Спасибо за задачи по термодинамике, сдали хорошо))
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
t
Противоточная схема движения теплоносителей.
F
t1’
t1’’
t2’’
t2’
Найдем больший температурный напор;
tб = t1 – t’2 = 425 – 15 = 4100C;
меньший температурный напор:
tм = t1 - t’2 = 625 – 325 = 3000C;
Средний логарифмический температурный напор
= = 3520С.
Количество теплоты в Вт, передаваемое в теплообменнике:
Q = ср2*V2H(t2 –t2),
где ср2 =1,295кДж/(м3*град) - средняя изобарная объемная теплоемкость воздуха при t2 = (t2 +t2)/2 = (325+15)/2 = 1700С.
Q = 1,295*(2000/3600)*(325 –15) = 223,028 кВт.
Поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника:
= = 33,35м2.
Определяем объёмный расход продуктов сгорания:
Q = ср1 V1H (t1 - t1) → = = 0,74 м3/с,
где ср1 – средняя изобарная объемная теплоемкость продуктов сгорания. Дж/м30С.
Прямоточная схема движения теплоносителей.
t
F
t1’
t1’’
t2’
t2’’
Найдем больший температурный напор;
tб = t1 - t2 = 625 – 15 = 6100C;
меньший температурный напор:
tм = t1 – t’’2 = 425 – 325 = 1000C.
Средний логарифмический температурный напор
= = 3820С.
Поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника:
= = 41,63м2.
Контрольные вопросы
1 Конвективный теплообмен. Основной закон конвективного теплообмена.
Конвективным теплообменом, или теплоотдачей, называют процесс переноса тепловой энергии между поверхностью твердого тела и теплоносителем (средой, в качестве которой обычно выступают жидкости или газы), который сопровождается движением их относительно друг друга.
Различают свободное и вынужденное движение среды. Свободным называют движение, возникающее вследствие разности плотностей нагретых и холодных элементарных объемов среды в гравитационном поле. Вынужденным называют движение среды, возникающее под действием внешних источников (часто источниками движения являются насосы и вентиляторы).
Теплоотдачу в условиях свободного движения называют свободной (естественной) конвекцией, а в условиях вынужденного движения –вынужденной конвекцией
Основным законом теплоотдачи является закон Ньютона-Рихмана, согласно которому тепловой поток Q, передаваемый в условиях конвективного теплообмена, пропорционален площади теплоотдающей поверхности F и разности температур ∆t между поверхностью и омывающей ее средой
.
Коэффициент пропорциональности α получил название коэффициента теплоотдачи. Он характеризует интенсивность конвективного теплообмена и численно равен тепловому потоку, проходящему через единицу площади теплоотдающей поверхности при разности температур между поверхностью и средой в один градус, т.е.
, Вт/(м2∙К),
где tc и tж – температуры поверхности тела и среды, оС, соответственно.
2. Процесс сушим. Типы сушилок. В чем разница между теоретической и действительной сушилками? Процесс сушки в J-d и диаграмме для действительной и теоретической сушилок.
Процесс сушки – удаление влаги из твердых влажных, пастообразных или жидких материалов (суспензий) путем ее испарения и отвода образовавшихся паров.
По способу подвода тепла сушильные установки делятся на:- конвективные сушилки, в которых подвод тепла к высушиваемому продукту осуществляется с помощью сушильного агента: воздуха, топочных газов или перегретого пара при постоянной конвекции. Они могут быть как непрерывного, так и периодического действия. При конвективной сушке испарившаяся влага выводится вместе с отработанным сушильным агентом;-контактные сушилки осуществляют теплообмен через нагретую поверхность, которая соприкасается с высушиваемым продуктом. В зависимости от технологии сушки и свойств продукта температура такой поверхности может быть выше 100°C;
- установки для сушки в поле токов высокой частоты позволяют нагревать продукт изнутри. В результате влага из внутренних слоёв выходит на поверхность и испаряется;
- инфракрасные сушилки осуществляют передачу тепла за счёт коротковолновых лучей инфракрасного диапазона. При инфракрасной сушке продуктов выбирается длина волны излучения, воздействующая только на воду, содержащуюся в продукте. При этом данное излучение не поглощается самим продуктом. Это позволяет осуществлять сушку при достаточно низких температурах (40-60ºС).
Все перечисленные способы могут применяться в комбинированном варианте. Например, может осуществляться конвективно-контактная сушка, конвективная сушка может сочетаться с сушкой токами высокой частоты или инфракрасной сушкой, вакуумная сушка с микроволновым нагревом.
По уровню давления сушильного агента в рабочем пространстве сушильной камеры:
- атмосферные сушильные установки (сушка осуществляется при атмосферном или близком к нему давлении);
- вакуумные сушильные установки (давление в сушильной камере намного ниже атмосферного; например установки для сублимационной сушки).
По характеру работы:
- сушилки периодического действия (загрузка и выгрузка высушиваемого продукта осуществляется периодически);
- сушилки непрерывного действ
Отсутствует
Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к воздуху К, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха, соответственно — t/1, t//1, t/2, t/2 и t//2. Данные выбрать из таблицы 6.
Таблица 6
Последняя цифра шифра 1
10-3 Vн, м3/ч 2
К, Вт/(м2К) 19
Предпоследняя цифра шифра 1
t/1, 0С 625
t//1, 0С 425
t/2, 0С 15
t//2, 0С 325
Изобразить графики изменения температур теплоносителей для обоих случаев. Определить объемный расход продуктов сгорания Vг для вашего варианта задачи, приняв их объемную теплоемкость при постоянном давлении С/p = 1,5 кДж/(м3∙К).
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
t
Противоточная схема движения теплоносителей.
F
t1’
t1’’
t2’’
t2’
Найдем больший температурный напор;
tб = t1 – t’2 = 425 – 15 = 4100C;
меньший температурный напор:
tм = t1 - t’2 = 625 – 325 = 3000C;
Средний логарифмический температурный напор
= = 3520С.
Количество теплоты в Вт, передаваемое в теплообменнике:
Q = ср2*V2H(t2 –t2),
где ср2 =1,295кДж/(м3*град) - средняя изобарная объемная теплоемкость воздуха при t2 = (t2 +t2)/2 = (325+15)/2 = 1700С.
Q = 1,295*(2000/3600)*(325 –15) = 223,028 кВт.
Поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника:
= = 33,35м2.
Определяем объёмный расход продуктов сгорания:
Q = ср1 V1H (t1 - t1) → = = 0,74 м3/с,
где ср1 – средняя изобарная объемная теплоемкость продуктов сгорания. Дж/м30С.
Прямоточная схема движения теплоносителей.
t
F
t1’
t1’’
t2’
t2’’
Найдем больший температурный напор;
tб = t1 - t2 = 625 – 15 = 6100C;
меньший температурный напор:
tм = t1 – t’’2 = 425 – 325 = 1000C.
Средний логарифмический температурный напор
= = 3820С.
Поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника:
= = 41,63м2.
Контрольные вопросы
1 Конвективный теплообмен. Основной закон конвективного теплообмена.
Конвективным теплообменом, или теплоотдачей, называют процесс переноса тепловой энергии между поверхностью твердого тела и теплоносителем (средой, в качестве которой обычно выступают жидкости или газы), который сопровождается движением их относительно друг друга.
Различают свободное и вынужденное движение среды. Свободным называют движение, возникающее вследствие разности плотностей нагретых и холодных элементарных объемов среды в гравитационном поле. Вынужденным называют движение среды, возникающее под действием внешних источников (часто источниками движения являются насосы и вентиляторы).
Теплоотдачу в условиях свободного движения называют свободной (естественной) конвекцией, а в условиях вынужденного движения –вынужденной конвекцией
Основным законом теплоотдачи является закон Ньютона-Рихмана, согласно которому тепловой поток Q, передаваемый в условиях конвективного теплообмена, пропорционален площади теплоотдающей поверхности F и разности температур ∆t между поверхностью и омывающей ее средой
.
Коэффициент пропорциональности α получил название коэффициента теплоотдачи. Он характеризует интенсивность конвективного теплообмена и численно равен тепловому потоку, проходящему через единицу площади теплоотдающей поверхности при разности температур между поверхностью и средой в один градус, т.е.
, Вт/(м2∙К),
где tc и tж – температуры поверхности тела и среды, оС, соответственно.
2. Процесс сушим. Типы сушилок. В чем разница между теоретической и действительной сушилками? Процесс сушки в J-d и диаграмме для действительной и теоретической сушилок.
Процесс сушки – удаление влаги из твердых влажных, пастообразных или жидких материалов (суспензий) путем ее испарения и отвода образовавшихся паров.
По способу подвода тепла сушильные установки делятся на:- конвективные сушилки, в которых подвод тепла к высушиваемому продукту осуществляется с помощью сушильного агента: воздуха, топочных газов или перегретого пара при постоянной конвекции. Они могут быть как непрерывного, так и периодического действия. При конвективной сушке испарившаяся влага выводится вместе с отработанным сушильным агентом;-контактные сушилки осуществляют теплообмен через нагретую поверхность, которая соприкасается с высушиваемым продуктом. В зависимости от технологии сушки и свойств продукта температура такой поверхности может быть выше 100°C;
- установки для сушки в поле токов высокой частоты позволяют нагревать продукт изнутри. В результате влага из внутренних слоёв выходит на поверхность и испаряется;
- инфракрасные сушилки осуществляют передачу тепла за счёт коротковолновых лучей инфракрасного диапазона. При инфракрасной сушке продуктов выбирается длина волны излучения, воздействующая только на воду, содержащуюся в продукте. При этом данное излучение не поглощается самим продуктом. Это позволяет осуществлять сушку при достаточно низких температурах (40-60ºС).
Все перечисленные способы могут применяться в комбинированном варианте. Например, может осуществляться конвективно-контактная сушка, конвективная сушка может сочетаться с сушкой токами высокой частоты или инфракрасной сушкой, вакуумная сушка с микроволновым нагревом.
По уровню давления сушильного агента в рабочем пространстве сушильной камеры:
- атмосферные сушильные установки (сушка осуществляется при атмосферном или близком к нему давлении);
- вакуумные сушильные установки (давление в сушильной камере намного ниже атмосферного; например установки для сублимационной сушки).
По характеру работы:
- сушилки периодического действия (загрузка и выгрузка высушиваемого продукта осуществляется периодически);
- сушилки непрерывного действ
Отсутствует
Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к воздуху К, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха, соответственно — t/1, t//1, t/2, t/2 и t//2. Данные выбрать из таблицы 6.
Таблица 6
Последняя цифра шифра 1
10-3 Vн, м3/ч 2
К, Вт/(м2К) 19
Предпоследняя цифра шифра 1
t/1, 0С 625
t//1, 0С 425
t/2, 0С 15
t//2, 0С 325
Изобразить графики изменения температур теплоносителей для обоих случаев. Определить объемный расход продуктов сгорания Vг для вашего варианта задачи, приняв их объемную теплоемкость при постоянном давлении С/p = 1,5 кДж/(м3∙К).
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
100 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 51753 Контрольной работы — поможем найти подходящую