КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Тепловой изоляцией называют любое покрытие, способствующее уменьшению теплового потока через данную поверхность. 1 страница
Коэффициент теплопередачи равен количеству теплоты, передаваемой от одной среды к другой через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности температур сред в один градус. Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется полным термическим сопротивлением теплопередачи. Для однослойной стенки
откуда следует, что полное термическое сопротивление равно сумме частных, причем
Многослойная плоская стенка. Рассмотрим многослойную стенку (рис. 1, б), состоящую из трех слоев толщиной Эта задача решается аналогично предыдущей. Поскольку общее термическое сопротивление равно сумме частных, то при расчете многослойной стенки учитывают термическое сопротивление всех ее слоев. В соответствии с формулой (6) полное термическое сопротивление теплопередачи стенки, состоящей из
или
Тогда коэффициент теплопередачи многослойной стенки
а плотность теплового потока
Выражение (4) является частным случаем (8) при Тепловой поток через стенку с поверхностью
Неизвестные температуры поверхности однослойной стенки находят из выражений (2):
Уравнение для определения температуры поверхности на стыке двух любых -гo и
Из уравнения (9) следует, что при заданном температурном перепаде и неизменной площади поверхности теплообмена величиной, определяющей теплопередачу, является коэффициент теплопередачи Интенсификация теплопередачи в теплообменных аппаратах является одним из основных путей снижения их габаритных размеров и металлоемкости. Пути интенсификации процесса передачи теплоты могут быть найдены из анализа частных составляющих коэффициента
откуда следует, что значение коэффициента теплопередачи не может быть больше самого малого значения Проанализируем числовой пример зависимости коэффициента
Из этих данных можно сделать следующие выводы: 1) при 2) коэффициент теплопередачи увеличивается примерно во столько же раз, во сколько увеличивается меньший ( Таким образом, при Теплопередающая поверхность аппаратов холодильных машин в процессе эксплуатации загрязняется как со стороны хладагента, так и со стороны хладоносителя. Коэффициенты теплопередачи после длительной эксплуатации могут снизиться на 40-50 % по сравнению с чистыми аппаратами, что объясняется большим термическим сопротивлением загрязнений (табл. 1).
Рассмотрим однослойную цилиндрическую стенку (трубу) с внутренним диаметром Если длина трубы Следовательно, можно записать:
Отсюда находим значение линейной плотности теплового потока
где Из выражения (13) следует
Величина, обратная линейному коэффициенту теплопередачи, называется линейным термическим сопротивлением теплопередачи:
Термические сопротивления теплоотдачи Тепловой поток через цилиндрическую стенку может быть отнесен к внутренней или наружной ее поверхности. Поверхностная плотность теплового потока с учетом выражения (13) составляет, Вт/м2:
Отсюда можно найти коэффициенты теплопередачи, отнесенные к внутренней и наружной поверхностям трубы:
Соотношения между плотностями тепловых потоков и коэффициентами теплопередачи имеют вид:
В случае передачи теплоты через многослойную цилиндрическую стенку в уравнениях (13)—(15) должны быть учтены термические сопротивления теплопроводности всех ее слоев. Тогда линейный тепловой поток, Вт/м
или
а полное термическое сопротивление, (м. К)/Вт
Неизвестные температуры поверхности однослойной цилиндрической стенки находят из соотношений (11):
Температура поверхности на стыке между
Для практических расчетов формулы могут быть упрощены, если пренебречь разностью площадей наружной и внутренней поверхностей трубы. Это возможно, когда Тогда уравнение (13) применительно к трубе длиной 1 м примет вид
где В холодильных теплообменных аппаратах используют трубы с большим коэффициентом теплопроводности и малой по сравнению с диаметром толщиной стенки. С достаточной точностью тепловой поток через цилиндрическую стенку может быть определен по формуле
При этом оказывается, что при В целях упрощения расчетов по приведенным формулам термическими сопротивлениями пренебрегают как относительно малыми величинами.
В качестве изоляционных применяют материалы как органического, так и неорганического происхождения с коэффициентом теплопроводности 0,35–0,015 Вт/(м×К). Рациональная толщина слоя теплоизоляции зависит от эффективности применяемого изоляционного материала и его стоимости. Рассмотрим факторы, влияющие на передачу теплоты через слой изоляции, на примере стального изолированного трубопровода. Линейное термическое сопротивление в соответствии с формулой (17)
где четыре слагаемых правой части уравнения представляют собой соответственно термические сопротивления теплоотдачи внутри трубы, теплопроводности стенки, теплопроводности изоляции, теплоотдачи на наружной поверхности теплоизоляции. Первое и второе слагаемые правой части уравнения не зависят от изменения наружного диаметра изоляции Таким образом, при наложении слоя тепловой изоляции на трубу происходит не только уменьшение тепловых потерь, Связанных с дополнительным сопротивлением слоя изоляции, но одновременно улучшается отвод теплоты от внешней поверхности в окружающую среду за счет увеличения площади наружной поверхности. Следовательно, суммарный тепловой поток через изолированную трубу может как увеличиваться, так и уменьшаться.
в точке 2 имеет явно выраженный минимум. Если учесть, что термическое сопротивление обратно пропорционально коэффициенту теплопередачи, то минимальному термическому сопротивлению , в точке 2 будет соответствовать максимальная плотность теплового потока , точка 20.
Значение внешнего диаметра теплоизоляции, при котором тепловой поток достигает максимального значения, называется критическим диаметром изоляции. Из рис. 3, а следует: 1) при Наружный диаметр изоляции
откуда
Из выражения (19.21) следует, что критический диаметр теплоизоляции Из графика видно: 1) при одной и той же толщине слоя теплоизоляции
Из неравенства (22) следует, что чем меньше диаметр изолируемого трубопровода, тем более эффективной должна быть теплоизоляция, т. е. тем меньше должен быть ее коэффициент теплопроводности. В случае установки теплоизоляции на плоской стенке не возникает вопроса о принципиальной пригодности того или другого материала. Любой изоляционный материал будет уменьшать тепловой поток, так как размеры площади поверхности теплопередачи в направлении теплового потока не изменяются ( Толщина слоя теплоизоляции ограждающих конструкций холодильных объектов определяется из уравнения (7):
где
, то оребряют поверхность, контактирующую со второй средой (рис. 4). Отношение большей площади поверхности стенки к меньшей называется коэффициентом оребрения :
Для рассмотрения сущности такого метода интенсификации получим приближенную формулу для расчета теплового потока, проходящего через стенку, которая с каждой из сторон имеет различную площадь поверхности, в предположении, что термическим сопротивлением стенки можно пренебречь:
Решив эти уравнения относительно частных температурных напоров и сложив почленно, получим
где
Для плоской поверхности
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 2186; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |