Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 4 Вариант 09

Цена:
200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 4 Вариант 09.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.
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
Инженерная графика. Задание №1. Вариант №18. Задача №5. Корпус
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16. Боголюбов С.К. (1978г.) Задания по курсу черчения Задание №1. Вариант №18. Задача №5. Корпус По приведенным изображениям детали построить вид сверху и выполнить необходимые разрезы. В состав работы входят 3 файла: - 3D модель детали - ассоциативный чертеж с необходимыми разрезами, выполненный по этой модели - аналогичный обычный чертеж Все работы выполнены в программе Компас 3D 16 версии, для открытия этих файлов нужен компас не ниже этой версии. Либ
User Чертежи : 21 ноября 2022
120 руб.
Инженерная графика. Задание №1. Вариант №18. Задача №5. Корпус
Обучающая программа для демонстрации принципов работы в среде Турбо Паскаль
ВВЕДЕНИЕ 4 1ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1 Типы данных в языке Pascal 7 6 2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2.1Общая постановка задачи 18 2.2Описание программы 18 2.3Макро блок-схема программы 21 2.4 Таблица идентификаторов программы 22 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 3.1Комплекс технических средств, необходимый для решения задачи 23 3.2Инструкция пользователю по работе с программой 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 28 Язык программирования Pascal разработан в 1968-1971 гг. Николаусом Виртом в Цюрихском
User batyr : 19 января 2012
1500 руб.
Расчет и разработка механизма управления ковшом одноковшового гидравлического экскаватора ЭО-4224
Дипломный проект: «Расчет и разработка механизма управления ковшом одноковшового гидравлического экскаватора ЭО-4224» В дипломном проекте рассчитывается механизм управления ковшом экскаватора с оборудованием обратная лопата. Произведено обоснование темы проекта, указано на целесообразность применения оборудования обратная лопата на земляных работах, приведена классификация оборудования гидравлических экскаваторов. Описаны особенности рабочих процессов, даны рекомендации по их оптимизации. Прове
User OstVER : 4 октября 2014
500 руб.
Расчет и разработка механизма управления ковшом одноковшового гидравлического экскаватора ЭО-4224
Технологический комплекс для бурения БУ Уралмаш 200Е-IV с модернизацией дегазатора бурового раствора ДВС-3-текст на Украинском языке-ЧЕРТЕЖИ-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсова
Технологический комплекс для бурения БУ Уралмаш 200Е-IV с модернизацией дегазатора бурового раствора ДВС-3-текст на Украинском языке-ЧЕРТЕЖИ: 1 Буровая устанвка БУ Уралмаш 200Е-IV. Схема технологическая (А1) 2.1 Вакуумный дегазатор ДВС-3. Схема принципиальная (А2) 2.2 Півмуфта (А3) 2.3 Півмуфта (А3) 3 Циркуляционная система. Вид общий (А1) 4 Дегазатор вакуумный ДВС-3. Вид общий (А1) 5 Насос водокольцевий вакуумный ВВН 2. Сборочный чертеж (А1) 6 Дегазационная камера модернизированной конструкции.
966 руб.
Технологический комплекс для бурения БУ Уралмаш 200Е-IV с модернизацией дегазатора бурового раствора ДВС-3-текст на Украинском языке-ЧЕРТЕЖИ-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсова
up Наверх