РАСЧЕТ РЕГЕНЕРАТОРОВ

Предположим, что с помощью регенератора необходимо подо­греть воздух в количестве Vв = 13000 нм3/час, температура кото­рого на входе составляет $в1 = 100° С, до температуры на выхо­де 8^2 = 1000°. …

Прямоточные и противоточные рекуператоры

Дан рекуператор, диаметр воздушных каналов которого йв = = 0,08 ж, а газовых — с1г =0,1 м. Каналы разделены шамотной стенкой толщиной 3 см. Через рекуператор за час проходит отхо­дящий …

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Точный метод. Водоподогреватель состоит из вертикальных стальных труб диам. в свету 30 мм и толщиной стенки 3 мм. Дли­на труб 2 м: снаружи их обогревают насыщенным паром 10,2 ата, что …

ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД Е. ШМИДТА ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ПЛАСТИНАХ

Расчет ведется при помощи уравнения (146): ^(п+1) Дт, т Д х 2 Дт» (т+П Д* + */» Д'с, ("*—1) Д х) (146) Здесь ^<л+1)дт, шах — температура спустя (п+ 1)Дт …

СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВЕЛИЧИНА ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИИ

Большое практическое значение представляет собой знание длительности времени, за которое становятся заметными темпе­ратурные колебания на поверхности стенки на определенном расстоянии от нее; кроме того, интересно также определить, от чего зависит …

СТЕНКА КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБЕИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Насадка каупера выложена шамотным кирпичом толщиной 6 = 0,1 м. Температура поверхности колеблется в течение перио­да от 800 до 1200° С, следовательно, максимальное отклонение от среднего значения равно Аммане = …

СТЕНКА КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ В СРЕДЕ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Стенка толщиной 5 = 0,4 м, со средней температурой ^нач — 20° С внезапно помещена в газовую среду, температура которой &Г= 500°С, причем коэффициент теплоотдачи а= = 20 ккал/м2 • …

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ОСЯМ БАЛОК И ЦИЛИНДРОВ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ

Определим температуру по оси цилиндрического железного слитка диам. я = 0,6 и длиной 2 м через время т = іі час, если равномерная начальная температура &Нач = 1400° С внезапно …

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК В СТЕНКЕ КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ

Определим температуру в шамотной стенке на расстоянии х = 0,45 м от ее поверхности, которая первоначально имела рав­номерную температуру 20° С и внезапно приобрела темпе­ратуру Фо = 1000° С. Толщина …

ВНЕЗАПНОЕ НАГРЕВАНИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕСКОНЕЧНО ТОЛСТОЙ СТЕНКИ

Рассмотрим находящийся в эксплуатации газогенераторный канал, расположенный в сухой земле. Определим тепловые потери ^ через под в ккал/м2 • час в за­висимости от времени т час. и температуру на глубине …

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ СТЕНКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ ПОТОКЕ

1. ПЛОСКАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ СТЕНКА Простейший случай теплопередачи получается, если извест­ны обе температуры поверхностей плоской стенки и и и коэф­фициент теплопроводности X. Тогда по уравнению (2а) коли­чество тепла, проходящее через стенку …

ТЕПЛООТДАЧА И ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ *

Как при ламинарном, так и при турбулентном потоке (о пос­леднем вследствие его большого практического значения в дальнейшем только и будет идти речь) существует (см. стр. 92) физическая связь между теплоотдачей …

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБЕ И В ТРУБНОМ ПУЧКЕ

В следующем разделе будет рассмотрена тесная физическая и экономическая связь между теплопередачей и потерей давле­ния. Чем выше коэффициент теплоотдачи конвекцией, тем мень­ше и дешевле теплообменник, ио тем дороже его эксплуатация …

МЕХАНИЗМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ТОПКАХ

Чтобы применить вышеназванные «рекуперативные» форму­лы* необходимо определить коэффициент теплопередачи или, ес­ли речь идет о теплопередаче без разделительных стенок, коэффи­циент теплоотдачи. Но значение этого коэффициента в техничес­ких топках, вообще говоря, зависит …

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ТЕХНИЧЕСКИХ ТОПКАХ МЕТОДИКА РАСЧЕТА

До сих пор еще мало кому известно, что наибольшую часть тепловых расчетов в различных технических направлениях мож­но выполнить по тем же самым формулам, которые справедливы для обычных прямоточных или противоточных …

ОЦЕНКА УРАВНЕНИЯ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ И КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА

(755) Если в уравнении (698) обозначить числитель через и и зна­менатель через р, то уравнение, определяющее коэффициент теп­лопередачи регенераторов, будет выглядеть следующим обра­зом: Здесь С • в • 7 2аг …

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ температуры газа и воздуха В РЕГЕНЕРАТОРЕ на коэффициент теплопередачи

Опубликованная * ранее автором формула была выведена с некоторыми допущениями, необходимыми в процессе интег­рирования. Поэтому эта формула дает правильные результаты лишь в случае регенераторов с равными водяными числами га­за и …

