Космонавтика  Расчет систем охлаждения 

1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Так как температура в однородном материале.изменяется линейно по толщине материала, то

28,97 + 16,1

= 4 - 9,014 =

= 28,97 - 9,014= 19,96° С; 4 = 4 - 2-9,014 = 28,97 - 18,028 = 10,94° С; 5 = 2 - 3-9,014 = 28,97 - 27,042 = 1,93° С; 4 = 2 - 4-9,014 = 28,97 - 36,056 = -7,09° С; *8= - 10,8 (0,05 + 0,045 + 4,17 + 0,033) = = 30 - 46,5 - -16,5° С.

м бар мм рт.ст 32

12 \ 8

2832 Жсгэм

28 24 20 16 У2 О

2016 16 8

8 -8 -16-


ОО-2t

Рис. 6. Распределение температуры и давления водяного пара по слрям ограждения

Для проверки находим

t8=tK + g~=~l8+ 10,8-0,143 = - 18+ 1,545 =

= - 16,455-16,5° С.

Распределение температуры по слоям ограждения показано на рис. 6 в координатах б, 4 (линия 4). Промежуточные температуры - h .могут быть найдены и графически на этом чертеже.



4.. По найденным температурам поверхности слоев могут бьггь определены давления 11асыщенного водяного пара, соответствующие этим температурам. Их значения приведены, например, в ([34], приложение IV). Полученные результаты представлены в табл. 4. Давление насыщенного пара по сечениям ограждения нанесено на рис. 6 (линия р]) в координатах

б;, - Рх-

Таблица 4

Температура слоев ограждения и соответствующие давления насыщенного водяного пара

Hi поверхности

Температура поверхности

Давление насыщенного пара

в °С

мм рт. ст.

мбар

29,46

30,85

41,20

28,97

29,99

40,00

19,96

17,50

23,35

10,94

9,80

13,05

1,93

5,27

7,03

-7,09

2,51

3,35

-16,10

1,12

1,49.

-16,50

1,08

1,44

Примечание, Для отрицательных температур взято давление водяного пара над льдом.

5. Удельный поток водяного пара через ограждение

где Я - сопротивление ограждения паропроницанию, j равное сумме сопротивлений отдельных слоев,

Hi Ц., Из

Здесь pi - коэффициент паропроницания для бетона; по данным [34], pi = 0,004 г/{м-ч-мм рт. ст.) = 0,832 х X 10-9 кг/(м-сек-мбар); fXg - то же для минеральной пробки; Рг = 0,025 г/{м-ч-мм рт. ст.) = 5,2-10 кг/(м-сек-мбар); fa - то же для известковой штукатурки; ig = -0,018 г/{м-ч-мм рт. ст.) = 3,74-кг/(м сек мбар).



Общее сопротивление ограждения паропроницапию О.Об , 0,25 , 0,02 1к , ш г 1 1

=-оЩ-+ w + ЩГ + 0 + =

= 26,1 м-ч-мм рт. ст./г

,= 126,7-10 мСеКМбар1кг.

Парциальное давление пара на наружной поверхности ограждения

Pi=p = ф р = 0,60-31,82 = 19,1 мм рт. ст. = 25,4 мбар-,

парциальное давление пара на внутренней поверхности ограждения

Р8=Р = фкРк = 0,90-0,94 = 0,85 мм рт. ст.= 1,13 мбар. Следовательно,

W = = 0,70 гДлч) :

= 25,4- 1,13 f. ,Q , б

-щ=г[-0,193-10- кг/{м-сек).

6. Действительное парциальное давление водяного пара в воздухе на поверхности слоев ограждения находится по зависимости

Рх = Рн - fijc-

Тогда

Р2 = р - ш - = 19,1-0,70.15 =

= 8,6 мм рт. ст.~ 11,45 мбар; р, = р (А. + = 19.1 -0.70 (15 + 10) = :

= 1.6 мм рт. ст. =2.13 мбар.

Проверяем

p, = p +uy-2- = 0.85+ 0,70-1,1 =0,85+ 0.77=

= 1.62 мм рт. ст. = 2,16 лгбар, т. е. получено почти совпадающее значение.



1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84