Cтраница 3
Для определения коэффициента теплопередачи К необходимо предварительно рассчитать коэффициенты теплоотдачи аг и а2 по обе стороны стенки, разделяющей обменивающиеся теплом среды, а также термическое сопротивление самой стенки, на которой в процессе эксплуатации теплообменника обычно образуется ( с одной или двух сторон) слой загрязнений. [31]
![]() |
Теплопередача через однослойную стенку полого цилиндра. [32] |
Начальная температура во всех точках стенки одинакова и равна нулю. Передача тепла от среды к внутренней поверхности стенки характеризуется коэффициентом теплоотдачи аг. С наружной поверхности стенка омывается средой с температурой ТВТГ. Передача тепла от наружной поверхности цилиндра в окружающую среду характеризуется коэффициентом теплоотдачи ссв, причем агйав. Коэффициенты теплоотдачи и температуры сред остаются постоянными в процессе теплообмена и равны средним значениям для iBcero процесса теплопередачи. Теплофизи-ческие характеристики материала стенки постоянны и равны средним значениям для рабочего интервала температур. [33]
Расчетное определение коэффициента теплоотдачи аг от ореб-ренной поверхности трубок к воздуху низкого давления осложняется отсутствием надежного расчетного уравнения, что объясняется недостаточностью экспериментального материала. Следует иметь в виду, что для труб с нарезкой коэффициент теплоотдачи аг несколько ниже, как это следует из анализа имеющихся опытных данных. [34]
Вследствие сказанного коэффициент теплоотдачи при кипении изменяется по длине аппарата, а вместе с ним меняется и коэффициент теплопередачи. Рассмотрим, каково влияние этого фактора при условии, что изменением коэффициента теплоотдачи аг со стороны некипящего теплоносителя можно пренебречь. [35]
![]() |
К расчету коэффициентов теплопередачи при изменении агрегатного состояния одного или обоих теплоносителей. [36] |
Напомним, что при значениях /, превышающих стандартную длину труб, в зависимости от их количества п применяют либо многоходовые аппараты, либо последовательное соединение нескольких аппаратов. Скорость теплоносителя в межтрубном пространстве предопределена найденным числом труб п и должна, разумеется, соответствовать принятой в расчете коэффициента теплоотдачи аг. Если же один или оба теплоносителя изменяют свое агрегатное состояние ( конденсирующийся пар, кипящая жидкость), то усложняется расчет самого коэффициента теплопередачи. [37]
Задача теплового проектирования также может быть решена с помощью таблиц теплового расчета. Если в качестве основного параметра принять коэффициент теплоотдачи между нагревающей средой и стенкой, то задача теплового проектирования сводится к нахождению из таблиц коэффициента теплоотдачи аг. Для случая, когда изохроной температуры к определенному моменту времени теплового процесса можно задаться, задача решается сравнительно просто. [38]
![]() |
Теплопередача через ентом теплоотдачи ав. В об-однослойную плоскую стенку. щем случае несимметрично. [39] |
Рассмотрим нестационарное температурное поле в плоской стенке в условиях несимметричного теплообмена. Тешюфизические свойства материала стенки характеризуются величинами Л, с, р, а. С левой поверхности стенка омывается средой с температурой Тг. Передача тепла от среды к левой поверхности стенки характеризуется коэффициентом теплоотдачи аг. [40]