4 P _ 4.400*96*10 _
444
Wymiar poprzeczny |„2H
1 >4 .8/0.33 I /_/°.?? | 4,7.10'5m
l i 0,005.4440,4.70’4 | 0,125
Powietrze ochładza się wodą w wieży wypełnionej pierścieniami Raschiga o rozmiarach 25x25x3 mm /a = 200 m /m^,£=0,74/»
2
Ciężarowa prędkość powietrza Gg = 1 RG/m .sek, temperatura 80°C, lepkość 0,02 cP /0,02 . 10'? -*f —/. współczynnik prze-
Wl w
wodnictwa cieplnego 0,0263 kcal/m.łuC /0,03 --»Lyy/, ciepło właściwe 0,24 kcal/kg.°C /i000 ^rać/* Ciężarowa prędkość
wody G = 2,78 kG/m^.sek, temperatura wody 30°C, lepkość 0,8cP. Znaleźć wartość współczynnika konwekcji między wodą a powie -trzem.
Rozwiązanie
Wyznaczany średnicę zastępczą pierścieni
Z kolei ahy wykorzystać równanie /110/ i wyznaczyć liczbę Husselta oraz współczynnik cc, obliczamy liczbę Reynoldsa dla gazu i cieczy oraz liczbę Prandtla dla gazu
g 4- .1,9810 a.u_.g = 2CCT0702f575T " 1000
c " a.^.g " 2D0;078.5,87 | 67
0,657
tj„ _ 2600 c^.g 1 3600.0,24.0.02.9
Na podstawie wzoru /110/ i otrzymanych danych znajdujemy liczbę Nusselta
H i 0,01 .Re^^.He^^.Pr?1^ I 0,01.1000°>7' i 67°'7.0,6570’^ S c g
- 20,3
Stąd
11 §8 Hu 1 2i°i§2_ | 20,5 1 36,1 Łc8Ll/n2.h.°C 1 z ■' 148.10"^ •
= 41,9 ~/n2-srad
Powyżej omawialiśmy proces ogrzewania ! chłodzenia cieczy przez ściankę. !7 przypadku ogrzewania cieczy - nie osiągała ona temperatury wrzenia; temperatura cieczy stopniowo zmniejszała się w miarę oddalania się od ściany. Jeżeli jednak ciecz wrze, to w pobliżu ściany grzejnej stabilizuje się temperatura bliska temperaturze wrzenia. Wtedy mechanizm przenoszenia ciepła od ściany do cieczy przedstawia się inaczej niż dla cieczy nie wrzącej. Inne prawa rządzą wtedy przenoszeniem ciepła.
Temperatura wrzenia cieczy stanowi bardzo ważny parametr w omawianym obecnie procesie przenikania ciepła, to też wyznaczaniu temperatury wrzenia poświęcimy nieco uwagi. Tempo—
67