Теплотехника Задача 18.141 Вариант 0
Состав работы
|
|
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%.
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%.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 18
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 14.152 Вариант 18
Z24
: 6 февраля 2026
«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.
200 руб.
Теплотехника Задача 19.154 Вариант 18
Z24
: 26 января 2026
«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
400 руб.
Теплотехника Задача 19.16 Вариант 18
Z24
: 25 января 2026
Определить индикаторную Ni и эффективную Ne мощности (кВт) и производительность V, м³/c одноцилиндрового поршневого компрессора по следующим данным: диаметр цилиндра D, ход поршня S, частота вращения вала компрессора n, среднее индикаторное давление pi, механический КПД компрессора ηм=0,85, коэффициент подачи ηυ=0,75.
200 руб.
Теплотехника Задача 21.95 Вариант 18
Z24
: 25 января 2026
«Парокомпрессионный холодильный цикл»
Парокомпрессионная холодильная установка работает по циклу с влажным ходом компрессора. Влажный пар хладагента при температуре t1 засасывается в компрессор и сжимается там адиабатически до давления р2, при котором он становится сухим насыщенным (x2 = 1,0). Из компрессора пар направляется в конденсатор, где при постоянном давлении р2 полностью конденсируется (x3 = 0), после чего дросселируется до температуры t4 = t1. В результате часть жидкости испаряется,
250 руб.
Теплотехника Задача 16.203 Вариант 18
Z24
: 21 декабря 2025
Для идеализированного цикла двигателя внутреннего сгорания, заданного значениями параметров, приведенных в таблице 1.14, определить давление, удельный объем и температуру во всех характерных точках цикла; работу и теплоту за цикл, а также термический КПД цикла ηt.
Известны параметры в начальной точке процесса p1 и t1, степень сжатия ε = υ1/υ2, степень повышения давления λ = p3/p2 и степень предварительного расширения ρ = υ4/υ3. В качестве рабочего тела принять воздух. Теплоёмкости определят
200 руб.
Теплотехника Задача 16.34 Вариант 18
Z24
: 13 декабря 2025
Определить термический КПД цикла двигателя внутреннего сгорания с изобарным подводом теплоты, если начальное давление р1=0,98 МПа, количество подведенной теплоты составляет q1, температура рабочего тела (воздух) в конце сжатия t2, степень сжатия ε. Сжатие и расширение происходит по адиабатам.
Как изменится термический КПД цикла, если при том же общем количестве подведенной теплоты, часть q1 (в %) подвести по изохоре?
Цикл изобразить в p-υ и T-s — диаграммах.
220 руб.
Теплотехника Задача 26.12 Вариант 18
Z24
: 20 октября 2025
Плоская стальная стенка толщиной δс омывается с одной стороны горячими газами с температурой t1, а с другой стороны – водой с температурой t2. Определите коэффициент теплопередачи от газов к воде k, удельный тепловой поток q и температуры обеих поверхностей стенки, если известны коэффициенты теплоотдачи от газов к стенке α1 и от стенки к воде α2; коэффициент теплопроводности стали λc=50 Вт/(м·ºС). Определите так же все указанные величины, если стенка со стороны воды покроется слоем накипи толщин
180 руб.
Другие работы
Разработка и проектирование оборудования для химической обработки посадочного материала
DocentMark
: 1 июня 2025
Растениеводство, как частное земледелие возникло в глубокой древности, когда человек, живший в лесах тропиков и субтропиков, перешёл от сбора даров природы (листьев, семян, плодов, корней) к примитивному земледелию, т.е. к рыхлению почвы и возделыванию нужных ему растений (мотыжное земледелие).
Число видов растений, возделываемых и используемых человеком, превышает 20 тысяч.
Растениеводство – наука о полевых растениях и приёмах их возделывания. Объекты их исследования – полевые культуры. Она реш
205 руб.
Теория и практика рационального применения топлив и смазочных материалов.
GnobYTEL
: 3 сентября 2012
Теория и практика рационального применения
топлив и смазочных материалов.
Современное состояние и перспективы развития
технологии промышленного производства нефтяных масел и пластичных смазок с целью повышения их качества и
рационального использования в технике.
20 руб.
Ситуация для анализа «Освоение наукоемких технологий в промышленных организациях»
studypro
: 22 июня 2016
Ситуация для анализа «Освоение наукоемких технологий в промышленных организациях»
Освоение наукоемких (высоких) технологий при производстве продукции является одной из важных задач, решаемых в организациях промышленности. Так, например, АО «АвтоЗИЛ» для увеличения скорости сварки стальных листов при освоении производства малотоннажных грузовых автомобилей переходит на применение более мощных лазеров. При этом обеспечивается высокое качество свариваемого шва и отпадает надобность в установке ваку
200 руб.
Вариант 17 - Подшипник
Чертежи сборочные и деталировки 2D/3D
: 14 октября 2024
Возможные программы для открытия данных файлов:
WinRAR (для распаковки архива *.zip или *.rar)
КОМПАС 3D не ниже 16 версии для открытия файлов *.cdw, *.m3d, *.a3d, *.spw
Любая программа для просмотра ПДФ для открытия ПДФ файлов.
Пьянкова Ж.А. Компьютерная графика. Построение трехмерных сборочных единиц в системе КОМПАС 3D.
Вариант 17 - Подшипник
Подшипник – опора валов и вращающихся осей. По типу трения различают подшипники качения и подшипники скольжения. В данном подшипнике скольжения вкла
150 руб.