Расчет теплопроводности через многослойную цилиндрическую стенку
Расчет теплопроводности через многослойную цилиндрическую стенку Тепло газообразных продуктов сгорания передается через стенку к воде. Принимая температуру газов tг = 13000C, воды tв = 350C, коэффициент теплопроводности со стороны газа αг = 90 Вт/м2К, со стороны воды αв = 900 Вт/м2К и считая стенку цилиндрической длиной L = 340 мм требуется:
1. Определить термические сопротивления R, коэффициенты теплопередачи К, плотности тепловых потоков для случаев: а) стенка стальная чистая, dвн – 72 мм, dн – 115 мм при λ1 = 50 Вт/м К, б) стенка чугунная чистая, dвн – 72 мм, dн – 115 мм при λ2 = 35 Вт/м К, в) стенка стальная, со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной δ1 = 1 мм, при λ3 = 2 Вт/м К, г) случай «в», но поверх накипи имеется слой масла толщиной δ2 = 0,35 мм, при λ4 = 0,2 Вт/м К, д) случай «г», со стороны газов стенка покрыта слоем сажи δ3 = 0,5 мм, при λ5 = 0,2 Вт/м К, 2. Приняв для случая «а» тепловой поток за 100%, подсчитать в процентах тепловые потоки для остальных случаев. 3. Определить аналитически температуры всех слоев стенки для случая «д». 4. Определить эти же температуры графически. 5. В масштабе для случая «д» построить график падения температуры в стенке. 1. a). Термическое сопротивление находим по формуле: , где λ – коэффициент теплопроводности; - длина цилиндрической стенки; - внутренний диаметр трубки; - внешний диаметр трубки.
Термическое сопротивление стали. ; ; Коэффициент теплопередачи находим по формуле: , где - сумма термических сопротивлений. Термическое сопротивление воды: ; Термическое сопротивление газа: ; Коэффициент теплопередачи. ; ; Плотность теплового потока находим по формуле: , где - коэффициент теплопередачи; - температура газа; - температура воды.
Плотность теплового потока.
; ;
1.б). Термическое сопротивление чугуна. ; ; Коэффициент теплопередачи.
; ;
Плотность теплового потока.
;
1.в). Термическое сопротивление накипи. Т.к стенка покрыта слоем накипи со стороны воды, то чтобы рассчитать термическое сопротивление накипи, мы должны пересчитать диаметры. Внешним диаметром накипи будет результат сложения двойной толщины накипи с наружным диаметром трубки
; ;
Коэффициент теплопередачи.
;
Плотность теплового потока.
;
1.г). Термическое сопротивление масла. Т.к поверх накипи имеется слой масла, то чтобы рассчитать термическое сопротивление масла, мы должны пересчитать диаметры. Внутренним диаметром масла будет внешний диаметр накипи, а внешним будет в результате сложения двойной толщины слоя масла с наружным диаметром масла.
; ;
Коэффициент теплопередачи.
;
Плотность теплового потока.
;
1.д). Термическое сопротивление сажи. Т.к стенка со стоны газов покрыта слоем сажи, то чтобы рассчитать термическое сопротивление сажи, мы должны пересчитать диаметры. Внешним диаметром сажи будет внутренний диаметр трубки, а внутренний диаметр сажи будет результат вычитания от внутреннего диаметра трубки двойной толщины сажи.
; ;
Коэффициент теплопередачи.
; ;
Плотность теплового потока.
; .
2. Сведем все тепловые потоки в таблицу и проанализируем
методом пропорций мы рассчитаем процентное отношение всех значений q для все случаев, относительно случая а). Чтобы найти процент для случая б), нам необходимо: 76292,15 – 100% 68499,75 – Х% Тогда: . Таким же образом и для других случаев. Полученные результаты представим в таблице. Таблица 2
3. Температуры всех слоев стенки для случая д), мы определим по формуле: , где - температура рассчитываемой стенки; - температура среды, с которой контактирует первый слой; -плотность теплового потока для случая д), ; - сумма термических сопротивлений рассматриваемых слоев.
Температура слоя сажи.
Температура слоя стали.
Температура слоя накипи.
Температура слоя масла наружнего.
Температура слоя масла внутреннего.
Температура слоя воды.
Рисунок 6. Графическое определение температур
Температура слоя сажи: t = 965,80C;
Температура слоя стали: t = 4740С;
Температура слоя накипи: t = 341,9;
Температура слоя масла: t = 144,60С;
Температура слоя воды: t = 350С;
|