Личный кабинетuser
orange img orange img orange img orange img orange img
Дипломная работаЯдерная энергетика и теплофизика
Готовая работа №96960 от пользователя Куклачев Дмитрий
book

Моделирование пассивных методов интенсификации теплоотдачи в каналах круглого сечения

1 540 ₽
Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки
like
Гарантия безопасной покупки
help

Сразу после покупки работы вы получите ссылку на скачивание файла.

Срок скачивания не ограничен по времени. Если работа не соответствует описанию у вас будет возможность отправить жалобу.

Гарантийный период 7 дней.

like
Уникальность текста выше 50%
help

Все загруженные работы имеют уникальность не менее 50% в общедоступной системе Антиплагиат.ру

file
Возможность снять с продажи
help

У покупателя есть возможность доплатить за снятие работы с продажи после покупки.

Например, если необходимо скрыть страницу с работой на сайте от третьих лиц на определенный срок.

Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Не подходит эта работа?
Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

содержание

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 3
РЕФЕРАТ 4
ВВЕДЕНИЕ 7
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 9
1.1. Конвективный теплообмен в гладких трубах 9
1.2. Методы интенсификации теплообмена 11
1.3. Классификация шероховатых поверхностей 18
1.4. Конвективный теплообмен в трубах с искусственной шероховатостью 20
1.5. Методы оценки эффективности интенсификации теплообмена 24
1.6. Экспериментальное исследование увеличения теплоотдачи за счет искусственной шероховатости в кольцевом канале. 26
1.7. Экспериментальное исследование увеличения теплопередачи в теплообменнике с двойной трубой, интегрированный с металлическими ребрами 28
1.8. Экспериментальные исследования сетчатых и спиральных турбулизаторов для интенсификации теплопередачи в трубчатом теплообменнике 32
1.9. Выводы по главе 1 36
ГЛАВА 2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС SOLIDWORKS 38
2.1. Состав программного комплекса Solidworks. 38
2.2. Уравнения Навье-Стокса для ламинарных и турбулентных течений жидкости 39
2.3. Модели турбулентности 44
2.4. Выводы по главе 2 46
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООТДАЧИ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ ТИПА “ТРУБА В ТРУБЕ” 47
3.1. Моделирование теплообмена без интенсификатора 47
3.2. Интенсификация теплоотдачи в трубном пространстве 55
3.2.1. Спиральные турбулизаторы 56
3.2.2. Кольцевая накатка 57
3.3. Интенсификация теплоотдачи в межтрубном пространстве 60
3.3.1. Спиральные турбулизаторы 61
3.3.2. Шероховатость с плавно очерченным контуром 62
3.3.3 . Шероховатость с прямоугольным контуром 63
3.4. Выводы по главе 3 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 70


Весь текст будет доступен после покупки

ВВЕДЕНИЕ

С увеличением мирового населения и внедрением энергоемких технологий в различных отраслях жизнедеятельности человека, все более растет спрос на электроэнергию. Глобальный дефицит электроэнергии приводит к необходимости постройки новых электростанций и увеличения производительности существующих источников энергии.
Одной из ключевых проблем во всех процессах производства энергии является необходимость эффективного отвода тепла. Важность интенсификации теплообмена приобрела большее значение в таких областях, как охлаждение микроэлектроники, особенно в центральных процессорах, теплообменниках макро- и микро-масштаба, топливных элементах атомных электростанций и т.д. Для реализации планов энергосбережения необходимо приложить огромные усилия на разработку новых перспективных высокоэкономичных теплообменных оборудований и модернизация устаревших теплообменных аппаратов, эксплуатируемых на ТЭС, АЭС, предприятиях нефтегазовой отрасли и т.д.
Технико-экономические характеристики таких энергетических установок во многом определяются параметрами теплообменников. С увеличением единичной мощности энергетических установок, все более возрастают массогабаритные характеристики входящих в их состав теплообменников. Это в свою очередь ставит перед учеными и инженерами задачу совершенствования теплообменников: уменьшения их габаритов и массы (металлоемкости), снижения мощности на прокачку теплоносителя через аппарат при фиксированной тепловой мощности. Очевидно, что в настоящее время и в перспективе одним из основных технически и экономически наиболее доступных и рациональных способов снижения массы и повышения КПД энергетических установок является усовершенствование теплообменников, чего можно добиться за счет применения эффективных методов интенсификации теплообмена.

Весь текст будет доступен после покупки

отрывок из работы

ГЛАВА 1. Обзор Литературы
Конвективный теплообмен в гладких трубах
Теплообмен при турбулентном движении жидкости в трубах является очень важной частью техники теплоэнергетических установок. Рассмотрим один из главных вопросов теории теплообмена при турбулентном течении жидкости-стабилизированный теплообмен в гладких круглых трубах при постоянной плотности теплового потока на стенке. Приведем основные расчетные соотношения для теплоотдачи гладких труб.
Расчет теплоотдачи, проведенный Б. C. Петуховым вместе с В. Н. Поповым [1] и В. В. Кирилловым [2] охватывает диапазон значений чисел Re от 104 до 5•106 и Pr от 0 до 2000. Результаты теоретического расчета теплоотдачи в указанном выше области значений чисел Re и Pr можно было бы описать единой зависимостью. Но такая зависимость оказалась бы сложной и неудобной для применения в практике. Потому целесообразно весь диапазон значений числа Pr разбить на две более узкие области: 1) Pr <0,1, что соответствует жидким металлам, и 2) Pr > 0,5, что соответствует газам и капельным жидкостям. Для каждой из этих областей можно получить более простые интерполяционные уравнения. Результаты расчета теплоотдачи в области значений чисел Re от 104 до 5•106 и Pr от 0,5 до 2000 описываются уравнением (1.1).

Весь текст будет доступен после покупки

Список литературы

Субботин В. И., Ремизов О. В., Воробьев В. А. Теплоотдача в области ухудшенного режима теплообмена. «Теплофизика высоких температур», 1973, т.11, №6, с.12.
Смолин В. Н., Поляков В. К. Критический тепловой поток при продольном обтекании пучка стержней. - «Теплоэнергетика», 1967, №4, с.54.
Тонг Л. Теплоотдача при кипении и двухфазное течение. Пер. с англ. М., «Мир», 1969.
Попов И.А., Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В. Промышленное применение интенсификации теплообмена – современное состояние проблемы(обзор). – «Теплоэнергетика», 2012, № 1, с. 3–14.
Попов И.А., Махянов Х.М., Гуреев В.М. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена: Интенсификация теплообмена: монография / под общ. ред. Ю.Ф. Гортышова. Казань: Центр инновационных технологий, 2009.
Б.В. Дзюбенко, Ю.А. Кузма Кичта, А.И. Леонтьев и др. Интенсификация тепло и массообмена на макро-, микро и наномасштабах / М.: ФГУП “ЦНИИ Атоминформ”, 2008
Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. Л.: Госэнергоиздат, 1960. 464 с.
Хаузен Х. Теплопередача при противотоке, прямотоке и перекрестном токе: Пер. с нем. М.: Энергоиздат, 1981. 384 с.
Моффет, Хилзер, Кейс. Экспериментальное исследование теплоотдачи в турбулентном пограничном слое на шероховатой поверхности при наличии вдува // Тр. Амер. о-ва инж.-мех.: Теплопередача.1978. Т. 100. № 1. C. 145
Nikuradze J. Stromungsgesetze in Rauchen Rohren //VDI. 1933. № 361. S. 16

Весь текст будет доступен после покупки

Почему студенты выбирают наш сервис?

Купить готовую работу сейчас
service icon
Работаем круглосуточно
24 часа в сутки
7 дней в неделю
service icon
Гарантия
Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой
service icon
Мы лидеры
LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов
Купить готовую работу сейчас

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем! 

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. 

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net

surpize-icon

Работы с похожей тематикой

stars-icon
arrowarrow

Не удалось найти материал или возникли вопросы?

Свяжитесь с нами, мы постараемся вам помочь!
Неккоректно введен e-mail
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных