Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 4

Цена:
250 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Задача 4 Вариант 4.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности стали λ=62 Вт/(м·К). Стенку считать чистой с обеих сторон. Данные для расчетов взять из таблицы 3.4.

Определить также поверхности теплообмена при выполнении теплообменника по прямоточной схеме и при сохранении остальных параметров неизменными.

Для обеих схем движения теплоносителя (противоточной и прямоточной) показать без расчета графики изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена. Указать преимущества противоточной схемы.

Контрольный вопрос. Объясните физический смысл коэффициента теплоотдачи и теплопередачи. От каких факторов зависит их величина?
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 6 Вариант 4
Определить количество удаленной влаги W, потребное количество воздуха L и расход теплоты на сушку Q для конвективной зерносушилки производительностью G1, если начальное значение относительной влажности зерна ω1 и конечное ω2, влагосодержание d2 и температура воздуха t1 на входе в сушилку, влагосодержание d2 и температура воздуха t2 на выходе из сушилки, температура наружного воздуха t0=15 ºC. Данные для расчетов взять из таблицы 3.6. Изобразить процесс сушки в h-d диаграмме влажного воздуха.
User Z24 : 30 декабря 2026
150 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 6 Вариант 4
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 18
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 18
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 17
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 17
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 16
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 16
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 15
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 15
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 14
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 14
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 13
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 13
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 12
Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель — дымовые газы с начальной температурой t′г и конечной — t″г. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды — t′в, конечная — t″в. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы — αг и от стенки трубы к воде — αв. Теплообменник выполнен из стальных труб с наружным диаметром d=50 мм и толщиной стенки δ=1 мм. Коэффициент теплопроводности
User Z24 : 29 декабря 2026
250 руб.
Теплотехника РГАЗУ 2012 Задача 4 Вариант 12
Начертательная геометрия. Упражнение №33. вариант №6а. По двум видам модели построить третий вид
Упражнение 33 вариант 6а По двум видам модели построить третий вид и изометрию. Проставить размеры. 3d модель и чертеж (все на скриншотах изображено) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19 и выше версиях компаса. Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
User bublegum : 13 января 2021
60 руб.
Начертательная геометрия. Упражнение №33. вариант №6а. По двум видам модели построить третий вид promo
Матричные операции в вейвлетном базисе
Введение Вейвлет-преобразование сигналов (wavelet transform), теория которого оформилась в начале 90-х годов, является не менее общим по областям своих применений, чем классическое преобразование Фурье. Принцип ортогонального разложения по компактным волнам состоит в возможности независимого анализа функции на разных масштабах ее изменения. Вейвлет-представление сигналов (функций времени) является промежуточным между полностью спектральным и полностью временным представлениями. Компактные волны
User Qiwir : 9 августа 2013
Физическая культура и спорт, зачет. Вариант №4.
Вариант № 4 1. Краткая характеристика функциональных систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, сенсорной). 2. Быстрота и методика ее развития. 3. Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упражнений).
User Uiktor : 23 марта 2020
199 руб.
Микропроцессоры серии К1816
В данном цифровом устройстве организуется цикл передачи 185 байтов, начиная с ячейки памяти с адресом $1FАЗ в ячейки памяти с начальным адресом $DFA3 с использованием микропроцессора серии К1816.
User ilya01071980 : 12 апреля 2016
350 руб.
up Наверх