Теплотехника Задача 12.37
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
1 кг кислорода при р1 = 0,5 МПа = const и t1 = 127 ºС расширяется до двойного объема, а затем сжимается изотермически до р2 = 4 МПа. Определить изменение энтропии в процессе. Теплоемкость считать постоянной.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 12
Z24
: 20 октября 2025
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.
150 руб.
Теплотехника Задача 3.131 Вариант 12
Z24
: 20 июля 2026
Произвести расчет термодинамических параметров газовой смеси, совершающей изобарное расширение до объема V2, если известны начальная температура t1, начальное давление р1 и масса смеси m.
Определить: газовую постоянную и кажущуюся молекулярную массу, начальный объем V1, основные параметры в конечном состоянии, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2.
Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах 1, 2.
При определении моляр
350 руб.
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 12
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 20.18 Вариант 12
Z24
: 16 февраля 2026
Определение параметров влажного воздуха
Влажный воздух с температурой t0 и влагосодержанием d0 охлаждается до температуры t1 при постоянном влагосодержании и при постоянной температуре увеличивает влагосодержание до d2. Затем он направляется в калорифер, где его температура возрастает до t3 и попадает в сушильную камеру, после выхода из которой его относительная влажность становится равной φ4. Определить недостающие параметры (φ, d, h, t), а также температуру точки росы и парциальное давление
200 руб.
Теплотехника Задача 20.11 Вариант 12
Z24
: 15 февраля 2026
Смешиваются два потока влажного воздуха. Параметры первого такие же, как и для точки 3 (задача 1), расход потока m1. Параметры второго – температура t4 и относительная влажность φ4 — приведены в табл.2.1, расход m2. Расходы потоков приведены в табл.2.2.
Определить для точки 5, характеризующей состояние воздуха после процесса смешения:
1) параметры по h-d — диаграмме;
2) парциальное давление сухого воздуха рсв;
3) объемные ri и массовые gi доли сухого воздуха и водяного пара;
4) мол
350 руб.
Теплотехника Задача 27.26 Вариант 12
Z24
: 12 февраля 2026
Водовоздушный нагреватель выполнен из труб диаметром 38×3 мм. Греющая среда – воздух с температурой на входе t′1 и на выходе t″1. Нагреваемая вода имеет расход G2, начальную температуру t″2 конечную t′2. Коэффициенты теплоотдачи от воздуха к трубам α1 и от труб к воде α2. Найти площадь поверхности нагрева аппарата, если он выполнен по прямоточной и противоточной схемам. Учесть загрязнение поверхности труб с одной стороны накипью толщиной 0,5 мм и с другой слоем масла толщиной 0,1 мм. Кривизной т
200 руб.
Теплотехника Задача 26.62 Вариант 12
Z24
: 11 февраля 2026
Тема «Теплопередача через плоскую стенку»
Определить на сколько снизятся тепловые потери ограждающих конструкций (стен) здания с известной общей площадью стен F, толщиной δ1 и с коэффициентом теплопроводности λ1, если на стены наложить слой тепловой изоляции толщиной δ3 с коэффициентом теплопроводности λ3.
С внутренней стороны стены имеют слой гипсовой штукатурки толщиной δ2=15 мм с коэффициентом теплопроводности λ3=0,375 Вт/(м·К).
Внутри помещения требуется поддерживать температуру во
200 руб.
Теплотехника Задача 13.143 Вариант 12
Z24
: 4 февраля 2026
Определить состояние системы (жидкость, влажный насыщенный пар, перегретый пар) имеющую параметры по табл. 1. Изобразить процессы изменения состояния водяного пара на h-s — диаграмме. Определить состояние пара для данного сложного процесса и найти изменение внутренней энергии, работу и теплоту.
180 руб.
Другие работы
Анализ оптимизации производственных запасов организации
alfFRED
: 28 марта 2014
ВВЕДЕНИЕ 5
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 7
1.1 Понятие материально-производственных запасов и их классификация 7
1.2 Потребность в запасах и методика её расчета 13
1.3 Модель оптимизации производственных запасов организации 15
2.АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ХЛЕБ» 18
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 18
2.2 Анализ материальных ресурсов предприятия 21
2.3 Анализ использования материаль
5 руб.
Задание для конспектирования Тема 3. Вербальные и невербальные средства общения
Алёнка
: 25 декабря 2021
Сделайте конспект статьи. Ответьте на вопросы:
1. Как определяется понятие "невербальная коммуникация"?
2. Каковы особенности невербальной коммуникации?
3. Какие науки включены в невербальную семиотику?
30 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 4 Вариант 44
Z24
: 31 декабря 2026
Определить потери теплоты в единицу времени с одного метра горизонтально расположенной трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы tс, температура воздуха в помещении tв, а диаметр трубы d.
Указания. Лучистым теплообменом пренебречь.
Ответить на вопросы.
Какой из трёх режимов (ламинарный, переходный, турбулентный) осуществляется в вашем варианте задачи?
Как влияет диаметр трубы на коэффициент теплоотдачи при различных режимах течения?
180 руб.
Расчет ограждающих конструкций
Aronitue9
: 20 мая 2012
Содержание
1. Введение
2. Исходные данные
3. Определение коэффициента теплопередачи
3.1 Наружная стенка
3.2 Чердачное перекрытие
3.3 Пол над подвалом
3.4 Заполнение световых проемов
4. Теплоустойчивость ограждающих конструкций
4.1 Коэффициент теплоусвоения поверхности пола
5. Расчет разности давлений на наружной, внутренней поверхности ограждающих конструкций
6. Расчет температурно- влажностного режима наружной стены
7. Расчет плотности потока водяного пара через наружную стенку
8. Расчет
30 руб.