Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача)

Перенос теплоты от одной подвижной среды (горячей) к другой (холодной) через однослойную или многослойную твердую стенку любой формы называется теплопередачей.

Теплопередача представляет собой весьма сложный процесс, в котором теплота передается всеми способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Величина Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru обозначается буквой к, имеет размерность вт/(м2-град) и называется коэффициентом теплопередачи.

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

или

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

Числовое значение коэффициента теплопередачи выражает количество теплоты, проходящей через единицу поверхности стенки в единицу времени от горячего к холодному теплоносителю при разности температур между ними в 1°.

Передача теплоты через цилиндрические однослойную и многослойную стенки

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

где

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

называют линейным коэффициентом теплопередачи, имеющим размерность вт/(м*град).

Критический диаметр изоляции

Тепловой изоляцией называют всякое покрытие горячей поверхности, которое способствует снижению потерь теплоты в окружающую среду.

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

Из уравнения следует, что критический диаметр изоляции не зависит от размеров трубопровода. Он будет тем меньше, чем меньше коэффициент теплопроводности изоляции и чем больше коэффициент теплоотдачи а2 от наружной поверхности изоляции к окружающей среде.

Передача теплоты через шаровую стенку

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

Определяем коэффициент теплопередачи для шаровой стенки:

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

имеет размерность вт/град.

Обратную величину:

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

называют общим термическим сопротивлением шаровой стенки.

Передача теплоты через ребристую стенку

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru Отношение количества теплоты Qp, передаваемой поверхностью ребер в окружающую среду, к теплоте Qn.v, которую эта поверхность могла бы передать при постоянной температуре, равной температуре у основания ребер, называется коэффициентом эффективности ребер:

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru .

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

или

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

откуда коэффициент теплопередачи для ребристой стенки равен

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенки (теплопередача) - student2.ru

kp имеет размерность вт/град.

Интенсификация теплопередачи

Практика эксплуатации тепловых аппаратов требует наилучших условий передачи теплоты от горячего теплоносителя к холодному. Эти условия главным образом зависят от коэффициента теплопередачи. Однако знания численного значения одного коэффициента теплопередачи для исследования процесса теплопередачи недостаточно. Только анализ соотношений всех термических сопротивлений дает возможность сделать правильное заключение и позволяет существенно изменить величину теплового потока.

ГЛАВА 4. КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН

Наши рекомендации