Теплотехника Задача 18.141 Вариант 0

Цена:
200 руб.

Состав работы

material.view.file_icon Теплотехника Задача 18.141 Вариант 0.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Для условий предыдущей задачи определить потерю теплоты с уходящими газами q2, составить тепловой баланс котельного агрегата и определить его КПД (брутто). Определить часовой расход натурального и условного топлив, испарительность натурального топлива (непрерывной продувкой пренебречь). Давление пара в котле pп.п., температуру перегретого пара tп.п. и питательной воды tп.в. выбрать из табл. 18.
Указание. Потерю теплоты с уходящими газами (%) определять по формуле

q2=Iух-Iвоз/Qрн (100–q4)

Где Iух – энтальпия уходящих газов при tух и αух; Iвоз – энтальпия воздуха, поступающего в котлоагрегат при температуре 30ºС; Qрн — низшая теплота сгорания топлива; q4 — потери теплоты от механического недожога, %.

Потери от химической и механической неполноты сгорания q3 и q4 принять согласно приложениям 8 и 9 в соответствии с видом топлива и видом топки. Потерю теплоты на наружное охлаждение принять согласно приложению 10 в соответствии с паропроизводительностью котлоагрегата.

Ответить на вопрос: Как изменяется часовой расход натурального и условного топлив, если в расчетах учесть непрерывную продувку, приняв ее p=3%.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 18
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.
User Z24 : 20 октября 2025
150 руб.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 18
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 18
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).
User Z24 : 13 марта 2026
300 руб.
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 18
Теплотехника Задача 25.11 Вариант 18
Стальной трубопровод длиной l, наружный диаметр которого d, охлаждается свободным потоком воздуха. Средняя температура наружной стенки трубопровода tc, а температура воздуха вдали от трубопровода tв. Определите коэффициент конвективной теплоотдачи от поверхности трубопровода к воздуху и суммарный тепловой поток от трубопровода к воздуху за сет конвективной теплоотдачи и лучистого теплообмена.
User Z24 : 20 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 25.11 Вариант 18
Теплотехника Задача 27.11 Вариант 18
Отработавшее масло дизеля охлаждается в противоточном водяном теплообменнике. Расход масла G, его температура на входе t′м, на выходе t″м, теплоемкость срм=2 кДж/(кг·К). Температура воды на входе t′в, на выходе t″в. Коэффициент теплопередачи k=200 Вт/(м²·К). Определить площадь поверхности теплообмена.
User Z24 : 12 февраля 2026
150 руб.
Теплотехника Задача 27.11 Вариант 18
Теплотехника Задача 11.11 Вариант 18
Газ массой М имеет начальные параметры — давление р1 и температуру t1. После политропного изменения состояния объем газа стал V2, а давление р2пол. Определите характер процесса (расширение или сжатие газа), показатель политропы n, конечную температуру t2, теплоемкость политропного процесса c, работу и теплоту в процессе, а также изменение внутренней энергии и энтропии газа. Определите эти же величины и конечное давление p2, если изменение состояния газа до того же объема V2 происходит: а) по изо
User Z24 : 8 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 11.11 Вариант 18
Теплотехника Задача 11.10 Вариант 18
Газовая смесь массой М, заданная по объемному составу, нагревается при постоянном объеме V1 от температуры t1 до температуры t2, а затем охлаждается при постоянном давлении до начальной температуры t1. Определите конечные давления и объем смеси, величину работы и теплоты, участвующих в процессах, изменение внутренней энергии и энтропии смеси в каждом процессе. Расчет иллюстрировать изображением процессов в pυ- и Ts- координатах.
User Z24 : 8 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 11.10 Вариант 18
Теплотехника Задача 14.152 Вариант 18
«Дросселирование» Водяной пар с давлением р1 и степенью сухости х1 дросселируется до состояния сухого насыщенного пара (х2 = 1). Исходные данные приведены в табл. 1.7. Определить давление пара р2 и уменьшение температуры при дросселировании (t1 > t2), пользуясь таблицами термодинамических свойств воды и водяного пара. Представить процесс дросселирования водяного пара в hs-диаграмме.
User Z24 : 6 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника Задача 14.152 Вариант 18
Теплотехника Задача 19.154 Вариант 18
«Процессы компрессоров» Поршневой многоступенчатый компрессор зарядной станции производительностью G (V при нормальных условиях), наполняя баллоны, сжимает газ по политропе с показателем n до давления p2. Начальные параметры газа p1 и t1. Исходные данные приведены в табл. 1.12. Требуется определить: число ступеней (Z) и степень сжатия в каждой ступени; значения параметров в характерных точках процессов (до и после сжатия); теоретическую мощность, потребляемую компрессором; тепловую м
User Z24 : 26 января 2026
400 руб.
Теплотехника Задача 19.154 Вариант 18
Контрольная работа по дисциплине: Управление сетями связи. Вариант общий
Описание: Введение Предлагаемые программа, контрольное задание и методические указания предназначены для студентов заочной дистанционной формы обучения, изучающих дисциплину “Управление сетями связи”. Возрастающие потребности в услугах электросвязи подталкивают операторов сетей связи к развитию телекоммуникаций с применением всё более совершенных технологий: SDH, ATM, IP, TP-MPLS, Ethernet, MPLS, PBB/PBT, OTN/OTH, Wi-Fi, Wi-Max, LTE и др. Эти технологии создаются трудом многих специалистов в ис
User hellofromalexey : 21 августа 2022
120 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Управление сетями связи. Вариант общий
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 5 Вариант 09
Водяной пар, имея начальные параметры р1=2 МПа и степень сухости х1=0,9, нагревается при постоянном давлении до температуры t2 (процесс 1-2), затем дросселируется до давления p2 (процесс 2-3). При давлении p2 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р3=0,05 МПа (процесс 3-4). Определить, используя h-s — диаграмму водяного пара (приложение Д, рисунок Д1): — количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1-2; — изменение внутренней энергии и конечную температуру дроссел
User Z24 : 16 декабря 2025
200 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 5 Вариант 09
Зачётная работа. СибГУТИ ДО. Английский язык. 1-й семестр
Зачётная работа СибГУТИ ДО английский язык 1 семестр Прочтите текст и выполните задания к тексту. Текст №1 WHAT IS VOIP? 1. Voice Over Internet Protocol (VoIP) is a new technology that uses broadband Internet and network lines to transmit real-time voice information. This technology has the potential for completely changing the way phone calls are made and making phone companies a thing of the past. Прочитайте текст и выполните задание к нему Текст №2 In the 1960s, researchers began experiment
User Илья45 : 19 апреля 2017
30 руб.
О влиянии загрязнений на индивидуальное развитие живых организмов
К настоящему времени накопилось много научных данных о том, что загрязненность атмосферы, особенно в крупных городах, достигла опасных для здоровья людей размеров. Двуокись кремния и свободный кремний, содержащиеся в летучей золе, являются причиной тяжелого заболевания легких, развивающегося у рабочих «пыльных профессий, например у горняков, работников коксохимических, угольных, цементных и ряда других предприятий. Ткань легких заменяется соединительной тканью и эти участки перестают функциониро
User elementpio : 16 марта 2013
up Наверх