Теплопередача. Тепловые процессы презентация

Содержание

Технологические процессы, скорость которых определяется скоростью подвода или отвода тепла называются тепловыми процессами, а аппаратура, предназначенная для проведения этих процессов называется тепловой или теплоиспользующей аппаратурой.

Слайд 1Теплопередача
Тема:


Слайд 2Технологические процессы, скорость которых определяется скоростью подвода или отвода тепла называются

тепловыми процессами, а аппаратура, предназначенная для проведения этих процессов называется тепловой или теплоиспользующей аппаратурой.


Слайд 3К тепловым процессам относятся:


1) нагревание - повышение температуры перерабатываемых материалов путем подвода к ним тепла;
2) охлаждение - понижение температуры перерабатываемых материалов путем отвода от них тепла;
3) конденсация - сжижение паров какого-либо вещества путемотвода от них тепла;
4) испарение - перевод в парообразное состояние какой-либо жидкости путем подвода к ней тепла.


Слайд 4Частным случаем испарения является процесс выпаривания концентрирование при кипении растворов путем

удаления жидкого летучего растворителя в виде паров.
В тепловых процессах взаимодействуют не менее чем две среды с различными температурами, при этом тепло передается самопроизвольно только от среды с большей температурой к среде с меньшей температурой.


Слайд 5Среда с более высокой температурой, отдающая тепло при теплообмене, называется теплоносителями,

а среда с более низкой температурой, воспринимающая при теплообмене тепло, называется хладагентом.

Передача тепла от одного тепла к другому может происходить посредством теплопроводности, конвекции, лучеиспускания.


Слайд 6Передача тепла теплопроводностью осуществляется путем переноса тепла при непосредственном соприкосновении отдельных

частиц тела. При этом энергия передается от одной частицы к другой в результате колебательного движения частиц.
Передача тепла конвекцией происходит только в жидкостях и газах путем перемещения их частиц.


Слайд 7Конвекция может быть естественной, обусловленной разностью плотностей в различных точках объема

жидкости (газа), возникающей вследствие разности температуры в этих точках.

Вынужденной - обусловленной принудительным движением -перемешивание мешалкой.


Слайд 8Лучеиспусканием называется процесс передачи тепла путем переноса энергии в виде электромагнитных

волн. В этом случае тепловая энергия превращается в лучистую энергию (излучение), которая проходит через пространство и затем снова превращается в тепловую.


Слайд 9В реальных условиях тепло передается не каким-либо одним из указанных выше

способов, а комбинированным путем.

Например, при теплообмене между твердой стенкой и газовой средой тепло одновременно передается конвекцией, теплопроводностью и излучением.


Слайд 10Расчет теплообменной аппаратуры
Расчет включает:
1) определение теплового потока (тепловой нагрузки аппарата), т.е.

количество тепла Q, которое должно быть передано за определенное время (за сек., час. или одну операцию) от одного теплоносителя к другому;
2) определение поверхности теплообмена аппарата, обеспечивающий передачу требуемого количества тепла в заданное время.


Слайд 11 Поверхность теплообмена находят из основного уравнения теплопередачи:
Q = k

F tср τ
где: k - коэффициент теплопередачи, определяющий среднюю скорость передачи тепла вдоль всей поверхности теплообмена;
- средняя разность температур между теплоносителями, определяющая среднюю движущую силу процесса теплопередачи или температурный напор;
- τ - время.



Слайд 12Количество тепла, подаваемое от более нагретого к более холодному теплоносителю, пропорционально

поверхности теплообмена, среднему температурному напору и времени.

- Где будет быстрее нагреваться вода на 5, в первом сосуде или втором?
- Быстрее теплопередача будет в том случае, где будет больше Δt

0` – 50` Δt = 50`
10` - 40` Δt = 30`
20` – 30` Δt = 10`
30` - 30` Δt = 0`


Слайд 13Направление движения теплоносителей
tср = tmax ± tmin
 
где: - max разница температур

- min разница температур

Процесс передачи тепла от горячего к холодному в слое горячею теплоносителя температура меняется от Т до Тср, по толщине стенки от t до t и в слое холодного теплоносителя от t до t.
В этом случае передача тепла от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному теплоносителю осуществляется путем конвекции, а через стенку - путем теплопроводности.


Слайд 14Интенсивность суммарного процесса можно определить с учетом коэффициента теплоотдачи и теплопередачи

по формуле:

K = 1/(1/α1 + δ/λ+ 1/α2)
где: K - коэффициент теплопередачи;
α1, α2 - коэффициенты теплоотдачи обоих теплоносителей;
δ и λ - соответственно толщина и теплопроводность разделяющей их стенки.


Слайд 15Передача тепла через цилиндрическую стенку
При передаче тепла через тонкостенные

трубы можно пользоваться формулой для плоской стенки.

Слайд 16Тепловой баланс
Qхолод.теплоноситель= Qгоряч.теплоноситель
Сколько тепла отдает в теплообменнике горячий теплоноситель, столько приобретает

холодный теплоноситель.
Qгор. = МС(Т1-Т2);
Qхол. = МС(t2-t1);

где: Т1,Т2, t1,t2 - начальные температуры теплоносителей и конечные
С и с – их удаленные теплоемкости.





Обратная связь

Если не удалось найти и скачать 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 ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика