Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 30
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1, t»1, t’2, t»2. Определить также расход воды Qвод, через теплообменник. Изобразить график изменения температур теплоносителей для обеих схем при различных соотношениях их условных эквивалентов.
Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:
Какие виды теплообменных аппаратов вы знаете?
Какие основные уравнения используются при расчете теплообменных аппаратов?
Как определяются средне арифметический и средне логарифмический температурный напор?
Какие преимущества имеет противоточная схема теплообменника перед прямоточной? В каких случаях эти схемы эквивалентны?
Где применяют рекуперативные теплообменники?
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1, t»1, t’2, t»2. Определить также расход воды Qвод, через теплообменник. Изобразить график изменения температур теплоносителей для обеих схем при различных соотношениях их условных эквивалентов.
Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:
Какие виды теплообменных аппаратов вы знаете?
Какие основные уравнения используются при расчете теплообменных аппаратов?
Как определяются средне арифметический и средне логарифмический температурный напор?
Какие преимущества имеет противоточная схема теплообменника перед прямоточной? В каких случаях эти схемы эквивалентны?
Где применяют рекуперативные теплообменники?
Другие работы
Гидравлика Задача 7.295
Z24
: 5 января 2026
Определить число Рейнольдса (режим движения) для потока жидкости, проходящего в трубе с расходом Q = 28 л/с. Внутренний диаметр трубы d = 200 мм, кинематический коэффициент вязкости жидкости ν = 0,012 см²/с.
120 руб.
Практическая задача к курсовому проекту по теме: «Расчёт и проектирование полевого транзистора с изолированным затвором».
anderwerty
: 14 февраля 2015
1. Расчёт параметров транзисторов.
Структура: полевой транзистор на основе кремния р-типа, n-типа.
Определить: Uпор, Сзк, Iс=f(Uз), Iс=f(Uc)/Uз=const.
В случае кремния n-типа и алюминиевого затвора величина ms составляет при типичных концентрациях легирующей примеси около -0,3 В ms=-0,3 В.
Для кремниевого затвора р-типа (1019см-3) s’s=0,8 В; и подложки n-типа.
Т.о. замена Al на затвор из полиSi (р) для n-канального транзистора дает уменьшение Uпор на 1,1 В.
Al-SiO2(Si, Na=1016см-3) ms=-0,95.
50 руб.
Современные технологии программирования(часть 1). Лабораторная работа 9,10.
LowCost
: 7 января 2021
Практическая работа №9. Абстрактный тип данных (ADT) Множество (на шаблоне)
Цель: Сформировать практические навыки реализации
абстрактных типов данных с помощью классов C++, шаблонов и
библиотеки шаблонов STL, ассоциативного контейнера set
Задание
1. В соответствии с приведенной ниже спецификацией реализуйте
шаблон классов «множество». Для тестирования в качестве
параметра шаблона T выберите типы:
- int;
- TFrac (простая дробь), разработанный вами ранее.
2. Протестировать каждую операцию, оп
99 руб.
Расчёт пламенной методической печи
Aronitue9
: 7 сентября 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Исходные данные 4
1. Расчёт горения топлива 5
2. Определение времени нагрева 10
2.1. Предварительное определение основных размеров печи 11
2.2.Определение степени развития кладки 11
2.3.Определение эффективности толщины газового слоя 12
2.4. Определение времени нагрева металла в методической зоне 12
2.5.Определение времени нагрева металла в сварочной зоне 19
2.6.Определение времени топления металла 21
2.7. Определение действительных основных размеров печи 22
3. Тепловой бал
45 руб.