Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Условиях III рода. Передача теплоты от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку описывается уравнением теплопередачи
Передача теплоты от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку описывается уравнением теплопередачи.
где к нагреваемому через разделительную стенку, Вт; F - поверхность теплообмена, м2; K - коэффициент теплопередачи, характеризующий интенсив- ность передачи теплоты от одной среды к другой через разде- лительную стенку, Вт/(м2град). Отсюда
таким образом, коэффициент теплопередачи есть количество теплоты, переданное от одного теплоносителя к другому через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности температур между теплоносителями в один градус. Среднелогарифмическая разность температур между теплоносителями находится по выражению
где
Схемы движения теплоносителей и распределение температур по длине теплообменника представлены на рис. 1.
Рис. 1. Изменение температуры теплоносителей вдоль теплообменника: а - прямоточное движение б - противоточное движение теплоносителей; теплоносителей
Следовательно, для схемы прямотока
для схемы противотока
Рассмотрим теплопередачу через плоскую стенку (рис. 2). Плотность теплового потока от греющего теплоносителя к стенке по закону конвекции определяется по формуле Ньютона-Рихмана.
Поскольку тепловой режим стационарный, то этой же величины тепловой поток пройдет через стенку толщиной d с коэффициентом теплопроводности l, т.е. по закону Фурье.
тот же тепловой поток передается от стенки к нагреваемому теплоносителю по закону конвекции Ньютона-Рихмана.
Рис. 2. Распределение температур при теплопередаче через плоскую стенку
Из уравнений (94) – (96) выразим температуры:
Сложив равенства почленно, получим
Отсюда
Обозначим
Тогда уравнение (99) будет иметь вид
где K - коэффициент теплопередачи через плоскую стенку, имеет размерность ту же, что и a. Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется термическим или тепловым сопротивлением теплопередачи.
где сопротивлением пограничных слоев у стенки, м2 град/Вт;
Распределение температур внутри стенки подчиняется закону прямой, у стенки в пограничном слое температуры газа (жидкости) резко изменяются и остаются практически неизменными в основном объеме потока. Коэффициент теплопередачи К является основной характеристикой тепловой работы рекуператора. Чем выше коэффициент, тем до более высокой температуры можно нагреть газ при одной и той же поверхности нагрева. При равенстве заданных температур нагрева рекуператор с большим коэффициентом теплопередачи компактнее. Передача теплоты через цилиндрическую стенку имеет свои особенности. На рис. 3 представлен случай, когда тепловой поток передается радиально от греющего теплоносителя к нагреваемому, движущемуся внутри трубы. Тепловой поток от греющего теплоносителя к стенке (наружной) передается конвекцией. В соответствием с законом Ньютона-Рихмана это количество теплоты равно
Рис. 3. Распределение температур при теплопередаче через цилиндрическую стенку Внутри цилиндрической стенки тот же тепловой поток передается теплопроводностью по закону Фурье
От внутренней поверхности стенки к нагреваемое газу теплота передается по закону конвекции
Из уравнений (103) – (105) определим разности температур
где
Плотность теплового потока q оказывается неодинаковой при отнесении общего теплового потока Q на внутреннюю и наружную поверхности. Сложив левую и правую части равенств (106), получим
Отсюда
Если отнести тепловой поток к площади наружной поверхности Fн, получим
Тогда коэффициент Kц для цилиндрической стенки, отнесенный к наружной поверхности, можно рассчитать по выражению:
Сложность расчета заключается в определении коэффициентов теплоотдачи a1 и a2. Так как коэффициент теплоотдачи a входит в число подобия Nu, то задача заключается в правильном выборе уравнения, описывающего зависимость числа Nu от чисел подобия Gr, Re, Pr. На стороне продуктов горения передача теплоты осуществляется не только конвекцией, но и излучением. В этом случае следует определять
Date: 2015-11-13; view: 599; Нарушение авторских прав |