Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 2 Вариант 84

Цена:
350 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 2 Вариант 84.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Расчет политропного процесса сжатия газовой смеси в компрессоре
Рабочее тело – газовая смесь, имеющая тот же состав, что и в задаче №1 (в процентах по объему). Первоначальный объем, занимаемый газовой смесью, — V1 (табл. 2). Начальные параметры состояния: давление р1=0,1 МПа, температура t1=27 ºC. Процесс сжатия происходит при показателе политропы n. Давление смеси в конце сжатия р2, МПа (табл. 3).
Определить:
1) массу газовой смеси;

2) удельные объемы смеси в начале и в конце процесса;

3) объем, занимаемый смесью в конце процесса;

4) температуру газовой смеси в конце процесса;

5) работу сжатия в процессе;

6) работу, затрачиваемую на привод компрессора;

7) изменение внутренней энергии газовой смеси;

8) массовую теплоемкость рабочего тела в данном процессе;

9) количество теплоты, участвующего в процессе;

10) изменение энтропии в процессе.
Построить (в масштабе) рассмотренный процесс в координатах р-υ и T-s. Необходимые для решения задачи теплоемкости компонентов газовой смеси принять независимыми от температуры. Значения теплоемкостей газов можно принять при температуре равной 0 ºC из приложения данного методического указания.

Газовую постоянную смеси взять из решения задачи №1.
Ответить в письменном виде на следующие вопросы:
1 В каких пределах может изменяться показатель политропного процесса?
2 В каких пределах может изменяться теплоемкость рабочего тела в политропном процессе?
3 Как выглядит уравнение 1-го закона термодинамики применительно к рассмотренному в задаче процессу?
4 Как зависит работа, затрачиваемая на привод компрессора, от показателя политропы n, почему?
Гидромеханика в примерах и задачах УГГУ 2006 Задача 6.6.6
Два цеха обогатительной фабрики В и С с расходами QB=20 л/c и QС=15 л/c питаются от насосной установки. Отметки, на которые надо поднять воду у потребителей: hB=12,0 м; hС=10,0 м; диаметры и длины трубопроводов: d2=150 мм, l2=500 м; d3=125 мм, l3=400 м. Определить расход воды на магистральном участке (Q1), рассчитать диаметр трубы первого участка (d1) при условии, что эксплуатационная скорость не должна превышать υэкс.=1,2 м/c, длина первого участка l1=600 м. Рассчитать показание манометра (рман
User Z24 : 27 сентября 2025
180 руб.
Гидромеханика в примерах и задачах УГГУ 2006 Задача 6.6.6
Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 04
Водяной пар с давлением р1 и степенью сухости х1 из барабана котла-утилизатора поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на величину Δt. После пароперегревателя пар подается в турбину, где адиабатно обратимо расширяется до давления p3. Определить количество теплоты, подведенной к пару в пароперегревателе, работу цикла Ренкина, степень сухости пара в конце процесса расширения в турбине и термический КПД цикла. Определить работу цикла и КПД, если после пароперегревателя пар
User Z24 : 23 января 2026
200 руб.
Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 2 Вариант 04
Предпринимательское право как учебная дисциплина
Введение ……………………………………………………………………….3-4 Система предпринимательского права …………………………….5-6 Источники предпринимательского права …………………………...7 Заключение ……………………………………………………………………8-9 Список использованной литературы ……………………………………….10 Введение В римском праве «предпринимательство» рассматривалось как занятие, дело, деятельность, особенно коммерческая. Под предпринимателем понимался арендатор, человек, ведущий общественное строительство. В средние века понятие «предприниматель» употребляло
User alfFRED : 19 ноября 2013
10 руб.
Теплотехника Задача 25.12
Определить температуру поверхности трубы с наружным диаметром d=18 мм, если линейная плотность результирующего потока излучением от нее составляет ql=8,8 кВт/м, а интегральная степень черноты поверхности а=0,75. Температура окружающего воздуха t2=17 ºC.
User Z24 : 19 февраля 2026
120 руб.
Теплотехника Задача 25.12
up Наверх