HOS.WIĄZ.\*n
Przepływ spalin w kanale jest wymuszony, więc konwekcja w kanale jest wyrnu. szona. Rodzaj równania krylcrialnegu dla wyznaczeniu liczby Nuv\cltu zależy lHj ro. dzaju przepływu laminarny lub burzliwy. Do określenia rodzaju przepływu konieczna jest znajomość liczby Reynoldsa:
Re,
w d v
gdzie:
w - prędkość spalin w przewodzie w warunkach przepływu. d - liniowy wymiar charakterystyczny (w lym przypadku średnica wewnątrz-na przewodu). v - lepkość kinematyczna.
Do wyznaczenia prędkości w przewodzie konieczne jest przeliczenie strumienia objętości w warunkach normalnych na strumień objętości w warunkach roboczych. Spaliny traktujemy jak gaz doskonały i z równania Clapeyrona zapisanego dla warunków normalnych i roboczych wyznaczamy szukany strumień objętości:
V
Pn K, Tf P T„
Temperatura bezwzględna płynu:
Tj = 273,15 + tfy 7)= 973.15 K.
Warunki normalne to: p„ = 102 325 Pa, T„ - 273,15 K i strumień spalin Vn =0,361 m3/s.
Strumień objętości spalin:
101325 0,361 973,15 0,12-106-273,15
P= 1,086 m3/s.
Prędkość spalin wynika z równania cuigłości strugi:
4V
ml2
w =
Re . ,22.12 0.230 Re .-49933.9,
Liczba Reynoldsa Re, > 2100. zatem przepływ jest turbuteniny Równanie kryte-
„jdne na liczbę Nussclta rna postać (10.30):
, Jł.15
Nu, = 0.023 Rc^P.J‘1^-1 .
.0,25
1
Nu f = 0.023 • (49 933.9)°* (0.61)0*4 ^j •
Nu f —106.995.
Współczynnik konwekcyjnego przejmowania ciepła wyznaczamy z zależ** finicyjnej liczby Nussełta;
Nu
a-d
a
Nu / - X
= 106,995 0.0827 a = 35 39 W/(m2 K).
0.250
Strumień ciepła przekazywany w wyniku konwekcji wymuszonej od p y ściany rurociągu wynosi:
Q = n d L a(f/ -tw),
Q = K 0.250 ■ 1 • 35.39 (700 - 400). Q = 8338.6 W
Prostokątna płyta o wymiarach uxb =
peraturac r, = 23°C Pow.erzchma płyty o.rzymyw- )cst w s ! ^ , „
- 9T'C. Wyznaczyć wspó.czynntk »«.*«.....płyty
p!a przekazywany do powietrza w wyniku kon c c)
a) pionowym. . ...
b) poziomym z gorącą powierzchnią skierowana w _ ’
c) poziomym z gorącą powierzchnią skierowaną w go