Теплотехника МГУПП 2015 Задача 3.3 Вариант 26

Цена:
250 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 3.3 Вариант 26.docx
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Городской молочный завод для нужд горячего водоснабжения и водяного отопления в качестве греющего теплоносителя использует перегретую теплофикационную воду, полученную от ТЭЦ (рис. 4). Определить:

— тепловую мощность системы отопления Qот;

— количество нагреваемой воды для системы горячего водоснабжения Мгв;

— площади поверхностей нагрева водоподогревателей системы водяного отопления Fот и горячего водоснабжения Fгв,

Построить совмещенный температурный график водоподогревателей в координатах tF.

Обосновать преимущества противоточной схемы движения теплоносителей в водоподогревателе.

Исходные данные (приведены в табл. 13 и 14):

расход перегретой теплофикационной воды от ТЭЦ М1;
коэффициенты теплопередачи водоподогревателей системы отопления Кот и системы горячего водоснабжения Кгв;
коэффициенты полезного использования теплоты в водоподогревателях системы отопления ηот и горячего водоснабжения ηгв.
tпр и tобр – температуры «прямой» и «обратной» воды системы водяного отопления;
tхв и tгв – температуры холодной и горячей воды;
tʹТЭЦ и t»ТЭЦ – температуры теплофикационной воды, получаемой от ТЭЦ и возвращаемой на ТЭЦ;
tпрТЭЦ – промежуточная температура теплофикационной воды после водоподогревателя системы отопления.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 26
По стальному трубопроводу длиной 100 м, наружным диаметром d и толщиной стенки δ со скоростью ω движется метан с температурой tж1. Трубопровод покрыт изоляционным материалом с коэффициентом теплопроводности λиз = 0,07 Вт/(м·К). Температура окружающей среды (воздуха) – tж2. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающую среду – α2. Определить тепловой поток, проходящий через трубопровод, и диаметр изоляции, при котором температура её наружной поверхности tиз = 40ºС.
User Z24 : 24 января 2026
200 руб.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 26
Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 26
В горизонтальном трубчатом теплообменнике охлаждается М (кг/c) керосина с изменением температуры от t’1 до t»1. По каналу перпендикулярно трубам движется воздух, который за счет отводимой от керосина теплоты, нагревается от температуры t’2 до t»2. Теплообменник состоит из бронзовых труб с диаметром dн/dв=37/32 мм, расположенных коридорно. Число рядов труб в пучке n=20. Определить требуемую поверхность теплообмена.
User Z24 : 23 января 2026
200 руб.
Теплотехника 18.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 26
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 3 Вариант 26
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. Ук
User Z24 : 20 января 2026
200 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 3 Вариант 26
Теплотехника КНИТУ Задача ТД-3 Вариант 26
Сжатие воздуха в компрессоре происходит: а) по изотерме; б) по адиабате; в) по политропе с показателем 1 < n < k. Массовый расход сжимаемого воздуха m, кг/c, начальное давление р1 = 0,1 МПа, начальная температура t1, конечное давление р2. Определить величины работ сжатия, теоретическую работу компрессора и мощность привода компрессора ( N = lкомпр m, кВт). Изобразить процессы на pv-диаграмме. Объяснить полученные результаты расчетов.
User Z24 : 15 января 2026
250 руб.
Теплотехника КНИТУ Задача ТД-3 Вариант 26
Теплотехника 5 задач Задача 3 Вариант 26
Воздух с начальной температурой t1 = 27ºС сжимается в одноступенчатом поршневом компрессоре от давления р1 = 0,1 МПа до давления р2. Сжатие может происходить по изотерме, по адиабате и по политропе (с показателем политропы n). Определить: Для каждого из трех процессов сжатия конечную температуру газа t2, отведенную от газа теплоту Q, кВт; изменение внутренней энергии и теоретическую мощность компрессор, если его производительность G. Дать сводную таблицу и изображение процессов в рv — диа
User Z24 : 4 января 2026
250 руб.
Теплотехника 5 задач Задача 3 Вариант 26
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 3 Вариант 26
Определить время нагрева τ до заданной температуры поверхности tпов, а также температуру на оси неограниченного цилиндра tc в момент окончания нагрева. В печь, температура которой tпеч все время поддерживается постоянной, помещают длинный стальной цилиндр диаметром d. В момент загрузки в печь температура металла была равномерна по всему сечению и составляла tнач. Физические свойства стали приняты постоянными, не изменяющимися с температурой: коэффициент теплопроводности λм, теплоемкость см и
User Z24 : 3 января 2026
200 руб.
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 3 Вариант 26
Теплотехника СФУ 2017 Задача 3 Вариант 26
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметр которой соответственно d1 и d2, а коэффициент теплопроводности λ = 40 Вт/(м·К), течёт газ со средней температурой t1. Коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1. Снаружи труба охлаждается водой с температурой t2. Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2. Определить коэффициент теплопередачи К от газа к воде, тепловой поток на один метр длины трубы ql и температуры поверхностей трубы. Ответить на вопрос. При каких значениях d2/d1 (близких
User Z24 : 30 декабря 2026
150 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 3 Вариант 26
Теплотехника ЮУрГАУ 2017 Задача 3 Вариант 26
Паросиловая установка по циклу Ренкина 1 Вычертить принципиальную тепловую схему паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Обозначить позициями и записать наименование основных ее элементов. 2 Вычертить без масштаба цикл Ренкина в р-υ и T-s координатах. Обозначить узловые точки и процессы цикла. 3 Рассчитать для двух вариантов (исходные данные — таблица 1): 3.1 термический КПД цикла Ренкина ηt; 3.2 удельный расход пара d0, кг/(кВт•ч), на выработку 1 кВт•ч энергии; 3.3 удельный ра
User Z24 : 4 декабря 2025
200 руб.
Теплотехника ЮУрГАУ 2017 Задача 3 Вариант 26
Управление финансами организаций энергетики
В современных условиях в финансовой жизни предприятий резко возрастает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, что значительно повышает роль рационального управления финансовыми ресурсами предприятия. Каждый руководитель предприятия сталкивается с проблемами управления финансовыми ресурсами: выявляется, что показатели и процедуры, использовавшиеся ранее для планирования деятельности предприятия, например, объем произведенной продукции, не позволяют ему успешно конкурировать и
User Qiwir : 19 декабря 2013
10 руб.
РД 153-34.1-21.325-98 Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях
АО "Фирма ОРГРЭС", ОАО "Самарагидропроект". Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 30.06.98. Вводится в действие с 01.12.99. Настоящие Методические указания регламентируют порядок организации, проведения, обработки и анализа результатов наблюдений за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях, а также могут быть использованы на других энергообъектах, на которых требуется организация и проведение гидрогеологич
User Elfa254 : 27 июня 2013
Термодинамика и теплопередача ПНИПУ 2006 Задача 2 Вариант 05
Произвести термодинамический расчет многоступенчатого поршневого компрессора, производящего G, кг/c сжатого до давления pk воздуха, если предельно допустимое повышение температуры газа в каждой ступени Δt, а сжатие происходит с показателем политропы n. Состояние воздуха на входе в компрессор: р1=0,1 МПа; t1=27ºC. В промежуточных теплообменниках сжатый воздух охлаждается изобарно до первоначальной температуры t1. Определить: — количество ступеней компрессора: — температуру воздуха пос
User Z24 : 5 ноября 2025
600 руб.
Термодинамика и теплопередача ПНИПУ 2006 Задача 2 Вариант 05
Применение SCADA систем в машиностроении на примере системы Infinity
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………....3 1. InfinityServer – Общие сведения …….………………………...…………....…4 1.1. InfinityServer при построении различных систем автоматизации………...5 1.2. Вычислительные функции…………………..………………………...….…6 1.3. Горячее резервирование ………………………………………………….…6 1.4. Удобство конфигурирования …………………………………………….…7 2. Infinity History Server 2.x — сервер данных истории……..…………………8 2.1. Удобная навигация по дереву сигналов………………………………….....9 2.2. Резервирование серверов
User ashield : 19 января 2012
up Наверх