Hőátvitel.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Stacionárius és instacionárius áramlás
Advertisements

A hőterjedés differenciál egyenlete
Szellőzés- és Klímatechnika
Hőátvitel és hőcserélők
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
Volumetrikus szivattyúk
Volumetrikus szivattyúk
Az impulzus tétel alkalmazása (megoldási módszer)
Környezeti és Műszaki Áramlástan I. (Transzportfolyamatok I.)
A hőterjedés alapesetei
Az impulzus tétel Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK
A Borda-Carnot veszteség
Az impulzus tétel alkalmazása (Allievi elmélete)
Az impulzus tétel alkalmazása (egyszerűsített propeller-elmélet)
8. Energiamegtakarítás a hőveszteségek csökkentésével
Hegesztési Felelősök XII. Országos Tanácskozása HEGESZTETT BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK MÉRETEZÉSE KÖLTSÉGMINIMUMRA Dr. VIRÁG ZOLTÁN Miskolci Egyetem Geotechnikai.
Hő- és Áramlástan II. Termodinamika és Hőközlés (NGB_AG004_2)
Gázturbinák Hő- és Áramlástan Gépei Író Béla SZE-MTK
Fúvók-Kompresszorok Hő- és Áramlástan Gépei Író Béla SZE-MTK
Hősugárzás.
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
Gázkeverékek (ideális gázok keverékei)
Hőerőművek körfolyamatainak hatásfokjavítása
Volumetrikus szivattyúk
Nyugvó kontinuumok mechanikája
Ideális kontinuumok kinematikája
A nedves levegő és állapotváltozásai
Kalorikus gépek elméleti körfolyamatai
Veszteséges áramlás (Hidraulika)
Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok
Az Euler-egyenlet és a Bernoulli-egyenlet
Hővezetés rudakban bordákban
Az entalpia és a gőzök állapotváltozásai
A kontinuitás (folytonosság) törvénye
Veszteséges áramlás (Navier-Stokes egyenlet)
Az elemi folyadékrész mozgása
Egyszerű állapotváltozások
A Bernoulli-egyenlet alkalmazása (Laval fúvóka)
A hőátadás.
A munkasebesség egyenlőtlensége
A KÖZVETETT HŐCSERE FOLYAMATA
3.6. A hő terjedésének alapformái
HŐÁRAMLÁS (Konvekció)
HAJTÁSOK-ÁTTÉTEL.
A fajhő (fajlagos hőkapacitás)
HATÁSFOK-SÚRLÓDÁS-EGYENLETES SEBESSÉGŰ ÜZEM
Hő- és Áramlástan Gépei
Hőátvitel és hőcserélők
ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE
Instacionárius hővezetés
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
Poliéderek felszíne és térfogata
Hő- és Áramlástan Gépei
Kalorikus gépek elméleti körfolyamatai
Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék Ideális kontinuumok kinematikája.
Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék Nyugvó kontinuumok mechanikája.
Áramlás szabad felszínű csatornában Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék.
Stacionárius és instacionárius áramlás
Az impulzus tétel alkalmazása (Allievi elmélete)
Az impulzus tétel alkalmazása (megoldási módszer)
Stacionárius és instacionárius áramlás
Hősugárzás.
Az impulzus tétel Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK
A Borda-Carnot veszteség
Az Euler-egyenlet és a Bernoulli-egyenlet
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
Tengelyek és bordás tengelykötés ábrázolása
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Előadás másolata:

Hőátvitel

A hőátvitel sík felületen át Hőátadás t1 tf1 tf2 t2 Hővezetés Hőátadás Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel sík felületen át Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel bordázott sík felületen át A a bordázat nélkül számított hőátadó felület nagysága Ab a bordázat és a bordázat nélküli felület összege b bordahatásfok Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel bordázott sík felületen át A a bordázat nélkül számított hőátadó felület nagysága Ab a bordázat és a bordázat nélküli felület összege b bordahatásfok Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel bordázott sík felületen át A a bordázat nélkül számított hőátadó felület nagysága fb a bordázat felületnövelési tényezője (bordázási tényező), ami a bordázott és a bordázatlan felület hányadosa (Ab/A>1) b bordahatásfok A a bordázat nélkül számított hőátadó felület nagysága Ab a bordázat és a bordázat nélküli felület összege b bordahatásfok Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel hengeres felületen át Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel hengeres felületen át Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel hengeres felületen át Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel hengeres felületen át Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel hengeres felületen át Ha r2/r1<2 akkor Ae lehet a számtani közép. Vékony falú (szigeteletlen) csövek esetében A1A2Ae Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

A hőátvitel bordázott hengeres felületen át fb felületnövelési (bordázási) tényező, mely megmutatja, hogy a bordázat hányszorosára növeli az alapcső külső felületét b a bordahatásfok azt veszi figyelembe, hogy a bordatőtől távolodva a bordák mentén a hőmérséklet csökken a bordatőnél lévő értékről (tbt). Ezért a bordázott felület csak az átlagos hőmérsékletén (tbk) vehető figyelembe. Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék

Ellenőrző kérdések Mit értünk hőátvitel alatt? Rajzolja fel a hőmérsékletváltozást két állandó hőmérsékletű áramló közeg között egy sík falon át? Hogyan értelmezzük a hőátviteli tényezőt? Mi a mértékegysége? Mit értünk bordahatásfok alatt? Hogyan vehető figyelembe a hőátadási tényező számítására szolgáló összefüggésben a felület bordázásának hatását? Mi a felületnövelési (bordázási) tényező? Mit értünk egyenértékű felület alatt a hengeres falon át történő hőátvitel esetében? Igaz-e az a kijelentés, hogy a bordázásnak köszönhetően javul a hőátadási tényező? Mi a bordázat alkalmazásának a célja? Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék