🗊Презентация Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №1Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №2Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №3Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №4Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №5Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №6Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №7Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №8Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №9Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №10Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №11Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №12Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки для лабораторного стенда при заданных условиях. Доклад-сообщение содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки.  Для лабораторного_ стенда при заданных условиях
Курсавая работа
Описание слайда:
Расчёт коэффициента теплоотдачи с наружной стенки. Для лабораторного_ стенда при заданных условиях Курсавая работа

Слайд 2





содержание
1. Титульный Лист 
2. Задание 
3. Содержание 
4. Введение 
5. Описание работы лабораторного стенда 
6. Расчёт режима
Описание слайда:
содержание 1. Титульный Лист  2. Задание  3. Содержание  4. Введение  5. Описание работы лабораторного стенда  6. Расчёт режима

Слайд 3





введение
Конденсация — переход вещества в жидкое или твёрдое[1] состояние из газообразного.  Максимальная температура, ниже которой происходит конденсация, называется критической
Учебно-лабораторные стенды – это необходимая материально-техническая база, востребованная как начальными и средними, так и высшими учебными заведениями. Такая база позволяет наглядно демонстрировать различные процессы, обеспечивая эффективную образовательную деятельность. Лабораторные стенды используются в качестве наглядного пособия, а также помогают лучше усваивать предмет изучения. И помогает в исследовании
Описание слайда:
введение Конденсация — переход вещества в жидкое или твёрдое[1] состояние из газообразного. Максимальная температура, ниже которой происходит конденсация, называется критической Учебно-лабораторные стенды – это необходимая материально-техническая база, востребованная как начальными и средними, так и высшими учебными заведениями. Такая база позволяет наглядно демонстрировать различные процессы, обеспечивая эффективную образовательную деятельность. Лабораторные стенды используются в качестве наглядного пособия, а также помогают лучше усваивать предмет изучения. И помогает в исследовании

Слайд 4






Испарение — процесс перехода вещества из жидкого состояния в парообразное или газообразное, происходящий на поверхности вещества. Процесс испарения является обратным процессу конденсации (переход из парообразного состояния в жидкое). При испарении с поверхности жидкости или твёрдого тела вылетают (отрываются) частицы (молекулы, атомы), при этом их кинетическая энергия должна быть достаточна для совершения работы, необходимой для преодоления сил притяжения со стороны других молекул жидкости.
Описание слайда:
Испарение — процесс перехода вещества из жидкого состояния в парообразное или газообразное, происходящий на поверхности вещества. Процесс испарения является обратным процессу конденсации (переход из парообразного состояния в жидкое). При испарении с поверхности жидкости или твёрдого тела вылетают (отрываются) частицы (молекулы, атомы), при этом их кинетическая энергия должна быть достаточна для совершения работы, необходимой для преодоления сил притяжения со стороны других молекул жидкости.

Слайд 5





Скорость испарения зависит от:

площади поверхности жидкости.
температуры (увеличивается), хотя происходит при любой температуре и не требует постоянного притока тепла. При испарении Температура жидкости уменьшается.
движения молекул над поверхностью жидкости или газа,
рода вещества.
Описание слайда:
Скорость испарения зависит от: площади поверхности жидкости. температуры (увеличивается), хотя происходит при любой температуре и не требует постоянного притока тепла. При испарении Температура жидкости уменьшается. движения молекул над поверхностью жидкости или газа, рода вещества.

Слайд 6





Интенсификация теплообмена 
Интенсификация — процесс и организация развития производства, в котором применяются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства. Процесс преобразования расхода ресурсов, а также применение нового оборудования позволяет вызвать рост производительности.
Описание слайда:
Интенсификация теплообмена Интенсификация — процесс и организация развития производства, в котором применяются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства. Процесс преобразования расхода ресурсов, а также применение нового оборудования позволяет вызвать рост производительности.

Слайд 7





Для интенсификации процессов теплообмена применяют следующие приемы:
Предотвращение отложений (шлама, солей, коррозионных окислов) путем систематической промывки, чистки и специальной обработки поверхностей теплообмена и предварительного отделения из теплоносителей веществ, и примесей, дающих отложения;
Продувка трубного и межтрубного пространств от инертных газов, резко снижающих теплообмен при конденсации паров;
Оребрение поверхности теплообмена, целесообразное как для повышения коэффициента теплопередачи, так и для снижения массы теплообменника. Поверхность оребрения, в 5-10 раз превосходящая поверхность несущих трубок, не подвержена одностороннему давлению, а поэтому ребра можно выполнять из более тонкого материала, чем стенки труб, и этим достичь значительного снижения массы аппарата и расхода мета
Описание слайда:
Для интенсификации процессов теплообмена применяют следующие приемы: Предотвращение отложений (шлама, солей, коррозионных окислов) путем систематической промывки, чистки и специальной обработки поверхностей теплообмена и предварительного отделения из теплоносителей веществ, и примесей, дающих отложения; Продувка трубного и межтрубного пространств от инертных газов, резко снижающих теплообмен при конденсации паров; Оребрение поверхности теплообмена, целесообразное как для повышения коэффициента теплопередачи, так и для снижения массы теплообменника. Поверхность оребрения, в 5-10 раз превосходящая поверхность несущих трубок, не подвержена одностороннему давлению, а поэтому ребра можно выполнять из более тонкого материала, чем стенки труб, и этим достичь значительного снижения массы аппарата и расхода мета

