Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 35
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
Соединение шпонкой 14х9х32 ЧЕРТЕЖ
lepris
: 21 ноября 2025
Соединение шпонкой 14х9х32 ЧЕРТЕЖ
d св. 44 до 50 мм
Чертеж выполнен на формате А4 + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21,22 и выше версиях компаса.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
80 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.3 Вариант 7
Z24
: 4 марта 2026
Определить требуемую площадь теплообменной поверхности охладителя надувочного дизеля на основании следующих данных:
— температура воздуха на входе в охладитель t′в=115 ºС;
— температура воздуха на выходе из охладителя t″в=65 ºС;
— расход воздуха Gв;
— температура охлаждающей воды на входе в охладитель t′ω;
— расход охлаждающей воды Gω=1,25 кг/c;
— коэффициент теплопередачи k=100 Вт/(м²·К).
Схемы движения теплоносителей:
а) противоточная;
б) прямоточная.
180 руб.
Комбайн Acros-530 (чертеж общего вида)
kreuzberg
: 15 июня 2018
Комбайн Aкрос (Acros) 530 – это зерноуборочный сельскохозяйственный агрегат разработанный компанией Ростсельмаш для настоящих профессионалов своего дела. Acros 530 (другое название РСМ-142) подходит для прямой и раздельной уборки озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, ржи, и иных колосовых культур, а также кукурузы и подсолнечника, для этого необходимо установить дополнительное навесное оборудование. В настоящее время комбайн Aкрос 530 является наиболее выгодным предложением в классе высокопроиз
399 руб.
Проектирование и расчет автомобильного двигателя ВАЗ 2106
alfFRED
: 3 ноября 2012
2. Тепловой расчёт
2.1. Обоснование исходных данных 3
2.2. Тепловой расчет 5
2.3. Анализ вычисленных параметров 12
3. Динамический расчёт
3.1 Кинематика кривошипно-шатунного механизма 15
3.2. Масса деталей кривошипно-шатунного механизма 17
3.3. Силы, действующие в К.Ш.М. 18
3.4.
48 руб.