BMEGEENATMH kiegészítés

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hőközlés – Alapfogalmak Hővezetés és hősugárzás
Advertisements

Környezeti és Műszaki Áramlástan II. (Transzportfolyamatok II.)
Hőpréselés alatt lezajló folyamatok •A kompozit alkotóelemei z irányban végleges helyükre kerülnek; Mi történik?
A hőterjedés differenciál egyenlete
Porleválasztó berendezések
Összefoglalás 7. osztály
12.1. ábra. Egykomponenesű anyag fázisegyensúlyi diagramja.
Dr. Szőke Béla jegyzete alapján Készítette: Meskó Diána
A hőterjedés alapesetei
1. Megszilárdulás (kristályosodás)
Hőközlés – Alapfogalmak Hővezetés és hősugárzás
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
Henger, kémény lengése és a lengés csökentése. A henger körüli áramlás Műegyetem Áramlástan Tanszék 2005 Kritikus alatti: Re < 10 5 lamináris határréteg.
A Pannon-medence geotermikus viszonyai
Vízgőz, Gőzgép.
A talaj hőforgalmának modellezése
Egymáson gördülő kemény golyók
Összefoglalás 7. osztály
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
Veszteséges áramlás (Hidraulika)
Hővezetés rudakban bordákban
Veszteséges áramlás (Navier-Stokes egyenlet)
A hőátadás.
A KÖZVETETT HŐCSERE FOLYAMATA
3.6. A hő terjedésének alapformái
ANYAGÁTBOCSÁTÁSI MŰVELETEK (Bevezető)
HETEROGÉN RENDSZEREK SZÉTVÁLASZTÁSA
HŐÁRAMLÁS (Konvekció)
Az áramlás különböző jellege Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Sebességeloszlás sima csőben, és a határréteg fogalma
Folyadékok mozgásjelenségei általában
piezometrikus nyomásvonal
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Nem Newtoni folyadék a membránon
HŐTERJEDÉS.
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
EJF VICSA szakmérnöki Vízellátás
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Forrásos hőátadás.
BMEGEENAEHK BMEGEENAEG2
Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében.
Hőigények aránya Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Összefoglalás a 2. zárthelyihez Hőszállítás Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév november 16.
Összefoglalás a 2. zárthelyihez Hőszállítás Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 5. félév november 11.
Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Hőtan.
Transzportfolyamatok II 2. előadás
11.ea.
9.ea.
Áramlástan Áramlási formák Áramlás csővezetékben Áramlás testek körül
Termodinamika Részösszefoglalás Hőközlés ráhangolódás
Gyakoroló feladatok Bernoulli egyenlet valós folyadékokra I.
Környezettechnikai eljárások gyakorlat 14. évfolyam
NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS
A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.
Folyadék áramlási nyomásveszteségének meghatározása Feladatok Jelleggörbe szerkesztés A hőellátó rendszer nyomásviszonyai (Hidraulikai beszabályozás) Hőszállítás.
Kovács Viktória Barbara | Hőközlés| © 2015 Hőtan BMEGEENATMH| K150 | | 1 BMEGEENATMH Hőközlés – Alapfogalmak - hővezetés, - hőátadás, - hősugárzás.
A vízbe merülő és vízben mozgó testre ható erők
BMEGEENATMH Hőátadás.
Az impulzus tétel alkalmazása (megoldási módszer)
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Környezetvédelmi számítások környezetvédőknek
A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható
Áramlás szilárd szemcsés rétegen
Kubinyi Antal Danfoss Kft
Fluidizáció Jelensége: Áramlás szemcsehalmazon
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Hőtan.
Előadás másolata:

BMEGEENATMH kiegészítés Hőátadás

Hőátadás – határréteg szerepe

Hőátadás - Jellemzők változása a határrétegben

Hőátadás Hőátadási tényező a lamináris határrétegben

Hőátadás Hőátadási tényező a turbulens határrétegben

Hőátadás – Kényszer áramlás vízszintes és függőleges csőben

Jellegzetes (ipari) gőzfejlesztő (gőzkazán)

A forrás fázisai - Buborékos forrás 2. Intenzív buborékos forrás (metanol, benzol)

Metanol intenzív buborékos forrása A forrás fázisai - Buborékos forrás 2. Metanol intenzív buborékos forrása ΔT=37 °C; q=242,5 kW/m2

Átmeneti vagy instabil filmforrás A forrás fázisai – Átmeneti vagy instabil filmforrás Átmeneti vagy instabil film forrás (aceton)

Metanol átmeneti forrása A forrás fázisai – Átmeneti vagy instabil filmforrás Metanol átmeneti forrása ΔT=62 °C; q=217,6 kW/m2

A forrás fázisai – stabil filmforrás Stabil film forrás (aceton)

Metanol stabil film forrása ΔT=82 °C; q=40,9 kW/m2

Példák empirikus formulákra – Víz nagy térfogatban történő forrása Mihejev összefüggések: q<qkrit és ps = 0.2 - 100 [bar] esetén alkalmazhatók α = 2,656⋅ p0,176 ⋅ qw0,7 , α = 25,95⋅ p0,587 ⋅( tw−ts )2,333 ahol p [bar] q [W/m2]

Rohsenow-féle képlet (buborékos forrás) Példák empirikus formulákra – Víz nagy térfogatban történő forrása Rohsenow-féle képlet (buborékos forrás) Kutateladze és Zuber -féle képlet (kritikus hőterhelés)

Stabil filmforrás Példák empirikus formulákra – konvekció és hővezetés hősugárzás

(Nusselt, 1916) t(z) t(z+dz) Lamináris filmkondenzáció ferde síklapon kondenzátum nem gyorsul kondenzátum vékony, sebesség kicsi felületre merőleges sebesség ~0 dz dx lecsapódó gőz impulzusa ~0 gőz-folyadék surlódás állandó t(z) lineáris hőmérséklet változás t(z+dz) j newtoni folyadék lamináris, sima Gx G állandó hőmérséklet állandó anyagjellemzők 1m d(x) Gz x