3 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 3.1 Курс лекций Не предусмотрен 3.2 Лабораторный практикум Не предусмотрен 3.3 ПРАКТИКУМ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 1. Трубу с кипящим холодильным агентом диаметром 30мм необходимо покрыть тепловой изоляцией, толщина которой по конструктивным соображениям не должна превышать 10мм. Коэффициент внешней теплоотдачи α=4 Вт/(м2∙К). Подберите материал изоляции для снижения тепловых потерь в два раза и покажите график распределения температуры по направлению теплообмена. 2. Вдоль металлической стенки аппарата с обеих сторон движутся турбулентные потоки двух жидкостей. Коэффициент теплоотдачи с одной стороны α1 =230, а с другой α2= 400Вт/(м2∙К). Во сколько раз увеличится передаваемый через стенку тепловой поток, если при прочих равных условиях, скорость первого потока жидкости возрастет в два раза? Термическое сопротивление стенки можно не учитывать. 3. На внутренней поверхности котельной площадью 300м 2 кирпичной стенки толщиной 0,5м поддерживается температура 18°C. Для этого используется топка, к.п.д. которой 60%. Стенка утеплена слоем пробковой изоляции толщиной 0,055м (λп= =0,05Вт/м∙К). Теплота сгорания топлива 43МДж/кг. Температура наружного воздуха минус 25°С, а коэффициент теплоотдачи α2 =6Вт/(м2∙К). Определите потерю тепла через стенку Q, Вт, температуру на поверхности изоляции, расход топлива т т . 4. Стальной трубопровод диаметром d= 30х2мм и длиной L=100M необходимо покрыть изоляцией для снижения тепловых потерь не менее, чем в два раза. По трубопроводу движется вода со скоростью 0,4м/с, температура ее на входе t1=90°C. Температура окружающего воздуха t2=25°C, а коэффициент теплоотдачи α2=10Вт/(м2∙К). Подберите тепловую изоляцию λиз и толщину покрытия (δиз). Покажите график распределения температуры. 5. В приборе для определения коэффициента теплопроводности жидкостей по методу нагретой нити» диаметр и длина платиновой нити 0,15 и 80 мм соответственно; диаметр трубки из кварцевого стекла (λс=0,74Вт/м∙К), по оси которой натянута нить, 3x1 мм. Определите коэффициент теплопроводности λ и среднюю температуру tм масла, заполняющего кольцевой зазор между нитью и трубкой, если при прохождении тока 0,636А электросопротивление нити 6,7 Ом, температура внешней поверхности трубки 35°С, а нити 132°С. Объясните сущность метода. 6. Медный электропровод диаметром 10мм, покрытый резиновой изоляцией (λ=0,15Вт/м∙К) толщиной 1,5 мм, охлаждается потоком воздуха с коэффициентом теплоотдачи α=13Вт/(м2∙К); температура воздуха 15°С. Определите допускаемую силу тока I в проводе (электросопротивление эл = 0,017Ом∙мм2/м) при условии, что максимальная температура изоляции составляет 70°С. Найдите критический диаметр изоляции и покажите путь 16 снижения температуры изоляции. 7. Известно, что при работе холодильной машины температура наружной поверхности ее стального (λ=40Вт/м∙К) трубопровода диаметром 130х7мм равна 0°С и минус 3°С соответственно при отсутствии и наличии внешней изоляции. Материал изоляции стекл овойлок (λ=0,046Вт/м∙К) имеет толщину 5мм. Определите температуру протекающего по трубе кипящего теплоносителя и тепловые потери Q, Вт/м, при отсутствии и наличии изоляции, если температура окружающего воздуха 30°С, а коэффициент теплоотдачи 2=12Вт/(м2∙К). 8. Для измерения температуры воздуха, движущегося по каналу, установлена термопара, показание которой tm=400°С. Степень черноты спая термопары =0,8, а температура стенок канала tc=З00°С. Коэффициент теплоотдачи между воздухом и спаем термопары α=40Вт/(м2∙К). Определите ошибку в показании термопары и температуру воздуха вблизи термопары. 9. Определите плотность теплового потока q, Вт/м2, через воздушную прослойку толщиной 8мм кирпичной обмуровки парогенератора, если температура внутренних обмуровочных поверхностей tc1=450°С и tc2=300°С, а степень черноты =0,93. 10. Вода с начальной температурой 90°С входит в горизонтальную трубу диаметром 20х1мм и охлаждается; ее расход G=270кг/час. Найдите длину трубы L, на выходе из которой вода будет иметь температуру 30°С, если средняя температура стенки tc=20°С. 11. Определите мощность электронагревателя w, необходимую для поддержания температуры tc=20°C на поверхности стального контейнера пороховой ракеты (цилиндр длиной L=5м и диаметром d=1м), расположенного горизонтально в закрытом ангаре. Температура окружающего воздуха t=-З0°С, а стенок ангара ta=-33˚С. 12. Определите тепловой поток от стального паропровода, проложенного горизонтально внутри цехового помещения, стенки которого имеют температуру tм =25°С. Наружный диаметр трубопровода d= 150мм, длина 200м. По трубопроводу течет влажный водяной пар давлением 1МПа. Температура воздуха в цехе 27°С. Степень черноты поверхности паропровода =0.8. 13. Медный электрический провод диаметром 10мм, покрытый резиновой изоляцией (λи=Вт/(м∙К) толщиной 1,5мм, охлаждается поперечным потоком воздуха, имеющим температуру 20°С и скорость 1м/с. Определить допускаемую силу тока I в электропроводе (удельное электрическое сопротивление эл =0,017Ом∙мм2/м) при условии, что максимальная температура изоляции составляет 70°С. 14. Металлическая стенка аппарата с одной стороны омывается горячим газом, а с другой - охлаждается кипящей водой. Для интенсификации теплопередачи выполнено «рациональное» оребрение. Определите плотность теплового потока через стенку с оребрением и при его отсутствии, если tгаз =1400°С, температура кипения tкип = 120°C, коэффициенты теплоотдачи соответственно α2=500Вт/(м2∙К) и αк=3000Вт/(м2∙К), толщина стенки 3мм (λс=20Вт/(м∙К)). Степень эффективности ребер Е=1. Найдите степень рационального оребрения и покажите график распределения температуры. 15. Определите потери тепловой мощности Q, Вт, паропроводом диаметром 0,1м, длиной 20м при движении по нему насыщенного водяного пара давлением 2,8МПа; температура окружающего воздуха 30°С, а коэффициент теплоотдачи α2=9Вт/(м2∙К). Двухслойная изоляция паропровода изготовлена из ньювеля (λ1=0,08Вт/м∙К, δ1=0,02м) и асбозурита 17 (λ2=0,15Вт/м∙К, δ2=0,03м). Покажите график распределения температуры при указанном и измененном порядках наложения слоев изоляции. 16. Кипящая вода воспринимает теплоту от дымовых газов парогенератора через стальную стенку толщиной 15мм. Температура газов 900°С, температура воды 200°С, коэффициенты теплоотдачи равны соответственно 120 и 2300Вт/(м2∙К), коэффициент теплопроводности стали λ=48Вт/(м∙К). Постепенное отложение сажи (λс=0,12Вт/(м∙К)) и накипи (λн=1,3Вт/(м∙К)) привело к снижению плотности теплового потока в 2,2 раза и к повышению температуры стенки на 60°С. Определите толщину слоев сажи и накипи, вычислите плотность теплового потока q и коэффициент теплопередачи к. 17. Определите потери тепла стальным паропроводом (λ=45Вт/(м∙К)) диаметром d=20х2мм и длиной L=50м, если он покрыт слоем изоляции из асбеста (λ=0,15 Вт/(м∙К)) толщиной δ=15мм. По трубопроводу течет насыщенный водяной пар, давление которого 30 бар. Температура окружающего воздуха 27°С, а коэффициент теплоотдачи α2=5,8Вт/(м2∙К). Определите потери тепла трубопроводом без изоляции, проанализируйте ситуацию и покажите график распределения температуры. 18. В латунную трубку диаметром 14x1мм подается насыщенный водяной пар при атмосферном давлении в количестве G=0,001 кг/с. Определите длину трубки для полной конденсации пара, если труба снаружи охлаждается проточной жидкостью со средней температурой t2 =30°С и коэффициентом теплоотдачи α2=120Вт/(м 2 ∙К). 19. В теплообменнике воздух в количестве 0,5 кг/с охлаждается от 170 до 60°С водой, которая подается насосом. Температура воды на входе в насос 18°С, а на выходе из теплообменного аппарата 42°С, давление воды в аппарате снижается на 0,7бар. Коэффициент теплопередачи аппарата k=30(Вт/м2∙К). Определить температуру воды после насоса и его мощность NH, если к.п.д. насоса н =0,7, тепловую нагрузку Q аппарата и потребную поверхность теплообмена F. 20. Трубчатый воздухоподогреватель производительностью 15т/час изготовлен из труб диаметром 20хЗмм. Внутри течет горячий газ со средней температурой 300°С. Воздух подогревается от 27 до 420°С. Трубки выполнены из стали (λ=23Вт/(м∙К)). Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1=70Вт/(м2∙К), a от стенки воздуху α2=40Вт/(м2∙К). Определите поверхность нагрева F подогревателя и оцените погрешность расчета для плоской эквивалентной стенки. 18