Потужність двигуна
3). Політропне стискання. З рівняння
Потужність двигуна
Кількість теплоти, яка відводиться від повітря, знайдемо за рівнянням:
Витрати води охолодження
При адіабатному стисканні теоретична робота компресора в К разів більша ніж робота адіабатного стискання; при політропному стисканні робота компресора в m разів більша, ніж робота політропного стикання.
Основні теоретичні положення. Приклади розв’язання задач зтеплообміну та задачі для самостійного розв’язання.
Теплопровідність у стаціонарному режимі при сталій температурі всіх точок тіла протягом будь-якого часу (наприклад, передача тепла крізь стінки печей, сушарок) за рівнянням Фур’є викликає тепловий потік крізь плоску одношарову стінку (площею 1м
де λ - теплопровідність; Вт/ (мк); t1 і t2 - температура з обох боків стінки, град; δ- товщина стінки, м.
Якщо температура гріючого середовища tp , а температура середовища, яке оточує стінку, tp
(tp
> tp
), то опір теплопередачі R та коефіцієнт загальної теплопередачі К пов’язані залежністю:
Де α1,α2 - коефіцієнти тепловіддачі від гріючого середовища до стінки і від стінки до оточуючого середовища, Вт (м2К).
Тепловий потік складає:
q=
Для багатошарової стінки з товщиною кожного із шарів δі та теплопровідністю λі
q=
Для циліндричної стінки коефіцієнт теплопередачі підраховується за формулою:
К=
К=
Де d1, d2, dі - діаметри внутрішнього та зовнішнього циліндрів одношарової стінки або внутрішній діаметр і-го шару (від осі циліндра).
В стаціонарному режимі при сталій температурі обабіч стінок (tc1 - const,tc2 - const) можна визначити температуру будь-якої точки на відстані х від середини стінки або від початку координат на поверхні стінки товщиною δ (припущення, що температура змінюється за лінійним законом):
tx=
Тепловий потік крізь 1 пог. м циліндричної одношарової стінки складає:
q =
q =
В нестаціонарному режимі, коли температура будь-якої точки тіла залежить від просторових координат і часу, визначається, як правило, безрозмірна температура тіла
де t- температура пластини на відстані Х від площі, яка проходить через середину, в момент часу від початку нагріву (охолодження);
t0- температура пластини на початок процесу,
tp- температура гріючого (охолоджуючого) середовища;
S - половина товщини пластини,
F0 - критерій Фур’є (F0 =
Ві - критерій Біо (Ві=
λ - коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/мК).
Практично безрозмірну температуру в середині пластини θcі на поверхні θnможна визначити за графіками рис.2.1 на осі циліндра θ0і на його поверхні θn- за графіками рис.2.2. Кількість теплоти, яка поглинається (або віддається) з 1м2 пластини (з обох боків) за час τ складає:
Q=2S ρ0c (t0-tp) (1-θ), Вт, (2.9)
де ρ0- середня густина матеріалу, кг/м3; с - питома теплоємність,
Конвективний теплообмін між твердим тілом і рідиною (газом) можна визначити за коефіцієнтом тепловіддачі конвекцією αк (Вт/ (м2К)), який залежить від безрозмірних критеріїв і розраховується із критерія Нусельта:
Nu=
де lo- характерний (визначальний) лінійний розмір поверхні теплообміну (м), λ - коефіцієнт теплопровідності (Вт/ (мК)) рідини або газу.
Рух теплоносія (газ, рідина) в трубах і каналах. Ламінарний режим: Re< Rkp = 2200 (тут критерій Рейнальдса Re=
Коефіцієнт тепловіддачі розраховується за формулою:
ακ= Νu (2.10)
(тут αc- коефіцієнт теплопровідності (Вт/мК) рідини при середній температурі стінки каналу tc=
Ламінарно - гравітаційний перехідний режим: Re < Rkp, Gr Pr > 7/105,де Gr- критерій Грасгофа (Gr =
Nu=
, (2.11)
де c,m,n- константи, які залежать від направленості теплових потоків. В більшості випадків потоки рідини в каналах можна віднести до сталих турбулентних+ і критерій Нуссельтарозраховується за формулою: