Теплотехника МГУПП 2015 Задача 3.3 Вариант 64

Цена:
250 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 3.3 Вариант 64.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.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 3 Вариант 64
Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром d=12 мм. Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна qυ, теплопроводность материала стержня λ. Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна t0.
User Z24 : 20 февраля 2026
120 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 3 Вариант 64
Термодинамика УГНТУ Задача 3 Вариант 64
Определение термического к.п.д. и параметров в характерных точках цикла двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом тепла Определить термический к.п.д. и параметры (р, υ, Т) в характерных точках цикла двигателя внутреннего сгорания (ДВС) со смешанным подводом тепла, если дано: начальный объём рабочего тела υ1, м³/кг, начальное давление рабочего тела р1, МПа, степень сжатия ε, степень повышения давления λ, степень предварительного расширения ρ. Рабочее тело — воздух. Теплоёмкость рабо
User Z24 : 14 декабря 2025
300 руб.
Термодинамика УГНТУ Задача 3 Вариант 64
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 3 Вариант 64
Определить диаметр d трубопровода, по которому подается жидкость Ж с расходом Q из условия получения в нем максимально возможной скорости при сохранении ламинарного режима, если известны кинематическая вязкость и массовый расход жидкости.
User Z24 : 8 марта 2026
150 руб.
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 3 Вариант 64
Термодинамика ПетрГУ 2009 Задача 3 Вариант 64
а) Вычислить количество тепла, необходимое для нагревания воздуха от 0ºC до t2 при постоянном объеме, если первоначально он находился при атмосферном давлении и занимал объем V. б) Какое количество тепла потребуется для нагревания воздуха от 0ºC до T2 при постоянном давлении, если начальный объем был равен V? в) Пусть воздух находится в термически изолированной комнате объемом V. В комнате имеется небольшое отверстие, через которое воздух может просачиваться наружу, где давление равном 1 а
User Z24 : 7 марта 2026
150 руб.
Термодинамика ПетрГУ 2009 Задача 3 Вариант 64
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-3 Вариант 64
Пар хладона R-12 при температуре t1 поступает в компрессор, где изоэнтропно сжимается до давления, при котором его температура становится равной t2, а сухость пара x2=1. Из компрессора хладон поступает в конденсатор, где при постоянном давлении превращается в жидкость, после чего адиабатно расширяется в дросселе до температуры t4=t1. Определить холодильный коэффициент установки, массовый расход хладона, а также теоретическую мощность привода компрессора, если холодопроизводительность установк
User Z24 : 10 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-3 Вариант 64
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 3 Вариант 64
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметры которой соответственно d1 и d2, и теплопроводность λ=40 Вт/(м·К), течет газ со средней температурой tг; коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1. Снаружи труба охлаждается водой со средней температурой tв; коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2. Определить коэффициент теплопередачи k от газа к воде, тепловой поток q и температуры поверхностей трубы. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. Определить также температуру вн
User Z24 : 5 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 3 Вариант 64
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 3 Вариант 64
Определение времени нагревания вала до заданной температуры Длинный стальной вал диаметром d = 2r0, который имел температуру t0, °C, был помещен в печь с температурой tж, ºС. Определить время τ, необходимое для нагрева вала, если нагрев считается законченным, когда температура на оси вала станет равной tr=0, ºC. Определить также температуру на поверхности вала tr=ro в конце нагрева. Коэффициент теплопроводности и температуропроводности стали равны соответственно λ и a. Коэффициент теплоотд
User Z24 : 3 февраля 2026
200 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 3 Вариант 64
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 64
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 64
Проект реконструкции ремонтной мастерской СПК «Красный Яр» Ижморского района с разработкой приспособления для упрочнения деталей вращения
Содержание Введение….…. 6 1 Обоснование проекта……. 7 1.1 Краткая характеристика предприятия..….. 7 1.2 Анализ основных технико-экономических показателей хозяйства….… 8 1.3 Характеристика ремонтной базы.… 15 1.4 Выводы по характеристике исходного предприятия... 21 2 Технологическая часть……... 24 2.1 Обоснование и расчет параметров проектируемой мастерской ……...... 25 2.2 Проектирование реконструкции мастерской. 38 2.3 Проектирование технологических процессов. 47 2.4 Обоснование источников и ра
User Рики-Тики-Та : 13 октября 2017
825 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 5 Вариант 67
Определить удельный лучистый тепловой поток q (Вт/м²) между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуры t1 и t2 и степени черноты ε1 и ε2, если между ними нет экрана. Определить q при наличии экрана со степенью черноты εэ (с обеих сторон). Ответить на вопросы. Во сколько раз уменьшится тепловой поток, если принять в вашем варианте задачи εэ = ε1 по сравнению с потоком без экрана? Для случая ε1 = ε2 определите, какой экран из таблицы 5 даст наихудший эффект, а ка
User Z24 : 31 декабря 2026
180 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 5 Вариант 67
Теория массового обслуживания. Контрольная работа. Вариант №5.
Задача No1 В учениях участвуют два корабля A и B, которые одновременно производят выстрелы друг в друга через равные промежутки времени. При каждом обмене выстрелами корабль A поражает корабль B с вероятностью 0,6, а корабль B поражает корабль A с вероятностью 0,75. Предполагается, что при любом попадании корабль выходит из строя. Определить матрицу вероятностей переходов, если состояниями цепи Маркова являются комбинации: Е_1 – оба корабля в строю, Е_2 – в строю только корабль A, Е_3 – в строю
User seregaleon87 : 26 января 2018
200 руб.
Теория массового обслуживания. Контрольная работа. Вариант №5.
Оптимизация эксплуатационных режимов валогенераторной установки судов СТМ
Перечень сокращений и условных обозначений………………………………… Введение……………………………………………………………………………. 1 Анализ опыта эксплуатации ВГУ промысловых судов и их автоматических систем регулирования……………………………………………………………… 2 Синтез астатического регулятора напряжения и его реализация на основе микропроцессорных средств……………………………………………………… 2.1 ВГУ как системы подчиненного управления…………………………. 2.2 Способ подчиненного управления со связью регуляторов по нагрузке 2.3. Синтез регулятора напряжения валогенератор
User foxit : 6 января 2013
up Наверх