Calculul temperaturii apei în adâncimea rezervorului

Trimiterea muncii tale bune la baza de cunoștințe este ușoară. Utilizați formularul de mai jos

Elevii, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și activitatea lor vor fi foarte recunoscători.

Calculul temperaturii apei rezervoarelor prin metoda suprapunerii (impunerea) este propus de AI Kozlov. Pekhovich și V.M. Lichid. Această metodă este descrisă în [11] și recomandări privind calculul termic al rezervoarelor [36]. Metoda implică utilizarea ecuației de căldură diferențială pentru un rezervor non-curent: Astfel, găsim soluția problemei generale sub forma unei sume de soluții a trei probleme - prin numărul fluxurilor corespunzătoare (Q1, Q2, Q3). Rezultatele calculării temperaturii apei din rezervor în funcție de adâncimea sa pentru exemplul în cauză sunt prezentate în tabelul 1.1.

temperatura apei de adâncime a apei

Calculul temperaturii apei în adâncimea rezervorului

Ecuația diferențială a conductivității termice (1.1), utilizată în soluția problemelor termice prin metoda superpoziției, include coeficientul de difuziune termică turbulentă a apei la. care nu depinde atât de mult de temperatura apei, ci de amestecarea acesteia cu curenții și undele eoliene. În consecință, acest coeficient variază în profunzimea rezervorului și în timp. Cu toate acestea, în cadrul sarcinilor se presupune că este permanentă. Această ipoteză nu a fost confirmată convingător până în prezent de datele observaționale. Prin urmare, nu este posibil să se estimeze acuratețea calculelor temperaturii apei prin această metodă. Se pare că, în unele cazuri specifice, eroarea introdusă de această ipoteză poate fi semnificativă.

Găzduit pe Allbest.ru

Documente similare

Schema injecției bine. Secvența de transfer de căldură din agentul de răcire (apa injectată) pe stâncă. Graficul schimbării temperaturii geotermale în adâncimea sondei. Proprietățile termofizice ale fluidului, argilei, pietrei de ciment și oțelului.

Determinarea fluxului de căldură liniar prin metoda aproximărilor succesive. Determinarea temperaturii peretelui de pe partea apei și a temperaturii dintre straturi. Graficul schimbărilor de temperatură în timpul transferului de căldură. Numărul Reynolds și Nusselt pentru gaze și apă.

Încălzitoarele de apă sunt verticale. Calculul temperaturii medii a apei. Determinarea capacității de încălzire a apei, fluxul de căldură obținut de apă. Coeficientul de transfer de căldură din peretele țevii. Parametrii termofizici ai condensatului la temperatura medie a condensului.

Calculul temperaturii medii a apei, presiunea medie a temperaturii jurnalului din ecuația balanței de căldură. Determinarea zonei de curgere și a secțiunii interne a conductelor de apă. Calcularea coeficientului de transfer de căldură al schimbătorului de căldură cu cochilie.

Verificarea efectului Mpemba. Studiul temperaturii de congelare a apei, în funcție de concentrația de sare din ea. Dependența punctului de fierbere pe durata acestuia, concentrația saramurii, presiunea atmosferică, înălțimea coloanei de lichid din vas.

Proprietățile fizice ale apei, temperatura de fierbere, topirea gheții. Experimente interesante cu privire la apă, fapte cognitive și interesante. Măsurarea coeficientului de tensiune superficială a apei, caldura specifică de topire a gheții, temperatura apei în prezența impurităților.

Metoda de rezolvare numerică a problemelor non-staționare de conducere a căldurii. Calculul distribuției temperaturii pe secțiunea transversală a fasciculului prin metode explicite și implicite. Distribuția inițială a temperaturii într-o stare solidă (limita de timp). Avantajele metodei implicite.

Metode pentru obținerea unei ecuații diferențiale de căldură pentru propagarea unidimensională a căldurii. Calculul câmpului de temperatură în condiții staționare folosind formula Laplace. Schimbarea temperaturii într-un perete omogen plat în condiții staționare.

Calcularea geometriei pachetului de tuburi. Determinarea temperaturii tubului metalic. Evaluarea rezistențelor hidraulice ale unui pachet de tuburi. Verificarea eficienței schimbătorului de căldură. Calcularea eficienței coastelor. Transferul de căldură în flux turbulent. Zona celulelor de trecere din față.

Descrierea succintă a turbinei PVD-5 de înaltă presiune ПТ-135 / 165-130 / 15. Determinarea parametrilor principali ai acestuia: debitul de apă, temperatura, schimbările de căldură, sarcinile termice ale răcitorului de abur și condens, suprafețele suprafețelor schimbătoare de căldură.

Lucrările din arhive sunt concepute frumos în conformitate cu cerințele universităților și conțin desene, diagrame, formule etc.
Fișierele PPT, PPTX și PDF sunt prezentate numai în arhive.
Vă recomandăm să descărcați lucrarea.