an> 1 і t 2 - відповідно температури первинного і вторинного теплоносіїв, К; F - величина поверхні теплопередачі, м 2 .
Наведене вище рівняння справедливе в реченні, що t 1 і t 2 залишаються постійними по всій поверхні теплообміну. У загальному випадку t 1 і t 2 змінюються по поверхні і, отже, змінюється і температурний напір? t = t 1 - t span> 2 , коефіцієнт тепловіддачі по поверхні теплообміну, а коефіцієнт теплопередачі k змінюється незначно.
Отже, рівняння теплопередачі справедливо лише в диференціальної формі для елемента поверхні нагрівання:
dQ = k? tdF.
З урахуванням вищесказаного рівняння теплопередачі запишеться:
Q = k? tF, Вт
Для плоскої стінки, коефіцієнт теплопередачі, знаходиться з рівняння:
k = 1/(1 /? 1 + ?? i /? i +1/ ? 2 < span align = "justify">), Вт/(м 2 ? К).
Значення усередненого температурного напору як при прямоток, так і при противотоке, визначається:
? t = (? t б -? t м )/ln (? t б /? t м ),
де? t б - велика різниця температур;? t м - менша різниця температур.
5. Завдання
. Визначити термічний ККД і витрата пари на 1 кВт? Год виробленої електроенергії паросилова установки, що працює по циклу Ренкіна, з параметрами Р 1 = 3 МПа, t 1 = 430