Слайд 8





 Теплообмен при конденсации пара
Если пар соприкасается со стенкой, температура которой ниже температуры насыщения, то пар конденсируется и конденсат оседает на стенке. 
 Капиллярная конденсация —  образование жидкости из воздуха (газа) в капиллярах, порах, микротрещинах твердых тел при давлении пара меньшем, чем давление насыщенного пара над плоской поверхностью. В случае несвязных пористых тел возможна их объемная деформация под действием капиллярных сил - так называемой капиллярная контракция. Так, рост капиллярного давления является причиной значительной усадки таких пористых тел при высушивании. Капиллярная конденсация может быть причиной прилипания частиц пыли к твердым поверхностям, разрушения пористых тел при замораживании сконденсированной жидкости в порах. 
Описание слайда:
Теплообмен при конденсации пара Если пар соприкасается со стенкой, температура которой ниже температуры насыщения, то пар конденсируется и конденсат оседает на стенке. Капиллярная конденсация — образование жидкости из воздуха (газа) в капиллярах, порах, микротрещинах твердых тел при давлении пара меньшем, чем давление насыщенного пара над плоской поверхностью. В случае несвязных пористых тел возможна их объемная деформация под действием капиллярных сил - так называемой капиллярная контракция. Так, рост капиллярного давления является причиной значительной усадки таких пористых тел при высушивании. Капиллярная конденсация может быть причиной прилипания частиц пыли к твердым поверхностям, разрушения пористых тел при замораживании сконденсированной жидкости в порах. 

Слайд 9





Теплообмен
Теплообмен — это процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом.
Теплообмен всегда происходит в определенном направлении: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Когда температуры тел выравниваются, теплообмен прекращается.
Теплообмен может осуществляться тремя способами:
теплопроводностью
конвекцией
излучением
Описание слайда:
Теплообмен Теплообмен — это процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Теплообмен всегда происходит в определенном направлении: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Когда температуры тел выравниваются, теплообмен прекращается. Теплообмен может осуществляться тремя способами: теплопроводностью конвекцией излучением

Слайд 10






Теплопроводность — явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте.
Наибольшей теплопроводностью обладают металлы — она у них в сотни раз больше, чем у воды. Теплопроводность — это перенос энергии от одной части тела к другой, который происходит при взаимодействии молекул или других частиц. В пространстве, где нет частиц, теплопроводность осуществляться не может. 
Конвекция — это процесс теплопередачи, осуществляемый путем переноса энергии потоками жидкости или газа
Излучение — электромагнитное излучение, испускаемое за счет внутренней энергии веществом, находящимся при определенной температуре. Передача энергии излучением отличается от других видов теплопередачи: она может осуществляться в полном вакууме. Излучают энергию все тела, но чем выше температура тела, тем больше энергии передает оно путем излучения. При этом энергия частично поглощается этими телами, а частично отражается. При поглощении энергии тела нагреваются по-разному, в зависимости от состояния поверхности.
Описание слайда:
Теплопроводность — явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. Наибольшей теплопроводностью обладают металлы — она у них в сотни раз больше, чем у воды. Теплопроводность — это перенос энергии от одной части тела к другой, который происходит при взаимодействии молекул или других частиц. В пространстве, где нет частиц, теплопроводность осуществляться не может.  Конвекция — это процесс теплопередачи, осуществляемый путем переноса энергии потоками жидкости или газа Излучение — электромагнитное излучение, испускаемое за счет внутренней энергии веществом, находящимся при определенной температуре. Передача энергии излучением отличается от других видов теплопередачи: она может осуществляться в полном вакууме. Излучают энергию все тела, но чем выше температура тела, тем больше энергии передает оно путем излучения. При этом энергия частично поглощается этими телами, а частично отражается. При поглощении энергии тела нагреваются по-разному, в зависимости от состояния поверхности.

Слайд 11





Устройство и принцип работы лабораторного стенда

Конденсатор - это теплообменный аппарат, охлаждаемый с помощью, холодильного агента, который протекает через него. В результате пар соприкасается с стенкой трубы, температура которой ниже температуры насыщения, и пар конденсируется, а конденсат оседает на стенке.
Испаритель - теплообменный аппарат для охлаждения непосредственно продукта в результате кипения в нем холодильного агента. Регулирующий вентиль – это один из видов запорной арматуры. 
Порядок заправки – Заправляем стенд холодильным агентом. Подняв крышку испарителя наливаем его на 85-90% от общего объёма испарителя, и плотно закрываем крышкой сверху.
Запуск стенда – После того как мы закрыли крышку испарителя, затем открываем все вентили по ходу движения холодильного агента затем подключаемся к сети электропитания и ждем начала процесса кипения.
Ввод в режим – После начала процесса кипения холодильного агента, и ждем начала процесса испарения.
Описание слайда:
Устройство и принцип работы лабораторного стенда Конденсатор - это теплообменный аппарат, охлаждаемый с помощью, холодильного агента, который протекает через него. В результате пар соприкасается с стенкой трубы, температура которой ниже температуры насыщения, и пар конденсируется, а конденсат оседает на стенке. Испаритель - теплообменный аппарат для охлаждения непосредственно продукта в результате кипения в нем холодильного агента. Регулирующий вентиль – это один из видов запорной арматуры. Порядок заправки – Заправляем стенд холодильным агентом. Подняв крышку испарителя наливаем его на 85-90% от общего объёма испарителя, и плотно закрываем крышкой сверху. Запуск стенда – После того как мы закрыли крышку испарителя, затем открываем все вентили по ходу движения холодильного агента затем подключаемся к сети электропитания и ждем начала процесса кипения. Ввод в режим – После начала процесса кипения холодильного агента, и ждем начала процесса испарения.

Слайд 12





Описание работы лабораторного стенда
Описание слайда:
Описание работы лабораторного стенда

Слайд 13





Расчеты вариант 10
Описание слайда:
Расчеты вариант 10



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию