🗊Презентация Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №1Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №2Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №3Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №4Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №5Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №6Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №7Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №8Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №9Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №10Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №11Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №12Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №13Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №14Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №15Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №16Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №17Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №18Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №19Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №20Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №21Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №22Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №23Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №24Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №25Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №26Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №27Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №28Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №29Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №30Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №31Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №32Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №33Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №34Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №35Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №36Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №37Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №38Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №39Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №40Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №41Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №42Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №43Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №44Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №45Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №46Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №47Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №48Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №49Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №50Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №51

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9). Доклад-сообщение содержит 51 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


Транспортная энергетика. Теплопередача. (Лекция 9), слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Введение 
Теплопередачей называют перенос теплоты от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку.
Этот процесс раскладывают на:
перенос теплоты от горячего теплоносителя к стенке;
перенос теплоты через стенку; 
перенос теплоты от стенки к холодному теплоносителю.
Описание слайда:
Введение Теплопередачей называют перенос теплоты от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку. Этот процесс раскладывают на: перенос теплоты от горячего теплоносителя к стенке; перенос теплоты через стенку; перенос теплоты от стенки к холодному теплоносителю.

Слайд 3





Повестка дня
Теплопередача через однородную плоскую стенку.
Теплопередача через многослойную плоскую стенку.
Теплопередача через однородную цилиндрическую стенку.
Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку.
Тепловая изоляция. Критический диаметр изоляции. Условие рационального выбора материала для тепловой изоляции трубопровода.
Описание слайда:
Повестка дня Теплопередача через однородную плоскую стенку. Теплопередача через многослойную плоскую стенку. Теплопередача через однородную цилиндрическую стенку. Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку. Тепловая изоляция. Критический диаметр изоляции. Условие рационального выбора материала для тепловой изоляции трубопровода.

Слайд 4





Обзор 
Ранее рассмотрены вопросы переноса теплоты теплопроводностью и в процессе конвенктивного теплообмена, частным случаем которого является процесс теплоотдачи. 
Теплопередача через стенки представляет собой теплопроводность через них при граничных условиях третьего рода – когда заданы температуры горячего и холодного теплоносителей и коэффициенты теплоотдачи к ним.
Описание слайда:
Обзор Ранее рассмотрены вопросы переноса теплоты теплопроводностью и в процессе конвенктивного теплообмена, частным случаем которого является процесс теплоотдачи. Теплопередача через стенки представляет собой теплопроводность через них при граничных условиях третьего рода – когда заданы температуры горячего и холодного теплоносителей и коэффициенты теплоотдачи к ним.

Слайд 5





Теплопередача через однородную плоскую стенку
В многочисленных практических задачах обычно известной является не температура поверхности стенки, а температуры tжl и tж2 сред, омывающих эти поверхности и коэффициенты теплоотдачи к ним и . 
Температуры поверхностей стенки неизвестны, обозначим их tс1 и tс2.
Описание слайда:
Теплопередача через однородную плоскую стенку В многочисленных практических задачах обычно известной является не температура поверхности стенки, а температуры tжl и tж2 сред, омывающих эти поверхности и коэффициенты теплоотдачи к ним и . Температуры поверхностей стенки неизвестны, обозначим их tс1 и tс2.

Слайд 6





Теплопередача через однородную плоскую стенку
Описание слайда:
Теплопередача через однородную плоскую стенку

Слайд 7





Сложный процесс переноса теплоты от одной среды через стенку к другой среде (теплопередачу) состоит из трех этапов:
Сложный процесс переноса теплоты от одной среды через стенку к другой среде (теплопередачу) состоит из трех этапов:
теплоотдачи от среды с температурой tж1 к поверхности стенки, имеющей температуру tс1;
теплопроводности через стенку;
теплоотдачи от поверхности стенки с температурой tс2 к среде, имеющей температуру tж2.
Описание слайда:
Сложный процесс переноса теплоты от одной среды через стенку к другой среде (теплопередачу) состоит из трех этапов: Сложный процесс переноса теплоты от одной среды через стенку к другой среде (теплопередачу) состоит из трех этапов: теплоотдачи от среды с температурой tж1 к поверхности стенки, имеющей температуру tс1; теплопроводности через стенку; теплоотдачи от поверхности стенки с температурой tс2 к среде, имеющей температуру tж2.

Слайд 8





Первый и третий этапы процесса описываются законом Ньютона - Рихмана, второй – формулой теплопроводности через однородную плоскую стенку.
Первый и третий этапы процесса описываются законом Ньютона - Рихмана, второй – формулой теплопроводности через однородную плоскую стенку.
В стационарных условиях тепловые потоки, передаваемые от горячего теплоносителя к стенке, через стенку и от стенке холодному теплоносителю равны!
Описание слайда:
Первый и третий этапы процесса описываются законом Ньютона - Рихмана, второй – формулой теплопроводности через однородную плоскую стенку. Первый и третий этапы процесса описываются законом Ньютона - Рихмана, второй – формулой теплопроводности через однородную плоскую стенку. В стационарных условиях тепловые потоки, передаваемые от горячего теплоносителя к стенке, через стенку и от стенке холодному теплоносителю равны!

Слайд 9





Итак, тепловой поток, передаваемый от горячего теплоносителя к стенке равен
Итак, тепловой поток, передаваемый от горячего теплоносителя к стенке равен
Тепловой поток, проходящий через стенку 
Тепловой поток, передаваемый холодному теплоносителю от поверхности стенки
Описание слайда:
Итак, тепловой поток, передаваемый от горячего теплоносителя к стенке равен Итак, тепловой поток, передаваемый от горячего теплоносителя к стенке равен Тепловой поток, проходящий через стенку Тепловой поток, передаваемый холодному теплоносителю от поверхности стенки

Слайд 10





Эту систему можно переписать так, чтобы в левой части каждого равенства осталась разность температур. Тогда: 
Эту систему можно переписать так, чтобы в левой части каждого равенства осталась разность температур. Тогда:
Описание слайда:
Эту систему можно переписать так, чтобы в левой части каждого равенства осталась разность температур. Тогда: Эту систему можно переписать так, чтобы в левой части каждого равенства осталась разность температур. Тогда:

Слайд 11





Эти формулы могут быть использованы для вычисления температур tс1 и tс2. 
Эти формулы могут быть использованы для вычисления температур tс1 и tс2. 
Если просуммировать левые и правые части этих уравнений, то получим
Описание слайда:
Эти формулы могут быть использованы для вычисления температур tс1 и tс2. Эти формулы могут быть использованы для вычисления температур tс1 и tс2. Если просуммировать левые и правые части этих уравнений, то получим

Слайд 12





откуда 
откуда 
где 
– коэффициент теплопередачи.
Описание слайда:
откуда откуда где – коэффициент теплопередачи.

Слайд 13





Коэффициент теплопередачи в отличие от коэффициентов теплопроводности и температуропроводности не является теплофизической характеристикой хотя бы потому, что зависит от толщины стенки. 
Коэффициент теплопередачи в отличие от коэффициентов теплопроводности и температуропроводности не является теплофизической характеристикой хотя бы потому, что зависит от толщины стенки. 
k численно равен количеству теплоты, которая передается от одной среды к другой через стенку площадью 1 м2 в единицу времени при единичной разности температур между теплоносителями.
Описание слайда:
Коэффициент теплопередачи в отличие от коэффициентов теплопроводности и температуропроводности не является теплофизической характеристикой хотя бы потому, что зависит от толщины стенки. Коэффициент теплопередачи в отличие от коэффициентов теплопроводности и температуропроводности не является теплофизической характеристикой хотя бы потому, что зависит от толщины стенки. k численно равен количеству теплоты, которая передается от одной среды к другой через стенку площадью 1 м2 в единицу времени при единичной разности температур между теплоносителями.

Слайд 14





Величину, обратную k, называют термическим сопротивлением теплопередаче:
Величину, обратную k, называют термическим сопротивлением теплопередаче:
Из этой формулы видно, что полное термическое сопротивление теплопередаче состоит из трех частей: сопротивлений теплоотдаче 1/1 и 1/2 и термического сопротивления теплопроводности.
Описание слайда:
Величину, обратную k, называют термическим сопротивлением теплопередаче: Величину, обратную k, называют термическим сопротивлением теплопередаче: Из этой формулы видно, что полное термическое сопротивление теплопередаче состоит из трех частей: сопротивлений теплоотдаче 1/1 и 1/2 и термического сопротивления теплопроводности.

Слайд 15





Теплопередача через многослойную плоскую стенку
Рассмотрение данной задачи аналогично предыдущей. Отличие состоит в том, что вместо одного слоя стенка состоит из нескольких слоев, поэтому в формуле для коэффициента теплопередачи в знаменатель будет входить вместо термического сопротивления одного слоя сумма термических сопротивлений теплопроводности всех слоев.
Описание слайда:
Теплопередача через многослойную плоскую стенку Рассмотрение данной задачи аналогично предыдущей. Отличие состоит в том, что вместо одного слоя стенка состоит из нескольких слоев, поэтому в формуле для коэффициента теплопередачи в знаменатель будет входить вместо термического сопротивления одного слоя сумма термических сопротивлений теплопроводности всех слоев.

Слайд 16





Рис. Теплопередача через многослойную плоскую стенку
Описание слайда:
Рис. Теплопередача через многослойную плоскую стенку

Слайд 17





Таким образом, для теплового потока, передаваемого через многослойную плоскую стенку, справедливо уравнение
Таким образом, для теплового потока, передаваемого через многослойную плоскую стенку, справедливо уравнение
	
	которое верно и для однослойной стенки.
Отличие состоит в том, что для многослойной стенки коэффициент теплопередачи равен
Описание слайда:
Таким образом, для теплового потока, передаваемого через многослойную плоскую стенку, справедливо уравнение Таким образом, для теплового потока, передаваемого через многослойную плоскую стенку, справедливо уравнение которое верно и для однослойной стенки. Отличие состоит в том, что для многослойной стенки коэффициент теплопередачи равен

Слайд 18





В каждом слое многослойной стенки температура изменяется по закону прямой, однако угол наклона прямой к оси x будет в каждом слое различен, так как различны значения  и  
В каждом слое многослойной стенки температура изменяется по закону прямой, однако угол наклона прямой к оси x будет в каждом слое различен, так как различны значения  и 
Описание слайда:
В каждом слое многослойной стенки температура изменяется по закону прямой, однако угол наклона прямой к оси x будет в каждом слое различен, так как различны значения  и  В каждом слое многослойной стенки температура изменяется по закону прямой, однако угол наклона прямой к оси x будет в каждом слое различен, так как различны значения  и 

Слайд 19





Теплопередача через однородную цилиндрическую стенку
Описание слайда:
Теплопередача через однородную цилиндрическую стенку

Слайд 20





Задача решается аналогично тому, как это делалось для плоской стенки. Примем tж1>tж2, т.е. теплота передается изнутри трубы наружу. Тогда линейная плотность теплового потока, передаваемого средой к внутренней поверхности стенки, равна 
Задача решается аналогично тому, как это делалось для плоской стенки. Примем tж1>tж2, т.е. теплота передается изнутри трубы наружу. Тогда линейная плотность теплового потока, передаваемого средой к внутренней поверхности стенки, равна
Описание слайда:
Задача решается аналогично тому, как это делалось для плоской стенки. Примем tж1>tж2, т.е. теплота передается изнутри трубы наружу. Тогда линейная плотность теплового потока, передаваемого средой к внутренней поверхности стенки, равна Задача решается аналогично тому, как это делалось для плоской стенки. Примем tж1>tж2, т.е. теплота передается изнутри трубы наружу. Тогда линейная плотность теплового потока, передаваемого средой к внутренней поверхности стенки, равна

Слайд 21





Линейная плотность теплового потока, передаваемого через стенку трубы 
Линейная плотность теплового потока, передаваемого через стенку трубы 
Линейная плотность теплового потока, передаваемого наружной поверхностью трубы среде
Описание слайда:
Линейная плотность теплового потока, передаваемого через стенку трубы Линейная плотность теплового потока, передаваемого через стенку трубы Линейная плотность теплового потока, передаваемого наружной поверхностью трубы среде

Слайд 22





Полученную систему перепишем так, чтобы в левой части каждого уравнения осталась только разность температур:
Полученную систему перепишем так, чтобы в левой части каждого уравнения осталась только разность температур:
Описание слайда:
Полученную систему перепишем так, чтобы в левой части каждого уравнения осталась только разность температур: Полученную систему перепишем так, чтобы в левой части каждого уравнения осталась только разность температур:

Слайд 23





Суммируя, левые и правые части этих уравнений, найдем 
Суммируя, левые и правые части этих уравнений, найдем 
	откуда получим расчетную формулу для теплового потока
Описание слайда:
Суммируя, левые и правые части этих уравнений, найдем Суммируя, левые и правые части этих уравнений, найдем откуда получим расчетную формулу для теплового потока

Слайд 24





Обозначим
Обозначим
Тогда уравнение для линейной плотности теплового потока примет вид:
Описание слайда:
Обозначим Обозначим Тогда уравнение для линейной плотности теплового потока примет вид:

Слайд 25





Величина kl называется линейным коэффициентом теплопередачи. 
Единица его измерения – Вт/(м К). 
Коэффициент kl численно равен теплоте, которая проходит через стенку трубы длиной 1 м 
в единицу времени от одной среды к другой при единичной разности температур между ними. 
Величина kl называется линейным коэффициентом теплопередачи. 
Единица его измерения – Вт/(м К). 
Коэффициент kl численно равен теплоте, которая проходит через стенку трубы длиной 1 м 
в единицу времени от одной среды к другой при единичной разности температур между ними. 
Величина, обратная линейному коэффициенту теплопередачи, называется линейным термическим сопротивлением; оно равно
Описание слайда:
Величина kl называется линейным коэффициентом теплопередачи. Единица его измерения – Вт/(м К). Коэффициент kl численно равен теплоте, которая проходит через стенку трубы длиной 1 м в единицу времени от одной среды к другой при единичной разности температур между ними. Величина kl называется линейным коэффициентом теплопередачи. Единица его измерения – Вт/(м К). Коэффициент kl численно равен теплоте, которая проходит через стенку трубы длиной 1 м в единицу времени от одной среды к другой при единичной разности температур между ними. Величина, обратная линейному коэффициенту теплопередачи, называется линейным термическим сопротивлением; оно равно

Слайд 26





Величины 
Величины 
	называют линейными термическими сопротивлениями теплоотдаче; 
– линейным термическим сопротивлением теплопроводности.
Описание слайда:
Величины Величины называют линейными термическими сопротивлениями теплоотдаче; – линейным термическим сопротивлением теплопроводности.

Слайд 27





Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку.

Совершенно так же, как это было сделано для однослойной стенки, можно вывести формулу для трубы, состоящей из n слоев.
Описание слайда:
Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку. Совершенно так же, как это было сделано для однослойной стенки, можно вывести формулу для трубы, состоящей из n слоев.

Слайд 28





Здесь индекс i указывает номер произвольного i-го слоя, при этом di+1 и di – наружный и внутренний диаметр i-го слоя. 
Здесь индекс i указывает номер произвольного i-го слоя, при этом di+1 и di – наружный и внутренний диаметр i-го слоя.
Описание слайда:
Здесь индекс i указывает номер произвольного i-го слоя, при этом di+1 и di – наружный и внутренний диаметр i-го слоя. Здесь индекс i указывает номер произвольного i-го слоя, при этом di+1 и di – наружный и внутренний диаметр i-го слоя.

Слайд 29





Тепловая изоляция. Критический диаметр изоляции. Условие рационального выбора материала для тепловой изоляции трубопровода.
Тепловой изоляцией называют любое покрытие теплоотдающей поверхности, которое приводит к снижению потерь теплоты в окружающую среду.
Кроме снижения потерь теплоты, тепловая изоляция должна обеспечить безопасное значение температуры поверхности, с которой возможен контакт человека.
Описание слайда:
Тепловая изоляция. Критический диаметр изоляции. Условие рационального выбора материала для тепловой изоляции трубопровода. Тепловой изоляцией называют любое покрытие теплоотдающей поверхности, которое приводит к снижению потерь теплоты в окружающую среду. Кроме снижения потерь теплоты, тепловая изоляция должна обеспечить безопасное значение температуры поверхности, с которой возможен контакт человека.

Слайд 30





К материалам, используемым в качестве тепловой изоляции, предъявляют следующие требования:
К материалам, используемым в качестве тепловой изоляции, предъявляют следующие требования:
они должны иметь низкий коэффициент теплопроводности;
иметь достаточную механическую прочность;
быть термостойкими и пожаробезопасными;
не впитывать влагу (быть гидрофобными).
Описание слайда:
К материалам, используемым в качестве тепловой изоляции, предъявляют следующие требования: К материалам, используемым в качестве тепловой изоляции, предъявляют следующие требования: они должны иметь низкий коэффициент теплопроводности; иметь достаточную механическую прочность; быть термостойкими и пожаробезопасными; не впитывать влагу (быть гидрофобными).

Слайд 31





Если не удается подобрать материал, обладающий перечисленными свойствами, то тепловую изоляцию делают многослойной (композитной). 
Если не удается подобрать материал, обладающий перечисленными свойствами, то тепловую изоляцию делают многослойной (композитной). 
У такой изоляции каждый слой выполняет только некоторые функции, например, один слой обеспечивает прочность конструкции, другой – высокое термическое сопротивление теплопроводности, третий – защищает от попадания влаги …
Описание слайда:
Если не удается подобрать материал, обладающий перечисленными свойствами, то тепловую изоляцию делают многослойной (композитной). Если не удается подобрать материал, обладающий перечисленными свойствами, то тепловую изоляцию делают многослойной (композитной). У такой изоляции каждый слой выполняет только некоторые функции, например, один слой обеспечивает прочность конструкции, другой – высокое термическое сопротивление теплопроводности, третий – защищает от попадания влаги …

Слайд 32





В практике часто требуется уменьшить тепловой поток через ограждающие стенки.  Для этого на них наносят дополнительный теплоизолирующий слоя какого-нибудь материала. 
В практике часто требуется уменьшить тепловой поток через ограждающие стенки.  Для этого на них наносят дополнительный теплоизолирующий слоя какого-нибудь материала. 
Если такой слой наносится на плоскую стенку, площадь поверхности теплообмена не изменяется в направлении теплового потока, и поэтому не возникает вопроса о принципиальной пригодности того или иного материала для тепловой изоляции стенки. Любой материал в той или иной степени уменьшит тепловой поток.
Описание слайда:
В практике часто требуется уменьшить тепловой поток через ограждающие стенки. Для этого на них наносят дополнительный теплоизолирующий слоя какого-нибудь материала. В практике часто требуется уменьшить тепловой поток через ограждающие стенки. Для этого на них наносят дополнительный теплоизолирующий слоя какого-нибудь материала. Если такой слой наносится на плоскую стенку, площадь поверхности теплообмена не изменяется в направлении теплового потока, и поэтому не возникает вопроса о принципиальной пригодности того или иного материала для тепловой изоляции стенки. Любой материал в той или иной степени уменьшит тепловой поток.

Слайд 33





При нанесении дополнительного слоя на цилиндрическую стенку одновременно с ростом сопротивления теплопроводности наблюдаются увеличение наружной теплоотдающей поверхности и вследствие этого уменьшение сопротивления теплоотдаче к внешней среде. 
При нанесении дополнительного слоя на цилиндрическую стенку одновременно с ростом сопротивления теплопроводности наблюдаются увеличение наружной теплоотдающей поверхности и вследствие этого уменьшение сопротивления теплоотдаче к внешней среде.
Описание слайда:
При нанесении дополнительного слоя на цилиндрическую стенку одновременно с ростом сопротивления теплопроводности наблюдаются увеличение наружной теплоотдающей поверхности и вследствие этого уменьшение сопротивления теплоотдаче к внешней среде. При нанесении дополнительного слоя на цилиндрическую стенку одновременно с ростом сопротивления теплопроводности наблюдаются увеличение наружной теплоотдающей поверхности и вследствие этого уменьшение сопротивления теплоотдаче к внешней среде.

Слайд 34





Поэтому результат нанесения дополнительного слоя может быть двояким: в зависимости от теплопроводящих свойств материала этого слоя суммарный тепловой поток через изолированный цилиндр может, как уменьшаться, так и увеличиваться. 
Отсюда возникает вопрос о выборе материала, пригодного для тепловой изоляции цилиндра.
Поэтому результат нанесения дополнительного слоя может быть двояким: в зависимости от теплопроводящих свойств материала этого слоя суммарный тепловой поток через изолированный цилиндр может, как уменьшаться, так и увеличиваться. 
Отсюда возникает вопрос о выборе материала, пригодного для тепловой изоляции цилиндра.
Описание слайда:
Поэтому результат нанесения дополнительного слоя может быть двояким: в зависимости от теплопроводящих свойств материала этого слоя суммарный тепловой поток через изолированный цилиндр может, как уменьшаться, так и увеличиваться. Отсюда возникает вопрос о выборе материала, пригодного для тепловой изоляции цилиндра. Поэтому результат нанесения дополнительного слоя может быть двояким: в зависимости от теплопроводящих свойств материала этого слоя суммарный тепловой поток через изолированный цилиндр может, как уменьшаться, так и увеличиваться. Отсюда возникает вопрос о выборе материала, пригодного для тепловой изоляции цилиндра.

Слайд 35





Предположим, что мы имеем трубу с внутренним диаметром d1 и наружным d2, которую нужно изолировать для уменьшения тепловых потерь. Обозначим наружный диаметр изоляции через d3 (внутренним диаметром изоляции, естественно, будет d2), тогда полное линейное термическое сопротивление изолированного трубопровода 
Предположим, что мы имеем трубу с внутренним диаметром d1 и наружным d2, которую нужно изолировать для уменьшения тепловых потерь. Обозначим наружный диаметр изоляции через d3 (внутренним диаметром изоляции, естественно, будет d2), тогда полное линейное термическое сопротивление изолированного трубопровода
Описание слайда:
Предположим, что мы имеем трубу с внутренним диаметром d1 и наружным d2, которую нужно изолировать для уменьшения тепловых потерь. Обозначим наружный диаметр изоляции через d3 (внутренним диаметром изоляции, естественно, будет d2), тогда полное линейное термическое сопротивление изолированного трубопровода Предположим, что мы имеем трубу с внутренним диаметром d1 и наружным d2, которую нужно изолировать для уменьшения тепловых потерь. Обозначим наружный диаметр изоляции через d3 (внутренним диаметром изоляции, естественно, будет d2), тогда полное линейное термическое сопротивление изолированного трубопровода

Слайд 36





Первые два слагаемых правой части уравнения не зависят от наружного диаметра изоляции d3, поэтому сумма этих сопротивлений на графике может быть показана прямой, параллельной оси абсцисс. 

Первые два слагаемых правой части уравнения не зависят от наружного диаметра изоляции d3, поэтому сумма этих сопротивлений на графике может быть показана прямой, параллельной оси абсцисс.
Описание слайда:
Первые два слагаемых правой части уравнения не зависят от наружного диаметра изоляции d3, поэтому сумма этих сопротивлений на графике может быть показана прямой, параллельной оси абсцисс. Первые два слагаемых правой части уравнения не зависят от наружного диаметра изоляции d3, поэтому сумма этих сопротивлений на графике может быть показана прямой, параллельной оси абсцисс.

Слайд 37





Два последних слагаемых зависят от d3, но эта зависимость различна: если линейное термическое сопротивление самой изоляции Rl3 с ростом толщины изоляции, т. е. с увеличением d3, будет повышаться, то линейное термическое сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности изолированного трубопровода Rl4 с увеличением d3 будет понижаться. 
Суммирование термических сопротивлений даст полное термическое сопротивление Rl.
Два последних слагаемых зависят от d3, но эта зависимость различна: если линейное термическое сопротивление самой изоляции Rl3 с ростом толщины изоляции, т. е. с увеличением d3, будет повышаться, то линейное термическое сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности изолированного трубопровода Rl4 с увеличением d3 будет понижаться. 
Суммирование термических сопротивлений даст полное термическое сопротивление Rl.
Описание слайда:
Два последних слагаемых зависят от d3, но эта зависимость различна: если линейное термическое сопротивление самой изоляции Rl3 с ростом толщины изоляции, т. е. с увеличением d3, будет повышаться, то линейное термическое сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности изолированного трубопровода Rl4 с увеличением d3 будет понижаться. Суммирование термических сопротивлений даст полное термическое сопротивление Rl. Два последних слагаемых зависят от d3, но эта зависимость различна: если линейное термическое сопротивление самой изоляции Rl3 с ростом толщины изоляции, т. е. с увеличением d3, будет повышаться, то линейное термическое сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности изолированного трубопровода Rl4 с увеличением d3 будет понижаться. Суммирование термических сопротивлений даст полное термическое сопротивление Rl.

Слайд 38





Критический диаметр изоляции
Описание слайда:
Критический диаметр изоляции

Слайд 39





Кривая термического сопротивления имеет явно выраженный минимум при наружном диаметре изоляции d3, который называется критическим. 
Кривая термического сопротивления имеет явно выраженный минимум при наружном диаметре изоляции d3, который называется критическим. 
Диаметр изоляции, при котором потери теплоты максимальные (термическое сопротивление минимальное) называют критическим диаметром тепловой изоляции.
Описание слайда:
Кривая термического сопротивления имеет явно выраженный минимум при наружном диаметре изоляции d3, который называется критическим. Кривая термического сопротивления имеет явно выраженный минимум при наружном диаметре изоляции d3, который называется критическим. Диаметр изоляции, при котором потери теплоты максимальные (термическое сопротивление минимальное) называют критическим диаметром тепловой изоляции.

Слайд 40





Для определения численного значения критического диаметра изоляции исследуем уравнение на экстремум.
Для определения численного значения критического диаметра изоляции исследуем уравнение на экстремум.
Возьмем первую производную от правой части уравнения по d3
Описание слайда:
Для определения численного значения критического диаметра изоляции исследуем уравнение на экстремум. Для определения численного значения критического диаметра изоляции исследуем уравнение на экстремум. Возьмем первую производную от правой части уравнения по d3

Слайд 41





При d3=dкр 	∂Rl/∂d3=0.
При d3=dкр 	∂Rl/∂d3=0.
Тогда диаметр изоляции, отвечающий экстремальной точке кривой Rl =f(d3) определится формулой
Описание слайда:
При d3=dкр ∂Rl/∂d3=0. При d3=dкр ∂Rl/∂d3=0. Тогда диаметр изоляции, отвечающий экстремальной точке кривой Rl =f(d3) определится формулой

Слайд 42





Из формулы следует, что критический диаметр изоляции не зависит от размеров трубопровода и не имеет геометрического смысла, хотя и измеряется линейной величиной (в метрах). 
Он будет тем меньше, чем меньше теплопроводность изоляции и чем больше коэффициент теплоотдачи 2 от наружной поверхности изоляции к окружающей среде. 
Из формулы следует, что критический диаметр изоляции не зависит от размеров трубопровода и не имеет геометрического смысла, хотя и измеряется линейной величиной (в метрах). 
Он будет тем меньше, чем меньше теплопроводность изоляции и чем больше коэффициент теплоотдачи 2 от наружной поверхности изоляции к окружающей среде.
Описание слайда:
Из формулы следует, что критический диаметр изоляции не зависит от размеров трубопровода и не имеет геометрического смысла, хотя и измеряется линейной величиной (в метрах). Он будет тем меньше, чем меньше теплопроводность изоляции и чем больше коэффициент теплоотдачи 2 от наружной поверхности изоляции к окружающей среде. Из формулы следует, что критический диаметр изоляции не зависит от размеров трубопровода и не имеет геометрического смысла, хотя и измеряется линейной величиной (в метрах). Он будет тем меньше, чем меньше теплопроводность изоляции и чем больше коэффициент теплоотдачи 2 от наружной поверхности изоляции к окружающей среде.

Слайд 43





Из рисунка видно, что если на трубопровод наружным диаметром d2 наносить материал, для которого расчетное значение dкр оказалось большим, чем d2, то тепловые потери будут возрастать по сравнению с тепловыми потерями оголенного трубопровода, достигнут максимума при d3=dкр и только при нанесении изоляции толщиной (d’3 - d2)/2 вновь станут такими же, как и для неизолированного трубопровода. Таким образом, окажется, что этот слой изоляции был нанесен напрасно. 
Из рисунка видно, что если на трубопровод наружным диаметром d2 наносить материал, для которого расчетное значение dкр оказалось большим, чем d2, то тепловые потери будут возрастать по сравнению с тепловыми потерями оголенного трубопровода, достигнут максимума при d3=dкр и только при нанесении изоляции толщиной (d’3 - d2)/2 вновь станут такими же, как и для неизолированного трубопровода. Таким образом, окажется, что этот слой изоляции был нанесен напрасно.
Описание слайда:
Из рисунка видно, что если на трубопровод наружным диаметром d2 наносить материал, для которого расчетное значение dкр оказалось большим, чем d2, то тепловые потери будут возрастать по сравнению с тепловыми потерями оголенного трубопровода, достигнут максимума при d3=dкр и только при нанесении изоляции толщиной (d’3 - d2)/2 вновь станут такими же, как и для неизолированного трубопровода. Таким образом, окажется, что этот слой изоляции был нанесен напрасно. Из рисунка видно, что если на трубопровод наружным диаметром d2 наносить материал, для которого расчетное значение dкр оказалось большим, чем d2, то тепловые потери будут возрастать по сравнению с тепловыми потерями оголенного трубопровода, достигнут максимума при d3=dкр и только при нанесении изоляции толщиной (d’3 - d2)/2 вновь станут такими же, как и для неизолированного трубопровода. Таким образом, окажется, что этот слой изоляции был нанесен напрасно.

Слайд 44





Следовательно, для создания эффективной тепловой изоляции трубопровода необходимо, чтобы критический диаметр был меньше внешнего диаметра неизолированной трубы, т. е. dкр<d2. 
Следовательно, для создания эффективной тепловой изоляции трубопровода необходимо, чтобы критический диаметр был меньше внешнего диаметра неизолированной трубы, т. е. dкр<d2. 
Только при этом условии нанесение слоя изоляции любой толщины будет вызывать немедленное снижение тепловых потерь.
Описание слайда:
Следовательно, для создания эффективной тепловой изоляции трубопровода необходимо, чтобы критический диаметр был меньше внешнего диаметра неизолированной трубы, т. е. dкр<d2. Следовательно, для создания эффективной тепловой изоляции трубопровода необходимо, чтобы критический диаметр был меньше внешнего диаметра неизолированной трубы, т. е. dкр<d2. Только при этом условии нанесение слоя изоляции любой толщины будет вызывать немедленное снижение тепловых потерь.

Слайд 45





Таким образом, для того чтобы изоляция вызвала уменьшение тепловых потерь по сравнению с неизолированным трубопроводом при данном наружном диаметре трубы d2 и заданном коэффициенте теплоотдачи 2, необходимо подобрать такой теплоизоляционный материал, для которого 
Таким образом, для того чтобы изоляция вызвала уменьшение тепловых потерь по сравнению с неизолированным трубопроводом при данном наружном диаметре трубы d2 и заданном коэффициенте теплоотдачи 2, необходимо подобрать такой теплоизоляционный материал, для которого
Описание слайда:
Таким образом, для того чтобы изоляция вызвала уменьшение тепловых потерь по сравнению с неизолированным трубопроводом при данном наружном диаметре трубы d2 и заданном коэффициенте теплоотдачи 2, необходимо подобрать такой теплоизоляционный материал, для которого Таким образом, для того чтобы изоляция вызвала уменьшение тепловых потерь по сравнению с неизолированным трубопроводом при данном наружном диаметре трубы d2 и заданном коэффициенте теплоотдачи 2, необходимо подобрать такой теплоизоляционный материал, для которого

Слайд 46





, т.е. коэффициент теплопроводности материала должен удовлетворять условию
, т.е. коэффициент теплопроводности материала должен удовлетворять условию
Это соотношение называют условием рационального выбора материала для тепловой изоляции трубопроводов.
Описание слайда:
, т.е. коэффициент теплопроводности материала должен удовлетворять условию , т.е. коэффициент теплопроводности материала должен удовлетворять условию Это соотношение называют условием рационального выбора материала для тепловой изоляции трубопроводов.

Слайд 47





Соотношение d2<dкр, при котором нанесение дополнительного слоя материала на цилиндр приводит к увеличению тепловых потерь, также используется на практике. 
Соотношение d2<dкр, при котором нанесение дополнительного слоя материала на цилиндр приводит к увеличению тепловых потерь, также используется на практике. 
Именно такое «охлаждающее» действие должна оказывать, например, электрическая изоляция, наносимая на проводники, из которых формируются обмотки электромашин.
Описание слайда:
Соотношение d2<dкр, при котором нанесение дополнительного слоя материала на цилиндр приводит к увеличению тепловых потерь, также используется на практике. Соотношение d2<dкр, при котором нанесение дополнительного слоя материала на цилиндр приводит к увеличению тепловых потерь, также используется на практике. Именно такое «охлаждающее» действие должна оказывать, например, электрическая изоляция, наносимая на проводники, из которых формируются обмотки электромашин.

Слайд 48





В этом случае теплофизические свойства наносимого материала должны удовлетворять условию 
В этом случае теплофизические свойства наносимого материала должны удовлетворять условию
Описание слайда:
В этом случае теплофизические свойства наносимого материала должны удовлетворять условию В этом случае теплофизические свойства наносимого материала должны удовлетворять условию

Слайд 49





Все сказанное в настоящем разделе, очевидно, относится не только к трубам круглого сечения, но и к телам иной геометрической формы, у которых площади внутренней и внешней поверхностей различны.
Все сказанное в настоящем разделе, очевидно, относится не только к трубам круглого сечения, но и к телам иной геометрической формы, у которых площади внутренней и внешней поверхностей различны.
Описание слайда:
Все сказанное в настоящем разделе, очевидно, относится не только к трубам круглого сечения, но и к телам иной геометрической формы, у которых площади внутренней и внешней поверхностей различны. Все сказанное в настоящем разделе, очевидно, относится не только к трубам круглого сечения, но и к телам иной геометрической формы, у которых площади внутренней и внешней поверхностей различны.

Слайд 50





Выводы
Описание слайда:
Выводы

Слайд 51





Источники дополнительных сведений
Описание слайда:
Источники дополнительных сведений



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию