26 Теплопередача. Теория горения

26.61 Стенка теплообменника из стали (λст=49,0 Вт/(м·К)) толщиной 5 мм покрыта снаружи изоляцией толщиной 50 мм с коэффициентом теплопроводности λиз. В теплообменнике находится теплоноситель с температурой  tж1, температура наружного воздуха tж2. Коэффициенты теплоотдачи: со стороны теплоносителя α1, со стороны воздуха α2. Определить тепловой поток через 1 м² и температуры на поверхности стенки и изоляции.

Проанализировать влияние термических сопротивлений теплопроводности и теплоотдачи на потери теплоты.

Данные для решения задачи приведены в табл. 10.

Таблица 10

Вариант 19
Изоляция λиз, Вт/(м·К) tж1, ºС α1, Вт/(м2·К) tж2, ºС α2, Вт/(м2·К)
Шлаковата 0,046 200 1800 15 8

ВУЗ: КемТИПП


26.62 Тема «Теплопередача через плоскую стенку»

Определить на сколько снизятся тепловые потери ограждающих конструкций (стен) здания с известной общей площадью стен F, толщиной δ1 и с коэффициентом теплопроводности λ1, если на стены наложить слой тепловой изоляции толщиной δ3 с коэффициентом теплопроводности  λ3.

С внутренней стороны стены имеют слой гипсовой штукатурки толщиной δ2=15 мм с коэффициентом теплопроводности λ3=0,375 Вт/(м·К).

Внутри помещения требуется поддерживать температуру воздуха tf1. Температура окружающего воздуха с внешней стороны tf2.

Коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны принять равным α1=10,0 Вт/(м²·К). Коэффициент теплоотдачи с внешней стороны здания принять для зимних условий равным α2=23,0 Вт/(м²·К).

Определить также глубину промерзания многослойной конструкции стены с изоляцией.

Коэффициенты теплопроводности материала стен, материала тепловой изоляции выбрать по справочным данным без учета температурной зависимости.  Контактным сопротивлением между слоями стенки пренебречь.

Таблицы 1 и 2

Параметры Вариант 00
Материал стены Шлакобетон
δ1, мм 500
F, м² 600
Материал тепловой изоляции Минераловата
δ3, мм 200
Изоляция снаружи
tf1, ºС 20
tf2, ºС -30

Варианты задачи: 04, 06, 08, 09, 12, 17, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 76.

ВУЗ: ЯГТУ


26.63 Наружная стена здания сделана из красного кирпича с коэффициентом теплопроводности λ=0,8 Вт/(м·ºС), толщина стены b. Температура воздуха в помещении — t1, наружного — t2.

Определите, пренебрегая лучистым теплообменом, коэффициент теплопередачи, удельную потерю тепла через стенку и температуру обеих поверхностей стенки по заданным коэффициентам теплоотдачи с обеих сторон α1 и α2.

Таблица 1 – Исходные данные

Вариант 00
b, мм t1, ºС t2, ºС α1, Вт/(м2·ºС) α2, Вт/(м2·ºС)
150 28 5 13 35

Варианты задачи: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Методические указания.pdf


26.64 По стальной трубе, с внешним диаметром dн и толщиной стенки δ течет вода, средняя температура которой tв. По внутренней (или наружной) поверхности труба покрыта слоем накипи λнак=0,8 Вт/(м·К), толщиной 2 мм. Снаружи трубопровод охлаждается воздухом с температурой tвоз при коэффициенте теплоотдачи α2. Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубопровода α1, коэффициент теплопроводности материала трубы λтр=28 Вт/(м·К).

Определить:

— коэффициент теплопередачи;

— погонный тепловой поток;

— температуры на поверхностях трубы и накипи;

построить график изменения температуры по толщине трубопровода.

— Тепловой режим считать стационарным.

—  Лучистым теплообменом пренебречь.

Данные для расчета выбрать из таблицы 4.

Таблица 4

Вариант tв, ºС dн, мм δ, мм
81 80 50 10
Поверхность
теплоизоляции
tвоз, ºС α1, Вт/(м2·К) α2, Вт/(м2·К)
внутренняя 250 1400 20

Методические указания.pdf


26.65  Плоская стальная стенка, имеющая коэффициент теплопроводности λ=50 Вт/(м·К), толщиной δ=12 мм омывается с одной стороны дымовыми газами с температурой t1=900 ºC, а с другой — водой с температурой t2=200 ºC. Коэффициенты теплоотдачи α1 и α2. Определить коэффициент теплопередачи k и тепловой поток q для чистой стенки; для стенки, покрытой со стороны воды слоем накипи толщиной δ2=10 мм; λ2=0,6 Вт/(м·К). Найти температуру поверхностей стенки и накипи, построить для обоих случаев графики распределения температур.

Таблица 5 – Числовые данные к задачам

Последняя цифра номера зачетной книжки α1, Вт/(м2·К) α2, Вт/(м2·К)
9 80 3000

Методические указания.pdf

ВУЗ: ИрГУПС


26.66 (Вариант 72) Внутри вертикальной стальной трубы высотой l м и диаметром dн/dвн мм движется вода, температура которой t1 ºС. Скорость течения воды Wж м/c. Снаружи стенка трубы охлаждается поперечным потоком воздуха с температурой t2 ºC, и скоростью 5 м/c. Вычислить коэффициент теплопередачи от воды к воздуху и количество передаваемого тепла. Температуру стенки трубы принять равной tст=t1-(5÷10)ºC.

Данные, необходимые для решения задачи, выбирать из табл. 11.

Таблица 11 – Исходные данные к задаче 2.4 

l, мdн/dвн, ммt1, ºСt2, ºСWж м/c
2,432/28130322,0


26.67 По стальному паропроводу с внутренним диаметром d1 и толщиной стенки δ1=8 мм протекает перегретый пар с температурой t1. Паропровод покрыт слоем изоляции толщиной δ2, коэффициент теплопроводности которой λ2=0,1 Вт/(м·К). Температура окружающего воздуха t2=25 ºC. Коэффициенты теплоотдачи со стороны пара и окружающего воздуха соответственно равны: α1=250 Вт/(м²·К), α2=12 Вт/(м²·К). Определить потери тепла ql на 1 пог. м паропровода, а также температуру наружной поверхности изоляции. Коэффициент теплопроводности стали λ1 принять равным 35 Вт/(м·К).

Таблица 1 – Исходные данные

Предпоследняя цифра шифра d1, мм δ2, мм t1, ºC
1 250 150 450

Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Методические указания.pdf

ВУЗ: СамГУПС


26.68 (Вариант 7) Кирпичная обмуровка котла имеет площадь F и толщину δ; ее внутренняя и наружная поверхности соответствующие температуры tc1 и tc2. Внутренняя поверхность омывается топочными газами с температурой tж1, а наружная – воздухом с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от топочных газов α1, а от обмуровки к воздуху α2. Теплопроводность обмуровки — λ.

Определить потерю тепла обмуровкой и графически изобразить схему передачи тепла. Исходные данные выбрать из таблицы 9.

Таблица 9 – Исходные данные 

F, м2δ, ммtж1, ºCtж2, ºCα1, Вт/(м2·К)α2, Вт/(м2·К)λ, Вт/(м·К)
8230580261660,5


26.69 (Вариант 7) Паропровод с внутренним диаметром d1 и наружным d2 покрыт слоем изоляции δ; коэффициенты теплопроводности стенки и изоляции соответственно λ1 и λ2. Температура пара и окружающего воздуха соответствуют tж1 и tж2; коэффициенты теплоотдачи со стороны пара α1, а со стороны окружающего воздуха α2. Определить удельную плотность теплового потока с единицы длины ql и температуры на наружной поверхности паропровода и изоляции, вычислить критический диаметр изоляции. Изобразить графически схему теплопередачи.

Исходные данные выбрать из таблицы 10.

Таблица 10 – Исходные данные 

d1, ммd2, ммδ, ммtж1, ºCtж2, ºC
18019011028015

Продолжение таблицы 10 

α1, Вт/(м2·К)α2, Вт/(м2·К)λ1, Вт/(м·К)λ2, Вт/(м·К)
908,0300,08


26.70  Внутри  трубопровода  с  отношением   диаметров d1/d2=125/140 мм протекает вода со средней температурой 70 ºC. Снаружи трубопровод изолирован асбестом λ2=0,102 Вт/(м·К). Наружный диаметр изоляции 190 мм. Температура окружающей среды tж2=7 ºС. Коэффициент теплопроводности материала трубопровода λ1=052 Вт/(м·К). Определить тепловые потери с 1 пог. метра изолированного трубопровода, температуру на внутренней и внешней поверхностях трубопровода, а также на внешней поверхности изоляции, если коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней поверхности трубопровода и от внешней поверхности изоляции к воздуху соответственно равны: α1=1120 Вт/(м²·К)  и  α2=13 Вт/(м²·К).