Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 82

Цена:
350 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 6 Вариант 82.docx
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?
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 2 Вариант 96
Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв, давление р1=1 МПа и скорость ω. Определить коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху (α1), а также удельный тепловой поток, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы d1, толщина ее δ и теплопроводность λ1=20 Вт/(м·К). Снаружи труба омывается горячими газами. Температура и коэффициент теплоотдачи горячих газов, омывающих трубу, соответственно равны tг­, α2. Данные, необходимые для решения задачи выбрать из табл. 6. Физиче
User Z24 : 11 января 2026
180 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 2 Вариант 96
Автоматизация газоперекачивающего агрегата на КС-11
Введение 1 Описание технологического процесса 1.1 Характеристика объекта управления 1.2 Описание схемы автоматизации 1.3 Описание технологического процесса перекачки газа 1.3.1 Двигатель 1.3.2 Нагнетатель 1.3.3 Подготовка технологического газа 1.3.4 Аппараты воздушного охлаждения 2 Автоматизация газоперекачивающего агрегата 2.1 Структура системы управления КС 2.2 Целевая функция автоматизации 2.3 Описание системы автоматизации ГПА 2.4 Технические средства верхнего уровня системы управления КС 2
User ikukareku : 16 октября 2013
500 руб.
Автоматизация газоперекачивающего агрегата на КС-11
Лабораторная работа №1 Изучение характеристик электростатического поля
Лабораторная работа № 1 «Изучение характеристик электростатического поля» Исходные данные: Вариант 1 Точка A - (4,6) Точка B - (9,6) Точка C - (15,6) Цель работы: 1) Исследовать электростатическое поле 2) Графически изобразить сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии для двух конфигураций поля. 3) Оценить величину напряженности электрического поля в трех точках 4) Определить направление силовых линий Контрольные вопросы: 1. Дайте определение электростатического поля. Сформулируй
User dralex : 31 октября 2019
100 руб.
Проект автоклава для пропаривания газобетонных панелей производительностью 140 тыс. м3 в год
Запроектируем автоклав для пропаривания газобетонных панелей производительностью 140 тыс. м3 в год. Исходные данные: плотность панелей – 780 кг/м3; размеры панелей – 6,0×2,4×0,6 м; влажность бетона – 11%; максимально давление пара в автоклаве – 1,2 МПа. Режим тепловлажностоной обработки: выгрузка-загрузка – 0,5 ч; повышение температуры от 40 °C до 100 °C – 1,1 ч; от 100°C до 183 °C – 1,4 ч; изотермический прогрев при 183 °C – 8,0 ч; снижение давления – 4,0 ч; охлаждение – 1,0 ч; вакуумирование –
User Elfa254 : 1 июня 2024
205 руб.
Проект автоклава для пропаривания газобетонных панелей производительностью 140 тыс. м3 в год
up Наверх