Теплотехника Задача 18.18 Вариант 10
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Расчет обратимого цикла паротурбинной установки
Рассчитать обратимый цикл Ренкина (рис.2.4). Параметры пара на входе в турбину р1, t1 и давление пара на выходе из турбины p2 даны в табл.10 по вариантам.
1 Представить цикл в T-s и h-s — диаграммах
2 Привести схему установки и нанести узловые точки цикла на схему. Указать назначение каждого процесса (1-2, 2-3 и т.д.), его характер (адиабатный, изобарно — изотермический) и т.д.
3 Определить параметры p, t, h, s, x в узловых точках цикла с использованием таблиц [3] и занести в табл.11.
4 Рассчитать подводимую теплоту (q1), отводимую теплоту (q2), работу турбины (lT), работу насоса (lн), работу цикла (l), термический КПД цикла (ηt).
5 Показать цикл Карно в p-υ и T-s — диаграммах для интервала давлений p1÷p2. Сравнить термический КПД цикла Ренкина (ηt) с термическим КПД цикла Карно (ηtК).
Ответить на вопросы:
— почему нецелесообразно осуществление цикла Карно в паротурбинной установке?
— как зависит термический КПД цикла Ренкина (ηt) от параметров пара на входе в турбину p1, t1 и от давления в конденсаторе p2?
Рассчитать обратимый цикл Ренкина (рис.2.4). Параметры пара на входе в турбину р1, t1 и давление пара на выходе из турбины p2 даны в табл.10 по вариантам.
1 Представить цикл в T-s и h-s — диаграммах
2 Привести схему установки и нанести узловые точки цикла на схему. Указать назначение каждого процесса (1-2, 2-3 и т.д.), его характер (адиабатный, изобарно — изотермический) и т.д.
3 Определить параметры p, t, h, s, x в узловых точках цикла с использованием таблиц [3] и занести в табл.11.
4 Рассчитать подводимую теплоту (q1), отводимую теплоту (q2), работу турбины (lT), работу насоса (lн), работу цикла (l), термический КПД цикла (ηt).
5 Показать цикл Карно в p-υ и T-s — диаграммах для интервала давлений p1÷p2. Сравнить термический КПД цикла Ренкина (ηt) с термическим КПД цикла Карно (ηtК).
Ответить на вопросы:
— почему нецелесообразно осуществление цикла Карно в паротурбинной установке?
— как зависит термический КПД цикла Ренкина (ηt) от параметров пара на входе в турбину p1, t1 и от давления в конденсаторе p2?
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 10.14 Вариант 18
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 25.11 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.
Другие работы
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 5 Вариант 59
Z24
: 9 марта 2026
Определить направление движения реальной жидкости и вид местного сопротивления в наклонном трубопроводе при следующих исходных данных для сечений 1-1 и 2-2: геометрические высоты сечений z1, z2; манометрические давления р1, р2; диаметры трубопровода d1 = 200 мм, d2 = 120 мм; расход жидкости Q, кинематический коэффициент вязкости жидкости ν = 10⸱10-6 м²/с, которому соответствует жидкость с плотностью ρ = 850 кг/м³.
200 руб.
Экзамен по по предмету: Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях, Билет №8, 7-й семестр.
Andreas74
: 26 декабря 2020
Билет No8
Задача 08.1.
В процессе измерения напряжения вольтметром с конечным значением шкалы 250 В класса точности 1.5 получено показание 183 В. Оцените пределы допускаемых абсолютной и относительной погрешностей измерения и оформите в двух формах результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах.
Задача 08.2.
Определите пиковое значение напряжения сигнала, если показание вольтметра с квадратичным преобразователем равно 2 В; коэффициент амплитуды сигнала Ка = 1,4,
100 руб.
Лабораторная работа №5 по дисциплине: Вычислительная математика. Тема: Одномерная оптимизация. Вариант №2
Roma967
: 31 мая 2015
Написать программу для нахождения максимального значения функции на отрезке [0, 0.5] методом золотого сечения с точностью 0.0001.
Считается, что требуемая точность достигнута, если выполняется условие
, (e – заданная точность, ak, bk – границы интервала неопределенности, k = 0,1,2,1⁄4 ), при этом,
N – последняя цифра пароля.
Текст программы:
Результаты работы программы:
250 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Техническая термодинамика Задача 3 Вариант 04
Z24
: 9 января 2026
Провести термодинамический расчет поршневого двигателя, работающего по циклу Дизеля, если начальный удельный объем газа υ1; степень сжатия ε=υ1/υ2; начальная температура сжатия t1; количество тепла, подводимое в цикле q1. Определить параметры состояния в крайних точках цикла. Энтальпию (h), внутреннюю энергию (u) определить относительно состояния газа при T0=0 K, энтропию (s) — относительно состояния при условиях T0=273 K, р=0,1 МПа. Построить цикл в рυ- и Ts-координатах. Для каждого процесса оп
500 руб.