Теплотехника Задача 10.24
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Рабочее тело – углекислый газ (СО2), (обладающий свойствами идеального газа), начальное давление которого 99350 Па, а температура 24 ºС, выполняет произвольный цикл, образованный тремя термодинамическими процессами, имеющими показатели политропы n12=1,4, n23=20, n31=1,16. Отношение температуры в точках 1 и 3 равно 0,75.
Рассчитать: 1) температуру, удельный объем и давление в узловых точках процессов; 2) изменение энтропии, энтальпии и внутренней энергии, в каждом процессе и за цикл; 3) работу и теплоту в каждом процессе и за весь цикл; 4) теплоемкость рабочего тела в каждом процессе; 5) Определить тепловую эффективность цикла (термический КПД для прямого цикла и холодильный коэффициент для обратного цикла). Построить цикл в р-υ и T-s координатах.
Рассчитать: 1) температуру, удельный объем и давление в узловых точках процессов; 2) изменение энтропии, энтальпии и внутренней энергии, в каждом процессе и за цикл; 3) работу и теплоту в каждом процессе и за весь цикл; 4) теплоемкость рабочего тела в каждом процессе; 5) Определить тепловую эффективность цикла (термический КПД для прямого цикла и холодильный коэффициент для обратного цикла). Построить цикл в р-υ и T-s координатах.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 10
Z24
: 20 октября 2025
Ванна прямоугольной формы заполнена водой до поверхности края. Высота ванны h м, ширина b м, длина L м. Плотность воды принять ρ=1000 кг/м³. Поверхностное давление принять равным атмосферному р0=ратм=0,101325 МПа. Требуется определить давление воды на дно резервуара, полную силу давления на боковую стенку, положение центра давления и построить эпюру гидростатического давления. Принять g=9,81 м/c². Показать на схеме центр давления.
150 руб.
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 10
Z24
: 13 марта 2026
Газ, массой m, кг, при начальном давлении р1, МПа и начальной температуре t1, °С, расширяется по политропе до конечного давления р2, МПа и конечной температуры t2, °С. Определить начальный V1, м³ и конечный V2, м³ объемы, показатель политропы n, работу расширения L1-2, Дж изменение внутренней энергии ΔU1-2, Дж количество подведенной теплоты Q1-2, Дж, и изменение удельной энтальпии Δi1-2, кДж/кг энтропии Δs1-2, кДж/(кг⸱К).
300 руб.
Теплотехника Задача 25.23 Вариант 10
Z24
: 20 февраля 2026
Обмуровка топочной камеры парового котла выполнена из шамотного кирпича, а внешняя обшивка – из листовой стали. Расстояние между кладкой и обшивкой 0,03 м, и его можно считать малым по сравнению с размерами топки. Вычислить потери тепла в окружающую среду с единицы поверхности за счет лучистого теплообмена между поверхностями обмуровки и обшивки. Температура внешней поверхности обмуровки tw1, ºC; температура обшивки tw2, ºC; степень черноты шамота εш=0,8; стали — εс=0,6. Исходные данные принять
150 руб.
Теплотехника Задача 9.5 Вариант 10
Z24
: 17 февраля 2026
Расчет параметров и процессов изменения состояния идеального газа
Для процесса изменения состояния идеального газа 1-2 рассчитать:
— термические параметры р, υ, Т в начальном и конечном состояниях;
— изменение калорических параметров Δu, Δh, Δs;
— теплоту (q) и работу (ω, l).
Исходные данные для расчета приведены в табл.1 по вариантам.
Для двух — , трех — и многоатомных газов теплоемкость принять постоянной: для воздуха и азота (N2) μcυ=20,8 кДж/(кмоль·К); для углекислого газа
250 руб.
Теплотехника Задача 7.57 Вариант 10
Z24
: 16 февраля 2026
В цилиндре диаметром d, см содержится V, м³ воздуха при давлении рАБС, бар, и температуре t, ºC. До какой температуры должен нагреваться воздух при постоянном давлении, чтобы движущийся без трения поршень поднялся на h, см?
150 руб.
Теплотехника Задача 27.45 Вариант 10
Z24
: 14 февраля 2026
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. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы.
Кроме того, изобразите графики изменения температур т
250 руб.
Теплотехника Задача 4.38 Вариант 10
Z24
: 6 февраля 2026
Вычислить среднюю массовую и среднюю объемную теплоемкость двуокиси углерода при постоянном объеме в интервале температур от t1, ºС до t2, ºС , считая зависимость теплоемкости от температуры нелинейной. Задачу решить с помощью таблиц нелинейной зависимости теплоемкости от температуры Б1-Б4 (Приложение Б).
150 руб.
Теплотехника Задача 14.41 Вариант 10
Z24
: 5 февраля 2026
Водяной пар, имея начальные параметры р1=5 МПа и х=0,9 нагревается при постоянном давлении до температуры t2, затем дросселируется до давления p3.
При давлении p3 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р4=5 кПа. Определить используя i-s диаграмму:
1. Количество тепла, подведенное к пару в процессе 1-2;
2. Изменение внутренней энергии и энтропии, а также конечную температуру t3 в процессе дросселирования 2-3;
3. Конечные параметры и скорость на выходе из сопла Лаваля
250 руб.
Другие работы
РД 153-34.0-11.209-99 Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности
Lokard
: 27 июня 2013
Настоящий документ распространяется на разрабатываемые и пересматриваемые методики выполнения измерений (далее - МВИ) электроэнергии и мощности, проводимые с использованием действующих или вновь сооружаемых и реконструируемых на электростанциях и подстанциях РАО «ЕЭС России» и АО-энерго (далее - энергообъекты) автоматизированных измерительных систем (далее - АСКУЭ), предназначенных для:
- контроля и учета электроэнергии и мощности;
- расчетного (коммерческого) и технического (контрольного) учета
10 руб.
Автоматизированная система контроля шероховатости посадочных поверхностей валов
MANiYA87
: 24 августа 2010
Диплом
"Автоматизированная система контроля шероховатости посадочных поверхностей валов"
В данном архиве содержатся чертежи и необходимые разделы пояснительной записки.
Чертежи выполнены в КОМПАСе, к каждому прилагается спецификация.
Чертежи:
1. Метрологическая характеристика,
2. Обзор методов и средств контроля,
3. КС,
4. Общий вид,
5. Сборочный чертёж,
6. Инд. преобразователь,
7. Сборка лотка,
8. Исследовательская часть,
9. ТП-наладка,
10. Цанговый патрон,
11. Микропроцессорная схем
История дирижаблестроения и становление аэростатики как науки
GnobYTEL
: 16 ноября 2012
Дирижа́бль (от фр. dirigeable — управляемый) — летательный аппарат легче воздуха, аэростат с движителем, благодаря которому дирижабль может двигаться независимо от направления воздушных потоков.
С давних времен человечеством владела мысль о свободном полете в воздушном океане, который манил своей безбрежностью и величием. В преданиях многих народов бережно хранятся легенды о дерзких попытках смельчаков подняться над Землей. Для достижения этой цели людям пришлось преодолеть долгий и тернистый пу
15 руб.
Ассортимент и показатели качества ржано-пшеничного хлеба. Сравнительная характеристика показателей качества Бородинского хлеба разных производителей
DocentMark
: 20 октября 2012
Введение
1 Раздел по товароведению и экспертизе потребительских товаров
Аналитический обзор литературы
Общие сведения о хлебе
Сырье, применяемое в хлебопечении ржано-пшеничного хлеба
Производство хлеба
Ассортимент ржано-пшеничного хлеба
Требования к качеству ржано-пшеничного хлеба
Дефекты хлеба
Хранение хлеба, упаковка
Идентификация и фальсификация ржано-пшеничного хлеба
Экспериментальный раздел по товароведению и экспертизе потребительских товаров
Расчет ассортимента ржано-пшеничного хлеба в ма
44 руб.