Регенератор с переменными температурами газа и воздуха

Функция <р(т) Рассмотренный выше регенератор с постоянными температурами газа и воздуха на практике встречается чрезвычайно редко, да и то в искаженном виде. В действительности температура газа почти всегда повышается вслед­ствие …

Регенератор с постоянными температурами газа и воздуха

Если #Г°С — постоянная температура газа в рассматриваемой точке и йг. пов°С—/переменная темлерат. ура поверхности в той же самой точке, то количество тепла, передаваемое за время с1тт на каждый ж2, …

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПЕРИОДА

В дальнейшем необходимо рассмотреть формулу для коэф­фициента теплопередачи регенератора. Ее вывод основан ис­ключительно на физических факторах без применения предпо­ложений; формула справедлива также для экстремальных слу­чаев. Лишь такая формула может дать …

ФоРМУЛЫ К. РУММЕЛЯ И Г. ХАУЗЕНА

К. Руммель дал следующее уравнение: ^пов. макс ^пов. мйн == С • А^пов. (598) В этом уравнении $Пов. макс — ^пов. мин — температурное измене­ние на поверхности кирпича за период, …

СОВЕРШЕННЫЙ РЕГЕНЕРАТОР И КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

До оих пор говорилось лишь о температурном коэффициен­те 'Полезного действия, т. е. об отношении достигнутой темпера­туры ів2 к исходной температуре газа іп на входе, а не о более близком нам …

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕГЕНЕРАТОР ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

Прежде всего необходимо дальнейшее рассмотрение связать с уравнением (581). При каких условиях средняя разность тем ператур ДФпов. ср равна нулю? В первую очередь в том Случае, если температуры кирпича в …

ЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПЕРИОДА

В 1925 г. В. Хайлигенштедтом [185] были опубликованы расчеты аккумуляции тепла в регенераторах, где он дал первичные фор­мулы, позволяющие вести расчет регенераторов аналогично рас­чету рекуператоров. К. Руммель[186] проанализировал коэффи­циент теплопередачи …

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ С АККУМУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛА (РЕГЕНЕРАТОРЫ)

Регенератор, как было сказано уже на стр. 302, представляет собой теплообменник, который не только передает тепло, но од­новременно его аккумулирует и попеременно омывается то гре­ющей («газ»), то нагреваемой («воздух») средой. …

ПЛОВЫЕ ПОТЕРИ И ПОДСОС ВОЗДУХА

Реальные теплообменники отличаются от рассчитанных выше тем, что их тепловые потери происходят (посредством излучения и теплопроводности, а также часто в результате подсоса возду­ха на одной или обеих сторонах. При выводе …

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Выведенные выше уравнения для теплообменников основаны на предположении постоянства коэффициента теплопередачи к по всей поверхности нагрева. В действительности это не совсем так, и поэтому необходимо учитывать изменение коэффициента теплопередачи. Прежде …

Упрощенный расчет теплообменника

Л. Рихтер рассчитал теплопередачу іпри прямотоке, іпротиво - токе и при перекрестных протоках. Общее количество тепла, передаваемое в час, ' (2 = 6 • ґ (<г.1 — *ш) • £ …

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА В СЛУЧАЕ ПОСТОЯННОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

/ > А. Противоток и прямоток Поверхность нагрева Ниже будет рассмотрен случай прямотока и противотока. Са­мым простейшим случаем расчета является случай, когда даны температуры обеих сред на входе и выходе …

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Необходимо различать две основные группы теплообменни­ков: с аккумуляцией тепла и без нее. Теплообменники без ак­кумуляции передают тепло непосредственно через стенку, раз­деляющую одну среду от другой, и требуют наличия одновре - …

Излучение светящегося пламени

Излучение светящегося пламени — старый спорный вопрос техники: выгоднее Ли эксплуатировать печь со светящимся пламе­нем, связанным с дымообразованием, или лучше, чтобы пламя было несветящимся. В настоящее время этот вопрос Можно …

ИЗЛУЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ТЕЛ Излучение углекислого газа и водяного пара, содержащихся в продуктах сгорания

Если применить формулы передачи тепла теплопроводностью и конвекцией к промышленным печам или к жаровым трубам па­рового котла, то получим коэффициента теплопередачи порядка 15—20 ккал/м2 • час • °С. В действительности …

Упрощенный расчет излучения, применяемый в технике

Расчет излучения по уравнению (404) для практики очень трудоемок, так что полезно использовать приближенный метод. Такой приближенный метод можно разработать, основываясь на свойствах излучения полого тела. Полое тело, внутри которого …

Теплообмен излучением между различно расположенными поверхностями

Коэффициент излучения двух обменивающихся излучением[154] поверхностей зависит не только от коэффициента излучающей поверхности, Ао и от коэффициента излучения облучаемой по­верхности. Для двух параллельных обменивающихся излучением поверхностей с коэффициентами излучения С, …

Излучение твердых поверхностей

Согласно закону Кирхгофа, все реальные тела при одной и той же температуре излучают меньше энергии, чем абсолютно черные, так как они отражают часть падающих лучей. Несмотря на это, излучение реальных …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.