Теплотехника Задача 18.177 Вариант 5
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Сравнить термический КПД двух паросиловых установок, работающих на паре с параметрами р1 МПа и t1 ºС, если у одной из них турбина работает на выхлоп в атмосферу (р2 = 0,1 МПа) и котел питается водой из внешнего источника с температурой tпв = 30ºС, а у другой имеется конденсатор с абсолютным давлением р2 = 0,004 МПа, а котел питается конденсатом отработавшего пара. Построить процессы в h—s диаграмме.
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 25.11 Вариант 18
Z24
: 20 февраля 2026
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.
150 руб.
Теплотехника Задача 27.11 Вариант 18
Z24
: 12 февраля 2026
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.
150 руб.
Теплотехника Задача 11.11 Вариант 18
Z24
: 8 февраля 2026
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
200 руб.
Теплотехника Задача 11.10 Вариант 18
Z24
: 8 февраля 2026
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.
200 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.
Другие работы
Рабинович Сборник задач по технической термодинамике Задача 102
Z24
: 30 ноября 2025
Найти среднюю теплоемкость с′pm и c′υm для воздуха в пределах 400-1200ºC, считая зависимость теплоемкости от температуры нелинейной.
Ответ: с′pm=1,4846 кДж/(кг·К), с′υm=1,1137 кДж/(кг·К).
150 руб.
Легковой автомобиль с бензиновым двигателем
GnobYTEL
: 9 сентября 2011
Содержание
Введение и постановка задачи
Назначение и обзор систем охлаждения
Устройство, работа и конструктивные особенности систем жидкостного охлаждения
Пусковой подогреватель
Конструктивные особенности двигателя
Кривошипно-шатунный механизм и механизм газораспределения
Система смазки
Система охлаждения
Система питания и выпуска отработавших газов
Тепловой расчет
Топливо
Параметры рабочего тела
Параметры окружающей среды и остаточные газы
Процесс впуска
Процесс сжатия
Процесс сгорания
Процесс
7 руб.
Лабораторная работа 4 «по курсу МиСИ в ТКС» вариант 10
Алексей409
: 22 декабря 2022
Измерения анализатором распределения оптических потерь по длине оптического кабеля:
9 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
9.1 Френелевское рассеяние
9.2 Рэлеевское рассеяние
9.3 Закон Бугера
9.4 Принцип работы оптического рефлектометра
9.5 Анализ рефлектограммы
9.6 Ложные сигналы при измерении потерь
9.7 Технические характеристики рефлектометра
9.8 Динамический диапазон
9.9 Мертвые зоны
9.10 Пространственная разрешающая способность
9.11 Точность измерения затухания
9.12 Назначение анализатора рас
150 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 3 Вариант 78
Z24
: 3 февраля 2026
Определение времени нагревания вала до заданной температуры
Длинный стальной вал диаметром d = 2r0, который имел температуру t0, °C, был помещен в печь с температурой tж, ºС. Определить время τ, необходимое для нагрева вала, если нагрев считается законченным, когда температура на оси вала станет равной tr=0, ºC. Определить также температуру на поверхности вала tr=ro в конце нагрева.
Коэффициент теплопроводности и температуропроводности стали равны соответственно λ и a. Коэффициент теплоотд
200 руб.