рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методические_указания.

Методические_указания. - раздел Образование, ТЕПЛОМАСООБМІН Теплопроводность В Различных Непрерывно Действующих Теплообменных Аппаратах П...

Теплопроводность в различных непрерывно действующих теплообменных аппаратах при длительных неизменных температурах внутренней и наружной сред практически не зависит от времени, т.е. . В этом случае процесс передачи теплоты является стационарным. Поэтому краевые задачи стационарной теплопроводности при граничных условиях I и III родов имеют большое практическое значения.

В настоящем подразделе рассматриваются одномерные стационарные задачи для тел простейшей геометрической формы – плоской, цилиндрической и шаровой стенки. Так как в этом случае температура является функцией только одной координаты, то распределение температуры в поле описывается одномерным стационарным дифференциальным уравнением теплопроводности в совокупности с соответствующими граничными условиями. При этом, если внутренние источники теплоты отсутствуют (), то дифференциальное уравнение теплопроводности в зависимости от системы координат (прямоугольное, цилиндрическое, сферическое) существенно упрощается.

Для плоской пластины:

.

Для цилиндрической стенки:

.

Для шаровой стенки:

.

Следует отметить, что наличие внутренних источников теплоты следует учитывать, когда внутри протекают процессы с выделением или поглощением теплоты. Такие случаи характерны при обемном выделении теплоты в тепловыделяющих элементах ядерных реакторов за счет деления ядер атомного топлива при выделении теплоты за счет прохождения электрического тока по проводникам, при выделении или поглощении теплоты за счет химических реакций и т.п. Приближенно можно считать, что в топке котла необходимо учитывать наличие внутренних источников теплоты. Однако, в связи с тем, что в топке котла превалирующим является лучистый теплообмен ими можно пренебречь.

В данном подразделе теплопроводность при наличии внутренних источников не рассматривается. В дальнейшем в разделе «Теплообмен в ядерных энергетических установках» этот пробел будет восполнен.

В процессе изучения подраздела необходимо научиться интегрировать дифференциальные уравнения теплопроводности при граничных условиях I и III родов, усвоить такие понятия как общее и частные термические сопротивления, коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, отличия в характере изменения температуры в плоской, цилиндрической и шаровой стенках, плотность теплового потока и тепловой поток, проходящие через стенку.

Следует обратить внимание на тот факт, что при учете зависимости коэффициента теплопроводности от температуры дифференциальное уравнение теплопроводности неприменимо и вывод уравнения изменения температуры в теле базируется непосредственно не законом Фурье при условии постоянстве плотности теплового потока.

На основе анализа характера изменения частных термических сопротивлений по радиусу цилиндрической стенки убедиться в том, что при критической ее диаметре общее термическое сопротивление теплопередачи имеет минимальную величину. Тепловая изоляция, нанесенная на трубопровод в связи с этим будет выполнять свое назначение только в том случае, если ее внутренний диаметр будет больше критического. Т.е. необходимо подобрать такой изоляционный материал, чтобы это условие соблюдалось.

При рассмотрении вопросов интенсификации процесса теплопередачи обратить внимание, на два принципиально отличных способа, а именно: за счет увеличение коэффициентов теплоотдачи и за счет оребрения поверхностей. В соответствии с первым способом необходимо увеличивать меньшитй из коэффициентов теплоотдачи. При этом коэффициент теплопередачи растет до тех пор, пока оба коэффициента теплопередачи не сравняются, после этого увеличение коэффициента теплопередачи возможно за счет повышение значения любого из них. Однако следует помнить, что увеличения коэффициента теплоотдачи за счет повышения скорости движения теплоносителя приводит к росту аэродинамического сопротивления теплоообменного аппарата.

Второй способ интенсификации теплопередачи основан на том факте, что термическое сопротивление плоской стенки определяется только от коэффициентом теплопередачи, цилиндрической стенки - коэффициент теплоотдачи и диаметром, шаровой стенки - коэффициентом теплоотдачи и диаметром в квадрате. Отсюда следут, что термическое сопротивление теплоотдачи можноуменьшить путем увеличения поверхности за счет ее оребрения. При этом оребрять поверхность следует со стороны меньшего значения коэффициента теплоотдачи до тех пор, пока оба термических сопротивления не сравниваются. Следует обратить внимание на то, что коэффициенты теплоотдачи при оребрении не увеличиваются, что основным его назначением является стремление создание комнатных теплообменных аппаратов.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ТЕПЛОМАСООБМІН

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ... ПРОГРАМА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методические_указания.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Общие методические указания
Тепломассообмен является одной из основных базовых теоретических дисциплин в процессе подготовки инженеров-теплоэнергетиков. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении этой дисциплины, инт

Методические_указания.
В процессе изучения этой темы необходимо обратить внимание на роль и место теплообмена в области естественных технических наук, , в частности, в области котло- и реакторостроения. Помощь в этом ока

Методические_указания.
В процессе изучения необходимо помнить, что при передаче теплоты теплопроводностью, конвекцией и излучением, которые могут осуществляться одновременно, конвективный теплообмен имеет решающее значен

Конвективный теплообмен при вынужденном движении жидкости
  Теплоотдача при продольном омывании плоской поверхности. Гидродинамические условия развития процесса. Решение задачи теплоотдачи при ламинарном и турбулентном пограничных слоях. Кра

Методические_указания.
Выбор плоской поверхности теплообмена в качестве первого объема изучения теплоотдачи обусловлен простотой теоретического анализа процессов, проходящих в пограничных слоях. В частности, при ламинарн

Теплообмен при кипении жидкости
  Общие представления о процессе кипения. Механизм передачи теплоты при кипении в неограниченном объме: зарождение, рост и отрыв паровых пузырьков. Зависимость плотности теплового пот

Теплообмен при конденсации чистого пара
  Основные представления о процессе конденсации. Теплоотдача при пленочной конденсации на вертикальной поверхности. Уравнение для определения коэффициента теплоотдачи. Влияние различн

Список літератури
  1. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод) /Под ред. Н.В. Кузнецова, В.В. Митора, И.Е. Дубовского, Э.С. Карасиной. - М.: Энергия, 1973. - 296 с. 2. Резников

КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Віідомо, що для теплового розрахунку теплообмінного апарата необхідне спільне розв’язання двох рівнянь: рівняння теплового балансу і рівняння теплообміну [5]. У курсовій роботі тепл

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги