Условие задачи : Температура поверхности вертикальной стенки высотой h=3 м равна tс=10°С. Температура воздуха в помещении tж=20°С. Определить коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке.
Условие задачи : Определить коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней стенке трубы диаметром d=17 мм, если температура стенки tс=30°С, а температура воды в трубе tж=60°С. Скорость воды в трубе w=0,5 м/с.
Условие: Тепло горячей воды, движущейся внутри круглой горизонтальной трубы, передается воздуху, омывающему трубу по наружней поверхности свободным потоком. Требуется определить коэффициенты теплоотдачи водой внутренней поверхности трубы и наружной ее поверхности к воздуху, а также коэффициент теплопередачи от воды к воздуху. Внутренний диаметр трубы d1=30 мм, толщина стенки трубы δ=3,0 мм; длина трубы l=1,4 м; материал трубы – красная медь, с коэффициентом теплопроводности λ=378 Вт/(м•К) ; средняя скорость воды в трубе w=0,35 м/с; средняя температура воды в трубе tж1 =80°С, температура воздуха tж2 =20°С.
Условие: Определить потери теплоты в единицу времени с одного погонного метра горизонтально расположенной цилиндрической трубы диаметром d=270мм в окружающую среду, если температура стенки трубы tст=230 °С, а температура воздуха tв=25 °С. Коэффициент теплоотдачи определять из критериальных уравнений теплоотдачи при поперечном обтекании трубы. Особое внимание обратить на вид конвекции, режим течения и определяющую температуру. Теплофизические параметры воздуха рассчитывать с использованием линейной интерполяции по температуре. Лучистым теплообменом пренебречь. Расчет вести для режима смешанной конвекции, средняя скорость движения воздуха w=0,1 м/с.
Условие: Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв=15ºС, давление р=1МПа, скорость w. Определить коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху-α1, а так же линейную плотность теплового потока q, если внутренний диаметр трубы
d1=40 мм, а толщина ее δ =3 мм, теплопроводность λ= 20 Вт/м•К.
Температура и коэффициент теплоотдачи горячих газов, омывающих трубу равны соответственно t2=700ºС, α2=40 Вт/м•К, w =10 м/с, λв•102=2,55 Вт/(м• К); νв•106 =14,61 м2/с.
Условие:
Электрошина сечением h х δ=100мм х10мм и удельным сопротивлением ρ, установленная на ребро, охлаждается свободным потоком воздуха, температура которого tж. При установившейся электрической нагрузке температура электрошины не должна превышать 70 °C. Определить коэффициент теплоотдачи α, допустимую силу тока J и величину теплового потока, теряемую в окружающую среду, если длина электрошины l.
Указание. Для расчета коэффициента теплоотдачи в условиях естественной конвекции пользоваться зависимостью вида
.
Значения коэффициента В и показателя степени n, в зависимости от произведения Gr Pr приведены в таб. 1.
Таблица 1
Данные: tж= 26 °C; ρ= 0,0300 (ом•мм2)/м; l= 8 м.
Условие: Изолированный горизонтальный трубопровод проложен на открытом воздухе, температура которого tж=-35°С. Температура наружной поверхности изоляции равна tст=45°С, наружный диаметр изоляции равен d=100мм. Определить коэффициент теплоотдачи и тепловые потери с 1м длины трубопровода. Во сколько раз возрастут тепловые потери, если трубопровод будет обдуваться поперечным потоком воздуха со скоростью w=6м/с ?
Условие:Определить тепловой поток от неизолированного трубопровода наружним
диаметром d=100мм и длинной l=4м к окружающему воздуху.Температура стенки tс=120°С, температура воздуха tж=4°С. Расположение трубопровода вертикальное.
Условие: Определить потери теплоты в единицу времени с одного погонного метра горизонтально расположенной цилиндрической трубы диаметром d=290мм в окружающую среду, если температура стенки трубы tс=200 °С, а температура воздуха tв=10 °С. Коэффициент теплоотдачи определять из критериальных уравнений теплоотдачи при поперечном обтекании трубы. Особое внимание обратить на вид конвекции, режим течения и определяющую температуру. Теплофизические параметры воздуха рассчитывать с использованием линейной интерполяции по температуре. Лучистым теплообменом пренебречь. Расчет вести для режима вынужденной конвекции, средняя скорость движения воздуха w=3 м/с.
Решение …