Теплотехника Задача 13.94
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Перегретый водяной пар массой 1 кг с начальными параметрами р1 = 5,0 МПа и t1 = 350ºС в сопле Лаваля изоэнтропно расширяется до давления р2 = 0,12 МПа. Определить параметры пара в конце расширения, а также работу и изменение внутренней энергии. Представить качественный график процесса в is- диаграмме.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 13
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 10.14 Вариант 13
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 25.22 Вариант 13
Z24
: 20 февраля 2026
Изолированная теплофикационная труба длиной l с наружным диаметром изоляции d проложена внутри прямоугольного бетонного канала, размером (a×b). Температуры поверхностей изоляции трубы и стенок канала соответственно t1 и t2, а степени черноты соответственно равны ε1=0,9, ε2=0,7.
Определите для трубы потерю теплового потока.
150 руб.
Теплотехника Задача 24.22 Вариант 13
Z24
: 17 февраля 2026
Определение коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом и пленочном режимах кипения
Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи α, температурный напор Δt и температур tc поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление p, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения.
Построит
200 руб.
Теплотехника Задача 9.49 Вариант 13
Z24
: 17 февраля 2026
1 кг воздуха, занимающий объем υ1 при давлении р1 расширяется в n раз.
Определите конечное давление р2 и работу l, совершенную воздухом в адиабатном процессе.
150 руб.
Теплотехника Задача 27.93 Вариант 13
Z24
: 14 февраля 2026
Необходимо нагреть за час массу m кг воды от температуры t’в до t»в дымовыми газами с начальной температурой t’г. Расход дымовых газов mг теплоемкость газов срм=1,047 кДж/(кг·ºС), коэффициент теплопередачи k=163,3Вт/(м²·ºС). Определите поверхность нагрева F для прямотока.
150 руб.
Теплотехника Задача 27.38 Вариант 13
Z24
: 14 февраля 2026
Тепло отработанного воздуха после сушильной установки утилизируется и направляется в противоточный рекуперативный теплообменник для подогрева воды на нужды водяного отопления производственных цехов. Определить годовое количество сэкономленного тепла (ГДж/год) и его стоимость. Найти также поверхность нагрева теплообменника, если: производительность установки по испаренной влаге m, температура холодного воздуха перед сушилкой tA, относительная влажность φA, температура воздуха после калорифера tB,
200 руб.
Теплотехника Задача 10.8 Вариант 13
Z24
: 8 февраля 2026
Расчет параметров и процессов изменения состояния идеального газа
Для процесса изменения состояния идеального газа 1-2 рассчитать:
— термические параметры p, υ, T 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.
Другие работы
Проект осветительной установки убойно-санитарного пункта фермы КРС
Samonev
: 21 мая 2025
Курсовая работа выполнена в объеме:
Пояснительной записки на – 37-страницах формата А4, таблиц – 6, рисунков – 6.
Графической части на 1 листе формата А1; 12 источников.
Ключевые слова: убойно-санитарный пункт фермы КРС, осветительная установка, нормированная освещённость, точечный метод, метод коэффициента светового потока, метод удельной мощности.
В пояснительной записке рассмотрена краткая характеристика рассматриваемого помещения, описание технологического процесса, произведен выбор источни
2000 руб.
Инженерная графика. Задание №64. Вариант №27. Задача №2. Пластина
Чертежи
: 27 апреля 2021
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения.
Задание 64. Вариант 27. Задача 2. Пластина
В данной задаче необходимо выполнить наклонный разрез А-А, заменив им один из видов, на котором он не указан.
В состав работы входят три файла:
- 3D модель детали;
- ассоциативный чертеж детали в двух видах с выполненным наклонным разрезом;
- аналогичный обычный чертеж.
*.rar - это разрешение файла семейства архивов. Все файлы данной работы помещены в
65 руб.
Управление персоналом государственной и муниципальной службы / Компетентностный тест / Синергия / МТИ / МосАП. Новые ответы на высокий балл!
Скиталец
: 27 октября 2023
Перед покупкой рекомендую зайти на сдачу теста и свериться с вопросами. Если хотя бы 3-4 вопроса совпадают, то этот тест подходит Вам для сдачи на высокий балл.
Введение в курс
Тема 1. Управление персоналом как элемент и механизм организации и реализации государственной кадровой политики
Тема 2. Управление персоналом государственной службы как профессиональная деятельность.
Тема 3. Правовые и нормативные основы обеспечения управления персоналом государственной службы.
Тема 4. Механизм кадро
250 руб.
Проектирование модели вентильно-индукторного привода
1000000
: 31 декабря 2025
В пояснительной записке дипломного проекта рассмотрены принцип действия и особенности работы вентильно-индукторного привода. Разработана математическая модель вентильно-индукторного привода в программе «VisSim». Полученная модель дает возможность исследовать электромагнитные процессы и работу индукторного вентильного двигателя с учетом изменения тяговых характеристик, собственной и взаимных индуктивностей обмоток в зависимости от положения ротора. Сравнение экспериментальных данных с расчётными
500 руб.