Читайте также:
|
|
Последняя цифра шифра | Диаметр трубы, мм | Температура газа tг, °С | Предпоследняя цифра шифра | Температура воздуха tв, °С | Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К) | ||
внутрен- ний d1 | внешний d2 | от газа к стенке α1 | от стенки к воде α2 | ||||
Порядок расчёта
1. Определяем линейный коэффициент теплопередачи от газа к воде по формуле (7.15):
2. Вычисляем линейную плотность теплового потока через однослойную цилиндрическую стенку
q l = π (tr – tв) · К l =3,14(1000 – 80)·7,64=22070 Вт/м.
3. Находим температуру внутренней поверхности трубы tс1, используя формулу:
q l = α1 · π ·d1 (tr – tс1),
откуда
4. Температуру наружной поверхности трубы tс2 найдём из уравнения
q l = α2 · π · d2 (tс2 – tв),
отсюда
5. При наличии слоя накипи на наружной поверхности трубы линейный коэффициент теплопередачи определим по формуле (7.18) для двухслойной цилиндрической стенки:
6. Линейная плотность теплового потока при наличии накипи равна
q l ΄ = К l ΄·π (tr – tв) = 6,72 · 3,14 (1000 – 80) = 19413 Вт/м.
7. Температура на наружной поверхности трубы будет равна
Вывод: образование накипи на поверхности трубы приводит к уменьшению коэффициента теплопередачи и температуры наружной поверхности трубы.
Задание 7. Горячий газ, омывающий снаружи тонкую стальную трубу, имеет среднюю температуру tг и коэффициент теплоотдачи α1; труба изнутри охлаждается воздухом со средней температурой tв при давлении p2=0,1 МПа. Определить скорость воздуха, обеспечивающую среднюю температуру стенки трубы не выше t1; если внутренний диаметр трубы d1, толщина ее δ и коэффициент теплопроводности λ = 20 Вт/(м · К). Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 7.2
Таблица 7.2
Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Однослойную и многослойную стенки | | | Пример решения задания 7. |