Термодинамика и теплопередача
303 получить противоположный эффект – не снижение , а возрастание теплопередачи . Аналитически доказывается , что изоляция на цилиндриче - ской стенке будет выполнять свое назначение , если ее коэффици - ент теплопроводности соответствует условию : 2 2 из 2 d α λ ≤ , (II.9.1) где α 2 – коэффициент теплоотдачи со стороны изоляции ; d 2 – на - ружный диаметр изолируемой трубы . Рассмотрим наиболее распространенные способы теплоза - щиты . Стенки элементов конструкций , подверженные воздействию высокотемпературных теплоносителей , могут быть защищены от перегрева посредством конвективного и заградительного охлажде - ния или жаростойкими , оплавляющимися и сублимирующимися покрытиями . Весьма широко используется конвективное охлаждение стенки , сущность которого заключается в том , что стенка с проти - воположной высокотемпературному теплоносителю стороны омы - вается теплоносителем с более низкой температурой . Характер распределения температуры в системе « газ – стенка – охлаждающая жидкость » – представлен на рис . II.9.1, из которого видно , что температура Т ст . ср зависит от организации про - цесса охлаждения стенки . Так , для снижения величины Т ст . ср ис - пользуется ряд способов : – уменьшение толщины стенки ( рис . II.9.1, кривая 1 ); – применение материала стенки с большим коэффициентом теплопроводности ( рис . II.9.1, кривая 2 ); – увеличение коэффициента теплоотдачи со стороны охлаж - дающей жидкости ( рис . II.9.1, кривая 3 ). Характер температурных кривых в каждом случае устанав - ливается на основании анализа уравнения теплопередачи .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy