Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 3 Вариант 21

Цена:
200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 3 Вариант 21.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху k, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха соответственно равны t′1, t″1, t′2, t″2.

Изобразить для обоих случаев графики изменения температуры теплоносителей от величины поверхности теплообмена.
Указания. Определить режимы течения воды и воздуха.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 19
Требуется подать воду на высоту h по водопроводу диаметром d и длиной l. Необходимо обеспечить при отборе воды свободный напор hсв=4 м. На трубопроводе имеется одна задвижка коэффициентом местного сопротивления ξ=0,44 с высотой перекрытия a/d=0,3 и три резких поворота на 90º с ξ=1,1. Скорость движения V. Коэффициент гидравлического трения по длине λ=0,25. Определить полный напор насоса Н и требуемую мощность электродвигателя насоса, если КПД насоса 0,65, подача Q.
User Z24 : 20 октября 2025
150 руб.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 19
Теплотехника Задача 25.59 Вариант 19
Для уменьшения теплового потока между нагретыми поверхностями и помещением устанавливают экран. Температура нагретой поверхности t1, степень черноты ее ε1. Степень черноты экрана εэ. Температура стены в помещении t2=25 ºC, степень черноты ее ε2=0,7. Нагретую поверхность, экран и стену считать параллельными поверхностями. Определить тепловой поток при наличии экрана и при его отсутствии.
User Z24 : 20 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 25.59 Вариант 19
Теплотехника Задача 23.51 Вариант 19
Стена высотой 4 м нагревается потоком воздуха. Температура стены tc, воздуха tж. Определить плотность теплового потока от воздуха к стене для случаев: 1) воздух движется свободно; 2) воздух движется со скоростью ω.
User Z24 : 19 февраля 2026
180 руб.
Теплотехника Задача 23.51 Вариант 19
Теплотехника Задача 24.22 Вариант 19
Определение коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом и пленочном режимах кипения Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи α, температурный напор Δt и температур tc поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление p, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения. Построит
User Z24 : 17 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 24.22 Вариант 19
Теплотехника Задача 26.61 Вариант 19
Стенка теплообменника из стали (λст=49,0 Вт/(м·К)) толщиной 5 мм покрыта снаружи изоляцией толщиной 50 мм с коэффициентом теплопроводности λиз. В теплообменнике находится теплоноситель с температурой tж1, температура наружного воздуха tж2. Коэффициенты теплоотдачи: со стороны теплоносителя α1, со стороны воздуха α2. Определить тепловой поток через 1 м² и температуры на поверхности стенки и изоляции. Проанализировать влияние термических сопротивлений теплопроводности и теплоотдачи на потери т
User Z24 : 10 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 26.61 Вариант 19
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-6 Вариант 19
Для сушки используют воздух с температурой t1 и с заданной относительной влажностью φ1. В калорифере его подогревают до температуры t2 и направляют в сушилку, откуда он выходит с температурой t3. Определить: 1) основные параметры влажного воздуха (tм, φ, d, h, pп) для основных точек процессов; 2) расход воздуха M и теплоты q на 1 кг испаренной влаги. Изобразить процесс в h,d — диаграмме. Данные для решения приведены в таблице 17. Результаты расчетов свести в таблицу 18.
User Z24 : 16 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-6 Вариант 19
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-5 Вариант 19
В паровом подогревателе вода нагревается от температуры t′ до температуры t″. Определить поверхность нагрева подогревателя и расход пара для противоточной схемы движения теплоносителей, если: — давление пара p, степень сухости его x; — температура конденсата tк; — производительность аппарата по воде m; — коэффициент теплоотдачи со стороны пара α1, со стороны воды α2. Толщина стальной стенки теплообменника 3 мм. Стенка покрыта слоем накипи толщиной 0,5 мм. Коэффициент полезно
User Z24 : 15 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-5 Вариант 19
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-4 Вариант 19
В баке с водой установлен паровой подогреватель, который представляет собой горизонтальный змеевик из труб диаметром d. Температура воды в баке tж, средняя температура поверхности нагревателя tст. Определить коэффициент теплоотдачи от нагревателя к воде. Каким будет коэффициент теплоотдачи, если в бак установить мешалку, создающую перпендикулярный оси нагревателя поток жидкости со скоростью ω?
User Z24 : 12 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-4 Вариант 19
Техническая термодинамика и теплопередача ГАУСЗ (ТГСХА) Задача 4 Вариант 16
Определить потери тепла за 1 час с одного метра длины горизон­тально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если известны наружный диаметр d трубы, температура стенки трубы tc температура воздуха tв в помещении. Контрольный вопрос. Какими основными безразмерными числами (критериями) подобия определяется конвективная теплопередача и каков физический смысл этих чисел подобия?
User Z24 : 25 декабря 2025
150 руб.
Техническая термодинамика и теплопередача ГАУСЗ (ТГСХА) Задача 4 Вариант 16
Специальные главы математического анализа. Контрольная работа. Вариант №7. Новая версия
Вариант № 7 Задание смотри в скрине 1. Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка 2. Решить задачу Коши 3 Найти решение задачи Коши для линейного дифференциального уравнения второго порядка 1) классическим методом, 2) операторным методом.
User Damovoy : 15 февраля 2021
150 руб.
Специальные главы математического анализа. Контрольная работа. Вариант №7. Новая версия
Метрология, стандартизация и сертификация. Лабораторная работа №3.5. Вариант №03.
1 Цель работы 1.1. Изучить принцип работы и структурную схему универсального электронно-лучевого осциллографа. 1.2. Получить практические навыки работы с электронно-лучевым осциллографом и измерительными генераторами. 1.3. Приобрести навыки измерения временных интервалов, напряжения, периода и частоты различных электрических сигналов с помощью электронного осциллографа. 1.4. Освоить методику оценки погрешности измерений, выполняемых с помощью осциллографа и получить навыки оформления результат
User nik200511 : 16 февраля 2017
98 руб.
Модернизация центробежного насоса двустороннего входа 1Д250-125-т-Е-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
Насосы центробежные двустороннего входа и агрегаты электронасосные на их основе 1Д250-125-т-Е предназначены для подачи воды из пожарного резер-вуара в трубопроводы нефтепромысловой пожарной системы. Технические характеристики Насос 1Д250-125-т-Е Подача, м /с (м /ч) 0,056 (200) Напор, м 109,0 Давление на входе в насос, МПа (кг/см), не более 0,1 (1) NPSHR, м 6,4 Рабочая температура на входе в насос, град. С +1..+85 Мощность, кВт (при p=1000 кг/м , n=24,2 с) 120 КПД, % (при p=1000 кг/м , n=24,2 с)
3485 руб.
Модернизация центробежного насоса двустороннего входа 1Д250-125-т-Е-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
up Наверх