Добавил:
Берегите себя и своих близких. По всем вопросам - пишите в мой вк, помогу чем смогу. Всем УЗС привет! Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Вариант 8 КУРСОВАЯ + ЛАБЫ / Лаба 3 / Лабораторная работа №3 ВАРИАНТ 8

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.01.2021
Размер:
55.31 Кб
Скачать

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

(РУТ (МИИТ))

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Инженерная защита окружающей среды»

Направление (специальность) УЗС-311«Инженерная экология»

Лабораторная работа

Анализ зависимости коэффициента теплоотдачи для вертикального цилиндра при свободном движении среды

Выполнил:

Подуфалов М.М.

Проверил:

Тимошенкова Е.В.

МОСКВА-2017

Задание

№ варианта

Задание

8

1Г; 2В; 3Б

№1

Исследование зависимости коэффициента теплоотдачи от температурного напора

Вариант

Теплоноситель

Высота цилиндра, мм

tст, оС

tж, оС

Г

Дымовые газы

3000

35

от 300 до 500

№ 2

Исследование зависимости коэффициента теплоотдачи от высоты цилиндра

Вариант

Теплоноситель

Высота цилиндра, мм

tст, оС

tж, оС

В

Водяной пар

от 1000 до 3000

25

120

№ 3

Исследование зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплоносителя

Вариант

Теплоноситель

Высота цилиндра, мм

tст, оС

tж, оС

Б

Вода

5000

18

от 30 до 90

Горячий теплоноситель омывает «холодный» вертикальный цилиндр. Движение теплоносителя свободное.

При изучении теплообмена на модели в условиях естественной конвекции между вертикальным цилиндром и теплоносителем при его ламинарном режиме течения была получена следующая обобщенная зависимость:

Необходимо построить следующие зависимости:

  1. коэффициента теплоотдачи от температурного напора α = ft)

  2. коэффициента теплоотдачи от высоты цилиндра α = f(H)

коэффициента теплоотдачи от плотности теплоносителя α = fж)

Решение:

Задание 1Г

300 ̊

400 ̊

500 ̊

Критерий Грасгофа:

Где – коэффициент объемного расширения К-1:

- для идеальных газов определяется по формуле:

-для капельных жидкостей

300 ̊

400 ̊

500 ̊

g=9.8 = 10 м/с2 – ускорение свободного падения

tж – температура теплоносителя в ядре потока, омывающего цилиндр, 0С

Δt= (tжtст.) – температурный напор (разница температур между температурой теплоносителя в ядре потока tж и температурой теплоносителя на поверхности цилиндра tст.)

νж – вязкость теплоносителя при определенной температуре в ядре потока воздуха, м2/с.

300 ̊

400 ̊

500 ̊

Критерий Прандля для теплоносителя с температурой в ядре потока находится из справочной литературы или по формуле:

300 ̊

400 ̊

500 ̊

аж – коэффициент температуропроводности для теплоносителя с температурой в ядре потока определяется из справочной литературы, м2/с.

Критерий Прандля для теплоносителя с температурой на поверхности стенки цилиндра находится из справочной литературы или по формуле:

300 ̊

400 ̊

500 ̊

νст – вязкость теплоносителя при определенной температуре на поверхности стенки цилиндра, м2/с.

аст – коэффициент температуропроводности для теплоносителя с температурой на поверхности стенки цилиндра определяется из справочной литературы, м2/с.

300 ̊

400 ̊

500 ̊

Критерий подобия Нуссельта определяется по формуле:

300 ̊

400 ̊

500 ̊

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 0С

λж – коэффициент теплопроводности теплоносителя при определенной температуре, Вт/м 0С, находится из справочной литературы

H – высота цилиндра, м

  1. Для построения зависимости коэффициента теплоотдачи от температурного напора α = ft)

Необходимо в данную формулу подставлять различные данные по температурному напору Δt, 0С, и рассчитать коэффициент теплоотдачи α для каждого случая:

300 ̊

400 ̊

500 ̊

Зависимость вида α = ft):

α

0

0,852

0,967

1,067

Δt

0

265

365

465

Задание 2В

Высота цилиндра 1м

Высота цилиндра 2м

Высота цилиндра 3м

Критерий Грасгофа:

Где – коэффициент объемного расширения К-1:

- для идеальных жидкостей определяется по формуле:

Высота цилиндра 1м

Высота цилиндра 2м

Высота цилиндра 3м

g=9.8 = 10 м/с2 – ускорение свободного падения

tж – температура теплоносителя в ядре потока, омывающего цилиндр, 0С

Δt= (tжtст.) – температурный напор (разница температур между температурой теплоносителя в ядре потока tж и температурой теплоносителя на поверхности цилиндра tст.)

