ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСЛОВИЯ ЗАДАЧ Задача 17. Рассчитать толщину теплоизоляции d из (мм) для цилиндрического аппарата, изготовленного из металла (М), толщина стенки аппарата d ст.(мм). Температура среды внутри аппарата tвн (оС); температура воздуха в помещении tв(оС); температура на поверхности изоляции 45оС. В качестве изоляции используется изоляционный материал (ИЗ). Коэффициент теплоотдачи от поверхности аппарата к воздуху a = 6 Вт/м2 град. Коэффициент теплопроводности стенок аппарата lст (Вт/м×град); коэффициент теплопроводности изоляционного материала lиз (Вт/м×град). Указание: принять температуру внутренней стенки аппарата равной температуре среды в аппарате. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Материал аппарата (М) | сталь | латунь | чугун | алюминий | сталь | d ст,мм | | | | | | lст, Вт/м град | 45,4 | 85,5 | 63,0 | 204,0 | 45,0 | Материал изоляции (ИЗ) | войлок шерстяной | асбест | кирпич | асбест | картон | lиз, Вт/м град | 0,05 | 0,12 | 0,3 | 0,12 | 0,06 | tвн,оС | | | | | | tв,оС | | | | | | Задача 18. В печном отделении хлебозавода объемом V (м3) установлено n одинаковых печей. Площадь тепловыделяющей поверхности каждой печи F = 60 м2. Стены печей покрыты двухслойной тепловой изоляцией. Кожух печей выполнен из стали толщиной d1= 3 мм с коэффициентом теплопроводности l1= 46 Вт/м град. Первый слой изоляции выполнен из шамотного кирпича толщиной d2 = 250 мм с коэффициентом теплопроводности l2 = 0,14 Вт/(м × град). Второй слой изоляции толщиной d3 = 100 мм выполнен из шлаковаты, с коэффициентом теплопроводности l3 = 0,04 Вт/(м × град). Температура внутри печи tвн = 240°С; температура воздуха в печном отделении tв =35 С. Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности печей к окружающему воздуху a2 = 6 Вт/(м2 × град). Коэффициент теплоотдачи на внутренней стороне печи a1 = 20 Вт/(м2 × град). Определить потери тепла Qп (кВт) от печей в помещении; количество приточного воздуха L (м3/ч) с температурой tпр (°С), которое необходимо ввести в хлебохранилище в течение часа для удаления избытков тепла и кратность обмена воздухом К. Принять плотность воздуха r = 1,2 кг/м3. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | V, м3 | | | | | | n | | | | | | tпр , °С | | | | | | Задача 19. На хлебозаводе установлены печи, суммарная производительность которых составляет 25 т хлебобулочных изделий в сутки. После выпечки хлеб остывает в хлебохранилище объемом V (м3) от начальной температуры t нач. = 90 оС до t кон. = 30 оС. Средняя теплоемкость остывающего хлеба С = 1,47 кДж/кг×град. Температура воздуха в хлебохранилище 26 оС. Определить среднее количество теплоты, выделяемой остывающим хлебом Qхл (кДж/ч); количество воздуха L (м3/ч) с температурой tпр (°С), которое необходимо ввести в хлебохранилище в течение часа для удаления избытков тепла и кратность обмена воздухом К. Принять плотность воздуха r = 1,2 кг/м3. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | V, м3 | | | | | | tпр , °С | | | | | | Задача 20. Определить количество тепла Q (кВт), поступающего в окружающую среду в единицу времени от котла, покрытого теплоизоляционным материалом толщиной dиз и коэффициентом теплопроводности lиз. Площадь котла F (м2). Температура внутренней среды tвн. Коэффициент теплоотдачи от поверхности котла в окружающую среду aнар = 8 Вт/м2 град, а коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности котла aвн. = 20 Вт/м2град. Температура окружающего котла воздуха t возд. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Изоляционный материал | войлок технический | асбест | кирпич | картон | стекло- волокно | d из, мм | | | | | | l из, Вт/м×град | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,04 | t вн,оС | | | | | | t возд. оС | | | | | | F, м2 | | | | | | Задача 21. Определить температуру на поверхности аппарата t пов (°С), при условии что аппарат площадью F (м2) выделяет тепловой поток Q(Вт). Аппарат теплоизолирован материалом толщиной d из и коэффициентом теплопроводности l из. Температура внутри аппарата tвн, температура воздуха в помещении t возд. Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности аппарата, омываемым горючим газом a 1 = 20 Вт/м2×град. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Материал теплоизоляции | кирпич | пробка | штукатурка | гипс | стекловата | Q, Вт | | | | | | F , м2 | | | | | | l из, Вт/м×град | 0,14 | 0,38 | 0,78 | 0,29 | 0,04 | d из, мм | | | | | | t вн, °С | | | | | | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ При расчете теплоизоляции следует придерживаться следующего порядка. Сначала устанавливаются допустимые тепловые потери объекта при наличии изоляции задавшись температурой на поверхности изоляции. Количество теплоты q, отдаваемое единицей поверхности нагретого объекта в единицу времени в окружающую среду q = a × (tиз – tв), Вт/м2, (3.1) где a - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции к воздуху, Вт/ (м2 × град); t из - температура на наружной поверхности изоляции, оС; t в - температура воздуха в помещении, оС; Зная теплопотери с единицы поверхности изолируемого объекта q, определяем коэффициент теплопередачи по формуле К = q / (tвн – tв), Вт/град, (3.2) где tвн – температура среды внутри объекта (аппарата), °С. В свою очередь коэффициент теплопередачи К = , (3.3) где a 1 и a 2 - коэффициенты теплоотдачи соответственно на внутренней и наружной стороне аппарата, Вт/ (м2 × град). dст, lст - толщина (м) и коэффициент теплопроводности изолируемой стенки, Вт/(м × град); dиз, lиз - толщина (м) и коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/(м × град); Преобразуя выражение (6.3), определяющее коэффициент теплопередачи К, получаем формулу для определения толщины теплоизоляции, которая имеет следующий вид: d ИЗ = , м (3.4) Температура внутренней поверхности аппарата может быть рассчитана по формуле t ст.вн. = t вн. – , (3.5) Температура наружной поверхности аппарата определяется по формуле t ст.н. = t в + = t ст.вн. – , (3.6) Общее количество теплоты, выделенной наружной поверхностью аппарата F (м2) в течение часа составляет Q = 3,6 × q × F, кДж. (3.7) Тепловыделение от остывающего продукта определяется по формуле Q = m × с × (tнач – tкон), кДж, (3.8) где m - масса остывающего продукта, кг; с - теплоемкость остывающего продукта, кДж/(кг × град); tнач, tкон - соответственно начальная и конечная температура остывающего продукта, оС. |