Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 68

Цена:
350 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 6 Вариант 68.docx

Необходимые программы

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?
Опрыскиватель Мекосан 2000-18 (чертеж общего вида)
Тип прицепной Производительность при обработке полевых культур (с нормой вылива рабочей жидкости 200 л/га) за 1 час основного времени 18 га Рабочая скорость движения 4-12 км/ч Транспортная скорость движения с незаполненными емкостями не более 16 км/ч Агрегатирование МТЗ 80/82 Рабочая ширина захвата 18 м Вместимость баков — основного2000 л — дополнительного150 л — для непитьевой воды 10 л Масса опрыскивателя (без рабочей жид
User maobit : 22 мая 2018
490 руб.
Опрыскиватель Мекосан 2000-18 (чертеж общего вида) promo
Термодинамика и теплопередача ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ИрГУПС 2015 Задача 5 Вариант 9
Теплообменная поверхность рекуперативного теплообменника для охлаждения масла выполнена из нержавеющих трубок с внутренним диаметром d=20 мм и толщиной стенки δ2=2,5 мм [λст= 20 Вт/(м²·К)]. Коэффициент теплоотдачи от охлаждаемого масла к внутренней поверхности трубок – α1, а от наружной поверхности трубок к охлаждающей воде – α2. Определить линейный коэффициент теплопередачи kl, Вт/( м·К). Во сколько раз следует увеличить коэффициент теплоотдачи α1, чтобы при прочих неизменных условиях коэффи
User Z24 : 4 декабря 2025
150 руб.
Термодинамика и теплопередача ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ИрГУПС 2015 Задача 5 Вариант 9
Режимы лезвийной обработки деталей . Расчет режимов резания
Оглавление 1. Точение …………………………………………………………………….. 3 1.1 Выбор марки инструментального материала и геометрии режущей части инструмента …………………………………………..……………………... 3 1.2 Выбор глубины резания t и число проходов ………………………….3 1.3 Выбор подачи инструмента……………………………………………3 1.3.1 По шероховатости обработанной поверхности подача выбирается табличным способом( )……………………………………………………………3 1.3.2 По прочности пластины твердого сплава табличным способом ( )…………………………………………………………………………………...
User Рики-Тики-Та : 15 августа 2012
55 руб.
Инженерная графика. Графическая работа №4. Вариант №7. Группа геометрических тел
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16. Миронов Б.Г., Миронова Р.С., Пяткина Д.А., Пузиков А.А. - Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. Графическая работа 4. Вариант 7. Группа геометрических тел. Задание: По двум видам группы геометрических тел построить третий вид и изометрию. В состав работы входят три файла: - 3D модель детали; - ассоциативный чертеж по этой 3D модели в трёх видах и изометрией с действительными коэффициентами по осям; - анал
User Чертежи : 28 ноября 2020
80 руб.
Инженерная графика. Графическая работа №4. Вариант №7. Группа геометрических тел
up Наверх