DSC00066 (21)

DSC00066 (21)



Rodzaj procesu wymiany ciepła

Współczynnik konwekcji oc kcal/m2.h,°C |

Ogrzewanie i chłodzenie gazów przy

ciśnieniu atmosferycznym

_A

0

1

Vn

O

Ogrzewanie i chłodzenie cieczy orga-i Możnych

50 - 1500

OgrzewaMe i chłodzeMe wody

200 | 10000

WrzeMe wody

500 - 10000

Kondensacja pary wodnej

4000 | 15000

Eondensacja par cieczy organicznych j

500 g 2000


2.4.2. Współczynnik konwekcji wymuszonego przepływu burzliwego w rurach

Przy burzliwym przepływie płynu w rurach, ogólne równa

nie


Hu = cp/Re,Pr,Gr, |/

redukuje się do równania ^

Ku    = tp'/Re,Pr,    £ /    /86/

a gdy 1/d jest większe od 50 - do równania

Hu    = «f'/Ee,Pr/    /8?/

Przy tym, gdy ruch burzliwy jest w pełni rozwinięty, to jest dla Re > "10000, wówczas

-    dla    cieczy    Hu    =    0,025    He°»8.Pr°»4    /88/

-    dla    gazu    Nu    =    0,020    Re0*8    /89/

/Dla gazu liczba Prandtla ma wartość niemal stałą, wahającą się około 0,74, stąd równanie /88/ musi się zredukować do formy przedstawionej równaniem /89/. .__

vj liczba Graehoffa ma przede wszystkim znaczenie w konwekcji swobodnej, gdy nie na wymuszonego przepływu płynu /np. zagrzewanie cieczy w zbiorniku bez mieszania/.

Dla rur krótkich występują odchylenia od równania /88/ związane z efektami, które zachodzą przy wchodzeniu płynu do przewodów i dlatego w równanie /88/ został wprowadzony korygujący współczynnik K, który jest funkcją liczby Reynoldsa i stosunku 1/d.

Tabelka wartości K

| Re\l/d

! i

-t—-

! i

-t-

1

i

10

| 20

40

jio*

I 1,85

|1,3*

i

1,23

M.13

i 1.03

5.104

i 1,51

11,27

i

1,18

j1,10

{1,02

jl05

I 1.28

|’ijg

i

i

1,10

11.08

11,02

|-I06

| 1.14-

j 1,08

i

i

i

_J_

1,05

}1,03

j_

|1,01

Posługując się podanymi poprzednio równaniami możemy wyznaczyć bezpośrednio « . Otrzymujemy wtedy następujące wzory: — dla płynów w ogóle

/90/


0,023.A0»6.c0,/ł'    G°»8

=    " * S

,0,8


gdzie G — ciężarowa prędkość przepływu w kG/m .godz - dla wody

/91/


cc | 0,00713 /1 + 0,0146 t/.

— dla gazów

cc =-0,027


G0*8.


%/^g/0*2

?72


792/


Inne wzory uproszczone

oc = B1.G°»8.d°»2    /93/

Wartości podają odpowiednie tabele, np:

- dla wody

t°C    0    40    100    200

B1 4,91    7,98    11,1 15,8

49


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konwekcja - rodzaj prostej wymiany ciepła związany z makroskopowym przemieszczaniem się mas cieczy l
1.    Konwekcja rodzaj prostej wymiany ciepła związany z
FullSizeRender 3 (2) Rozpatrzmy proces wymiany ciepła (równoczesnej emisji i absorpcji) pomiędzy dwo
1. Wstęp Przewodzenie ciepła - proces wymiany ciepła między ciałami o różnej temperaturze pozostając
DSC00045 (21) Rodzaje paternalizmu O Joef Feinberg wprowadził rozróżnienie na mocną (twardą) i słabą
dsc00071 (21) Składowe procesora •    Jednostka sterująca. St<*fowani*• d/irilanMi
Przenikanie ciepła Przenikanie ciepła to proces wymiany ciepła między dwoma płynami oddzielonymi od
3. Sposoby wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja i promieniowanie. Przejmowanie i przenikanie
Wymiana ciepła Proces wymiany ciepła jest procesem fizycznym związanym z rozprzestrzenianiem się ene
P3073588 IDENTYFIKACJA USTALONYCH PROCESÓW WYMIANY CIEPŁA POMIĘDZY OBIEKTEM BUDOWLANYM A OTOCZE
WSTĘP TEORETYCZNY 1.    Wymiana ciepła prze* konwekcji;, prawo Newtona Ciepło
Literatura podstawowa Piekarski M., Poniewski M. Dynamika i strrowanie procesami wymiany ciepła i
Scan85 46 3.3.    c, proces wymiany ciepła jest odwracalny. 3.4.
Mechanizmy transportu ciepła •    Przewodzenie ciepła - proces wymiany ciepła w
62782 SNC03771 pływ roślinności na procesy wymiany ciepła i wilgoci między atmosferą i jej podłożem
3. Procesy wymiany ciepła i masy w elementach urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 2 4. Centr

więcej podobnych podstron