Разделы презентаций


Примеры расчёта потерь теплоты

Пример 7.2. Определить экономию тепловой энергии в течение месяца при восстановлении разрушенной изоляции на паропроводе длиной 10 м c наружным диаметром d = 108 мм и толщиной стенки 4 мм. Температура

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Примеры расчёта потерь теплоты
Потери энергии и ресурсов в тепловых сетях

Примеры расчёта потерь теплотыПотери энергии и ресурсов в тепловых сетях

Слайд 2Пример 7.2.
Определить экономию тепловой энергии в течение месяца при

восстановлении разрушенной изоляции на паропроводе длиной 10 м c наружным

диаметром d = 108 мм и толщиной стенки 4 мм. Температура теплоносителя t1= 150 °С. Паропровод проложен вне помещения. Средняя расчётная температура воздуха tB = -5 °С, скорость потока воздуха w = 2 м/с. Толщина изоляции составляет 30 мм. Измеренная на её поверхности температура равна 10 °С.

Пример 7.2. Определить экономию тепловой энергии в течение месяца при восстановлении разрушенной изоляции на паропроводе длиной 10

Слайд 3Решение.
Для вычисления потерь теплоты неизолированным трубопроводом находим конвективный коэффициент теплоотдачи

от трубопровода к наружному воздуху:

Решение.Для вычисления потерь теплоты неизолированным трубопроводом находим конвективный коэффициент теплоотдачи от трубопровода к наружному воздуху:

Слайд 4Определяем коэффициент теплоотдачи за счёт излучения, считая приведён­ную степень черноты

системы равной 0,9 и температуру наружной поверхности неизолированного трубопровода равной

температуре теплоносителя tH = t1

Суммарный коэффициент теплоотдачи

α = αк+αл=21,5+8,84=30,34Вт/(м2 • К) .

Определяем коэффициент теплоотдачи за счёт излучения, считая приведён­ную степень черноты системы равной 0,9 и температуру наружной поверхности

Слайд 5Тогда потери теплоты неизолированным трубопроводом
Для изолированного трубопровода конвективный коэффициент теплоотдачи

не изменится. Коэффициент теплоотдачи при лучистом теплообмене

Тогда потери теплоты неизолированным трубопроводомДля изолированного трубопровода конвективный коэффициент теплоотдачи не изменится. Коэффициент теплоотдачи при лучистом теплообмене

Слайд 6Тогда потери теплоты изолированным трубопроводом. Для изолированного трубопровода конвективный коэффициент

теплоотдачи не изменится. Коэффициент теплоотдачи при лучистом теплообмене
Суммарный коэффициент теплоотдачи
α

= αк+αл=21,5+4,27=25,77Вт/(м2 • К).
Тогда потери теплоты изолированным трубопроводом. Для изолированного трубопровода конвективный коэффициент теплоотдачи не изменится. Коэффициент теплоотдачи при лучистом

Слайд 7Тогда потери теплоты неизолированным трубопроводом с учётом того, что его

диаметр изменяется за счёт слоя изоляции

Тогда потери теплоты неизолированным трубопроводом с учётом того, что его диаметр изменяется за счёт слоя изоляции

Слайд 8Пример 7.3.

Пример 7.3.

Слайд 9Указания.
В приближенных расчётах можно принимать температуру стенки внутри паропровода равной

температуре пара, а коэффициенты теплоотдачи за счёт конвекции для цилиндрических

поверхностей диаметром до 2 м внутри помещения следует рассчитывать по формуле

αк= 8,1 + 0,045(tиз - tв). (7.19)

tиз — температура наружной поверхности изоляции. Потерями теплоты за сч`т излучения пренебречь.

Указания.В приближенных расчётах можно принимать температуру стенки внутри паропровода равной температуре пара, а коэффициенты теплоотдачи за счёт

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика