Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агенство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
Кафедра " Машины и технология литейного производства "
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРЕДАЧИ ПРИ
ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ ПРИ ПРЯМОТОКЕ И ПРОТИВОТОКЕ
Методические указания к лабораторной работе 1
по курсу “ТЕПЛОТЕХНИКА”
для студентов специальностей 150101, 150106, 150400, 150204 дневной и заочной форм обучения
УДК 621.745.5: 669.1
Определение коэффициента теплопредачи при течении жидкости при прямотоке и противотоке: Методические указания к лабораторной работе 1 / Сост. Б.М. Соболев. - Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун.-т, 2008. - 12 с.
Описана конструкция лабораторной установки. Приведена методика проведения экспериментов и обработки результатов по определению коэффициента теплопередачи при течении жидкости при прямотоке и противотоке. Предназначена для студентов специальностей 150101, 150106, 150400, 150204 дневной и заочной форм обучения.
Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.
Согласовано с отделом стандартизации.
Цель работы: экспериментально и на основе критериальных уравнений определить коэффициент теплопередачи при течении жидкости в трубах при прямотоке и противотоке, при различных расходах жидкости.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Закономерности теплообмена при противоточном и прямоточном движении текучих (флюидных) сред могут быть найдены после решения задачи конвективного теплообмена при следующих условиях. Поток холодной жидкости движется по трубе постоянного сечения длиной L0
а |
б |
в |
г |
Рисунок 1 Схемы распределения температур в движущемся слое при прямотоке (а), противотоке: б — т < 1,0; в — m = 1,0; г — т >1,0
Скорость движения его Wх постоянна, что возможно, если массовый расход Gх = const. Начальная температура холодного потока равна t¢. Поток нагревается и выходит из теплообменника на длине L0, имея среднюю температуру t¢¢. Начальная температура горячего потока на входе Т', а на выходе Т". Расход горячего потока постоянен и равен Gг. Теплоемкости холодного потока сх и горячего потока сг в процессе теплообмена не изменяются и равны средним теплоемкостям.
Здесь рассматривается случай стационарного процесса, когда температуры на любом расстоянии от входа не меняются во времени. Для рассматриваемой задачи определяют температурное поле в потоках по длине теплообменника.
Для определения интересующих нас температур в этой задаче необходимо знать теплоемкости (водяные эквиваленты) потоков, представляющие произведение расходов потоков на их теплоемкости, т. е.
wx=Gxcx , wг=Gгcг
Выделим элементарный участок слоя, расходы холодного и горячего потоков через который составляют в единицу времени Gx и Gг .
Увеличение энтальпии холодного (нагреваемого) потока при его движении должно быть пропорциональным количеству теплоты, передаваемого горячим (охлаждающимся) потоком, т. е.
wx dt = αv(T-t)dx , (1)
где αv – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К), dx- характеризует объем холодного потока, имеющего площадь поперечного сечения 1 м2.
Рассматривая теплоотдачу охлаждающегося потока, можно по аналогии заключить, что
wг dt = αv(T-t)dx, (2)
Решив систему двух уравнений, описывающих изменение температуры
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.