1. ТЕПЛООБМЕН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.1. Кондуктивный теплообмен в плоской стенке . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.2. Кондуктивный теплообмен в цилиндрической стенке . . . . . . . . .
|
|
1.3. Конвективный теплообмен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.3.1. Гидродинамический и тепловой пограничные слои на плоской пластине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.3.2. Теплообмен в круглой трубе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.3.3. Теплообмен с телами сложной формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.4. Теплообмен при изменении теплофизических характеристик теплоносителя и его фазового состояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.4.1. Теплоотдача при конденсации пара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.4.2. Теплоотдача при кипении жидкостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
1.5. Теплообмен при непосредственном контакте теплоносителей . .
|
|
1.6. Радиационно-конвективная теплоотдача. Тепловое излучение . .
|
|
1.7. Оптимизация и интенсификация теплообмена . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА . . . . .
|
|
2.1. Подвод теплоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.1.1. Нагревание водяным паром и парами высокотемпературных теплоносителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.1.2. Нагревание горячими жидкостями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.2. Отвод теплоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.3. Классификация и конструкция теплообменников . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.3.1. Рекуперативные теплообменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.3.2. Регенеративные теплообменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.3.3. Смесительные теплообменники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.4. Методика расчета теплообменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.4.1. Проектный расчет теплообменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
2.4.2. Поверочный расчет теплообменника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
3. ВЫПАРИВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
3.1. Классификация и конструкция выпарных аппаратов . . . . . . . . . .
|
|
3.2. Однокорпусное (однократное) выпаривание . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
3.3. Температурные потери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
3.4. Многокорпусное выпаривание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
3.5. Полезная разность температур в многокорпусной установке и ее распределение по корпусам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Неорганическими вяжущими веществами называют порошкообразные материалы, которые при смешивании с водой образуют пластично-вязкое тесто, способное со временем самопроизвольно затвердевать в результате физико-химических процессов. Строительные вяжущие вещества предназначены в основном для получения искусственных материалов конгломератного типа, растворов и бетонов. Их принято разделять на две группы: неорганические, или минеральные, и органические. К неорганическим вяжущим относят порошковые или пастообразные материалы, способные при взаимодействии с водой или водными растворами солей образовывать пластичную массу, которая в результате физико-химических процессов переходит в камнеподобное тело.
В зависимости от характера среды, в которой твердеют неорганические вяжущие, их делят на воздушные, гидравлические и автоклавного твердения. Воздушные вяжущие твердеют и сохраняют прочность только в воздухе, а гидравлические – как в воздухе, так и в воде. Вяжущие автоклавного твердения эффективно твердеют при гидротермальной обработке, т.е. при повышенных температурах и давлении насыщенного пара.