3.3 Оценка погрешности при выборе температуры газовой стенки

Найдем уточненную температуру «жидкостной» стенки Т´, K, используя формулу (3.7):

 (3.7)

где  - средняя температура жидкости на рассчитываемом участке;

 - суммарный тепловой поток на рассчитываемом участке, Вт/м2;

 - коэффициент теплоотдачи от «жидкостной» стенки к жидкости, Вт/(м2 К).

Зная перепад температур по толщине стенки, можно определить температуру газовой стенки:

, (3.8)

где - уточненная температура «жидкостной стенки» стенки из формулы (3.7), К;

 - перепад температур по толщине стенки, К.

Сравнивая полученную температуру газовой стенки с выбранной в начале вычислений, определяем погрешность для каждого участка:

. (3.9)

 К.

 К.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.


Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - это означает, что температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.


Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 К.

 К.

.

Погрешность не превышает 5% - температура газовой стенки определена с достаточной степенью точности.

 


 


Информация о работе «Расчет наружного охлаждения»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 19718
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
99701
38
14

... 4.1. Изучение влияния вида атмосферы и типа колец на длительность периода охлаждения На основе проведенных исследований, с помощью математической модели, где изучалось влияние вида атмосферы на длительность периода охлаждения, получены результаты которые представлены на рис. 6 -11. Кривые охлаждения садки колпаковой печи при различном содержании водорода в газе 1 - 5 % Н2; 2 - 25 % ...

Скачать
144932
15
26

... изменений   Далее будет предложен и рассмотрен вариант усовершенствования системы охлаждения рассматриваемого в данной работе двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ 2705, 3221 «ГАЗЕЛЬ». Описание целей и элементов доработки системы охлаждения двигателя ЗМЗ-406 по пунктам приведены ниже. Основные элементы системы и режимы работы приведены на рис. 20…24. 1. Вместо вентилятора и гидронасоса с ...

Скачать
32472
16
5

... давление (избыточное): 13 кгс/см2 Толщина стенки барабана: 13 мм Тип горелки: ГМ-4,5 Расчетный расход топлива: 442 – 488 м3/ч 2 Тепловой расчет парового котла 2.1 Характеристика топлива Топливом для проектируемого котла является попутный газ, газопровода «Кумертау – Ишимбай – Магнитогорск». Расчетные характеристики газа на сухую массу принимаются по таблице 1. Таблица ...

Скачать
26571
8
8

... температуру при тепловоде а. с воздухоподогревателем , . б. без воздухоподогревателя , . Диаграмма потоков эксергии котельного агрегата Рис. 5. Диаграмма Грассмана – Шаргута для эксергетического баланса котельного агрегата 4. Тепловой расчет котла – утилизатора 4.1 Расход газов через котел – утилизатор ,  кДж/м3. где  - объем газов;  - часовой расход топлива без ...

0 комментариев


Наверх