русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Определение конечных температур теплоносителей при известных значениях поверхностей нагрева и количества теплоты, передаваемое через эту поверхность.


Дата добавления: 2014-04-05; просмотров: 1601; Нарушение авторских прав


В основе расчета теплообменных аппаратов лежат уравнения:

Ø уравнение теплового баланса:

для рекуперативных теплообменных аппаратов

; (2.66)

для регенеративных теплообменных аппаратов

, (2.67)

где G1 и G2 – расходы теплоносителей, с1 и с2 – теплоемкости теплоносителей; , и , – начальные и конечные температуры горячего и холодного теплоносителей; τ1 и τ2 – время нагрева и охлаждения теплопоглощающей поверхности;

Ø уравнение теплопередачи

, (2.68)

где k – коэффициент теплопередачи; F – площадь поверхности теплообмена; – средний температурный напор.

Средний температурный напор определяется по формуле:

, (2.69)

где –наибольший температурный напор; – наименьший температурный напор (см. рис. 2.14).

Рис. 2.14. Изменение температурного напора по теплообменной

поверхности F

Площадь теплообмена можно определить, зная значения расхода одного из теплоносителей и его скорость:

, м2. (2.70)

Теплопроизводительность теплообменника при заданных температурах теплоносителей на входе рассчитывают

, Вт. (2.71)

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА.

Предмет технической термодинамики. Основные определения (термодинамическая система, рабочее тело, термодинамические процессы).



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Состояние поверхности. Чем более шероховатая поверхность, тем толще на ней может образоваться конденсатная пленка, а значит, уменьшается коэффициент теплоотдачи. | Внутренняя энергия как функция состояния рабочего тела. Теплота и работа термодинамических процессов.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.138 сек.