νж – вязкость теплоносителя при определенной температуре в ядре потока воздуха, м2/с.

Высота цилиндра 1м

Высота цилиндра 2м

Высота цилиндра 3м

Критерий Прандля для теплоносителя с температурой в ядре потока находится из справочной литературы или по формуле:

Высота цилиндра 1м

Высота цилиндра 2м

Высота цилиндра 3м

аж – коэффициент температуропроводности для теплоносителя с температурой в ядре потока определяется из справочной литературы, м2/с.

Критерий Прандля для теплоносителя с температурой на поверхности стенки цилиндра находится из справочной литературы или по формуле:

Высота цилиндра 1м

Высота цилиндра 2м

Высота цилиндра 3м

νст – вязкость теплоносителя при определенной температуре на поверхности стенки цилиндра, м2/с.

аст – коэффициент температуропроводности для теплоносителя с температурой на поверхности стенки цилиндра определяется из справочной литературы, м2/с.

Критерий подобия Нуссельта определяется по формуле:

Высота цилиндра 1м

Высота цилиндра 2м

Высота цилиндра 3м

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 0С

λж – коэффициент теплопроводности теплоносителя при определенной температуре, Вт/м 0С, находится из справочной литературы

H – высота цилиндра, м

2) Для построения зависимости коэффициента теплоотдачи от высоты цилиндра α = f(H)

Необходимо в данную формулу подставлять различные данные по высоте цилиндра H, м, и рассчитать коэффициент теплоотдачи α для каждого случая:

Высота цилиндра 1м

Высота цилиндра 2м

Высота цилиндра 3м

Зависимость вида α = f(H):

α

0,876

0,739

0,667

H

1

2

3

Задание 3Б

30 ̊

60 ̊

90 ̊

Критерий Грасгофа:

Где – коэффициент объемного расширения К-1:

- для капельных жидкостей определяется по формуле:

30 ̊

60 ̊

90 ̊

g=9.8 = 10 м/с2 – ускорение свободного падения

tж – температура теплоносителя в ядре потока, омывающего цилиндр, 0С

Δt= (tжtст.) – температурный напор (разница температур между температурой теплоносителя в ядре потока tж и температурой теплоносителя на поверхности цилиндра tст.)

νж – вязкость теплоносителя при определенной температуре в ядре потока воздуха, м2/с.

30 ̊

60 ̊

90 ̊

Критерий Прандля для теплоносителя с температурой в ядре потока находится из справочной литературы или по формуле:

30 ̊

60 ̊

90 ̊

аж – коэффициент температуропроводности для теплоносителя с температурой в ядре потока определяется из справочной литературы, м2/с.

Критерий Прандля для теплоносителя с температурой на поверхности стенки цилиндра находится из справочной литературы или по формуле:

30 ̊

60 ̊

90 ̊

νст – вязкость теплоносителя при определенной температуре на поверхности стенки цилиндра, м2/с.

аст – коэффициент температуропроводности для теплоносителя с температурой на поверхности стенки цилиндра определяется из справочной литературы, м2/с.

30 ̊

60 ̊

90 ̊

Критерий подобия Нуссельта определяется по формуле:

25 ̊

60 ̊

90 ̊

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 0С

λж – коэффициент теплопроводности теплоносителя при определенной температуре, Вт/м 0С, находится из справочной литературы

H – высота цилиндра, м.

3) Для построения зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплоносителя α = f(ρ)

Зная, что коэффициент температуропроводности определяется по формуле, в состав которой входит плотность теплоносителя:

где ср – теплоемкость теплоносителя, кДж/кгК

С учетом формулы коэффициента температуропроводности необходимо преобразовать данную формулу и подставлять в нее различные данные плотности теплоносителя, которые определяются в справочной литературе в зависимости от температуры теплоносителя, а также рассчитать коэффициент теплоотдачи α для каждого случая:

50 ̊

60 ̊

80 ̊

Зависимость вида α = f(ρ):

α

18,787

26,558

43,466

ρж

5,42

2,98

1,95

Вывод: 1) из зависимости α=ft) мы видим, что чем выше температурный напор, тем больше коэффициент теплоотдачи.

2) из зависимости α=f(H) мы видим, что чем выше высота цилиндра, тем коэффициент теплоотдачи меньше.

3) из зависимости α=f(ρ) мы видим, что чем выше плотность теплоносителя, тем коэффициент теплоотдачи больше.

Соседние файлы в папке Лаба 3