Расчетно-графическая работа №2

В данной работе необходимо рассчитать теплообмен от нагретых газов к воде через многослойную стенку, состоящую из слоёв сажи, накипи, металла и масла с заданными геометрическими размерами, а также коэффициентами теплопроводности и теплоотдачи со стороны газа и со стороны воды. Для выполнения задания (см. Приложение) следует проработать соответствующие разделы рекомендуемых учебников и наметить путь его решения.

Пример решения задания.

Дано:

t1= температура газов = м, толщина слоя сажи

t2= температура воды = м, толщина стенки из металла

= м, толщина слоя накипи

= м, толщина сдоя масла

Коэффициенты теплоотдачи:

= 110 Вт/(м2*К); = 2200 Вт/(м2*К);

Коэффициенты теплопроводности:

= 0,2 Вт/м*К-для сажи;

= 50 Вт/м*К- для стенки;

= 2 Вт/м*К для накипи;

= 0,1 Вт/м*К- для масла.

1) Решение данной задачи начинают с подсчёта - коэффициента теплопередачи для многослойной плоской стенки, разделяющей жидкости с различными температурами:

Для данного коэффициента справедливо выражение:

которое для данного вида теплообмена запишется:

тогда можно рассчитать коэффициент теплопередачи:

2) Следующим шагом определим интенсивность теплового потока, которая для всех слоев одинакова:

Подставив в данное выражение значение температур и коэффициента теплопередачи, получим:

3) Далее выразим баланс тепла для перехода от газов к 1-му слою:

Тогда температура на поверхности первого слоя со стороны теплоотдающей среды будет вычисляться по формуле:

Подставляя численные значения, получим:

Аналогично эти зависимости на границе между первым и вторым слоем выразятся:

Что позволяет получить:

Температура на границе второго и третьего слоя, будет вычисляться по формулам:

Запишем баланс тепла на границе третьего и четвертого слоя:

Таким образом

Для поверхности последнего слоя баланс тепла выразится:

Что позволяет найти температуру на поверхности последнего слоя, соприкасающегося с тепловоспринимающей средой :

Для проверки запишем баланс тепла на поверхности последнего слоя:

Что позволяет получить:

Для нашего задания составим эпюру изменения температуры (см. рис.3).

Приложение

Контрольное задание № 1

по технической термодинамике

Выполнить анализ термодинамического цикла, который состоит из 4-х

последовательно осуществляемых процессов. Данные процессов приведены в таблице. В качестве рабочего тела принять 1 кг сухого воздуха, который имеет газовую постоянную R=0,287 кДж/(кг*К), постоянную величину теплоёмкости принять Ср=1,025 кДж/(кг*К).

Требуется:

1. Для каждой точки термодинамического цикла определить параметры:

p, v, I. T, U, S.

2. Для каждого процесса определить работу l, теплоту q, изменение внутренней энергии Δu.

3. На мм-бумаге построить цикл в координатах P-V и S-T.

4. Подсчитать количество подведённой в цикле теплоты q1, отведённой – q2, работу цикла l и оценить эффективность цикла.

5. Проверить эффективность цикла. по соответствующим площадям на диаграмме S-T.Определить ср..индикаторное давление Рi.

Таблица

Варианты заданий по технической термодинамике

№ варианта   Параметры точек Тип процесса
1-2 2-3 3-4 4-1
1. P1=0.8 V1=0.12 P2=2.0 P3=1.2 S T S V
2. P1=0.8 V1=0.12 P3=1.2 P4=2,0 V S T S
3. P1=1.3 T1=573 P2=0.5 T3=290 T S T S
4. P1=1.3 T1=593 T3=290 P4=0,5 S T S T
5. P1=0.2 V1=0.45 P2=1.2 T3=573 S V S P
6. P1=0.2 V1=0.35 T3=573 P4=1,2 P S V S
7. P1=3.5 T1=483 T2=583 P3=25 P T P S
8. P1=3.5 T1=473 P3=2.5 T4=573 V P T P
9. P1=2.0 T1=473 T2=632 V3=0.12 P S V T
10. P1=2.0 T1=483 V3=0.12 T4=632 T P S V
11. P1=0.2 T1=323 P2=2.0 T3=473 T P T P
12. P1=0.2 T1=333 Т3=473 P4=2,0 P T P T
13. P1=0.4 T1=373 P2=1.6 P3=0,6 S T S P
14. P1=0.4 T1=383 P3=0.6 P4=1,6 P S T S
15. P1=0.3 T1=300 P2=0.8 T3=573 T V T V
16. P1=0.3 T1=310 T3=473 P4=0,8 V T V T
17. P1=1.2 T1=373 P2=0.3 T3=573 T P T P
18. P1=1.2 T1=383 T3=473 P4=0,3 P T P T
19. P1=5.0 T1=573 P2=1.8 V3=0.2 T S V S
20. P1=5.0 T1=583 V3=0.2 P4=1,8 S V S T


Продолжение таблицы

№ варианта   Параметры точек Тип процесса
1-2 2-3 3-4 4-1
21. P1=5.0 T1=583 V3=0.2 P4=1,8 S V S T
22. P1=0.7 V1=0.12 P2=2.0 T3=483 S P S T
23. P1=0.7 V1=0.12 T3=473 P4=2,0 T S P S
24. P1=0.3 T1=303 P2=0.6 T3=523 S V S T
25. P1=0.3 T1=313 T3=523 P4=0,6 T S V S
26. P1=0.12 V1=0.7 V2=0.2 T3=433 T P T P
27. P1=0.12 V1=0.1 T3=423 V4=0.2 P T P T
28. P1=0.4 V1=0.3 P2=1.0 T3=593 T P S P
29. P1=0.4 T1=313 T3=573 P4=1,0 P S P T
30. P1=0.7 T1=473 T2=673 V3=0.4 P T V S
31. P1=0.3 T1=289 P2=1.0 T3=573 S P T P
32. P1=0.3 T1=299 T3=573 P4=1,0 P T P S
33. P1=0.3 V1=0.3 P2=1.0 T3=483 S V T P
34. P1=0.3 V1=0.3 T3=473 P4=1,0 P T V S
35. P1=1.0 T1=523 T2=673 P3=0,6 P S P V
36. P1=1.0 T1=543 P3=0.6 T4=573 V P S P
37. P1=1.2 V1=0.08 P2=1.4 T3=433 V P V P
38. P1=1.2 V1=0.08 T3=423 P4=1,4 P V P V
39. V1=0.12 T1=323 P2=2,5 T3=573 S P T P
40. V1=0.12 T1=313 T3=573 P4=2,5 P T P S
41. P1=0.12 T1=288 P2=0,8 T3=573 S P S P
42. P1=0.12 T1=278 T3=673 P4=0,8 P S P S
43. P1=0.18 T1=293 V2=0,4 T3=573 T V S V
44. P1=0.18 T1=283 T3=573 V3=0.4 V S V T
45. P1=1.2 T1=313 P2=6,0 T3=593 S P S V
46. P1=1.2 T1=323 T3=593 P4=6,0 V S P S
47. P1=0.3 T1=229 P2=1,8 T3=603 S V S V
48. P1=0.3 T1=239 T3=603 P4=1,8 V S V S

.

Контрольное задание № 2

по теплопередаче

Теплота от газов передаётся через многослойную стенку воде. Условия теплообмена приведены в таблице. Обозначения в таблице следующие:

t1 – температура газов, 0С;

t2 – температура воды, 0С;

α1 – коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, Вт/(м2*К);

α2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к воде, Вт/(м2*К);

δ1 – толщина сажи, мм, (λ=0,2 Вт/м*К);

δ2 – толщина стальной стенки, мм, (λ=50 Вт/м*К);

δ3 – толщина накипи со стороны воды, мм, (λ=2 Вт/м*К);

δ4 – толщина слоя масла на поверхности со стороны воды, мм, (λ=0,1 Вт/м*К);

Требуется:

1. Определить коэффициент теплопередачи К.

2. Определить количество теплоты q, передаваемое через 1 м2 поверхности стенки в 1 секунду.

3. Представить в масштабе на мм-бумаге схему стенки с эпюрой изменения температуры от горячего теплоносителя к холодному через многослойную стенку.

Таблица

Варианты заданий по теплопередаче

№ варианта t1 t2 α1 α1 δ1 δ2 δ3 δ4
1.
2.
3. 0.5
4. 0.2
5. 0.5 0.3
6. 0.6 0.6
7. 0.8
8. 0.9
9. 1.0
10. 1.1
11. 1.5 0.6
12. 0.5 0.3
13. 0.7 0.5
14. 0.4
15. 0.8 0.3

Продолжение таблицы

№ варианта t1 t2 α1 α2 δ1 δ2 δ3 δ4
16. 1,0
17. 1,5 0,5
18. 1,0 0,6
19. 1,2 0,5
20. 1,1 0,7
21. 1,0 0,4
22. 1,4 0,5
23. 1,5 0,8
24. 2,0 1,0
25. 2,1 1,2
26. 2,3 1,2
27. 2,4 1,3
28. 2,0 1,2
29. 1,5 1,0
30. 1,0 0,9
31. 0,5 0,8
32. 0,4 0,7
33. 0,5 0,6
34. 0,6 0,5
35. 0,8 0,4
36. 1,0 0,6
37. 2,0 0,4
38. 2,5 0,3
39. 2,4 0,5
40. 1,9 0,6
41. 1,2 0,7
42. 1,0 0,5
43. 2,3 0,5
44. 2,1 0,4
45. 2,0 0,3
46. 1,5 0,8
47. 1,4 0,9
48. 1,2 1,0

Наши рекомендации