Теплотехника Задача 18.39
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Расчет КПД ПТУ и расхода топлива
Паровая турбина мощностью N=30000 кВт, работает при начальных параметрах р1=13 МПа и t1=550 ºC, р2=4,5 кПа — давление в конденсаторе; относительный внутренний КПД турбины ηoi=0,85. В котельном агрегате, снабжающем турбину паром, сжигается уголь с теплотой сгорания Qрн=2500 кДж/ru, а КПД котлоагрегата ηk=0,92.
Определить паропроизводительность котлоагрегата, секундный расход топлива и КПД установки, работающей с промежуточным перегревом пара. Построить h-s — диаграмму для данной ПТУ.
Паровая турбина мощностью N=30000 кВт, работает при начальных параметрах р1=13 МПа и t1=550 ºC, р2=4,5 кПа — давление в конденсаторе; относительный внутренний КПД турбины ηoi=0,85. В котельном агрегате, снабжающем турбину паром, сжигается уголь с теплотой сгорания Qрн=2500 кДж/ru, а КПД котлоагрегата ηk=0,92.
Определить паропроизводительность котлоагрегата, секундный расход топлива и КПД установки, работающей с промежуточным перегревом пара. Построить h-s — диаграмму для данной ПТУ.
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
Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика Хабаровск ТОГУ 2013 Задача 6 Вариант 5
Z24
: 20 ноября 2025
Найти начальное подъемное усилие T, если сила тяги действует нормально к плоскости прямоугольного затвора шириной b (рис.5). Глубина воды перед затвором h1, за ним — h2, расстояние по вертикали от свободной поверхности до оси шарнира a. Угол наклона затвора к горизонту 60º, вес затвора G. Трением в шарнире пренебречь.
200 руб.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Криптографические методы защиты информации». Вариант №09.
teacher-sib
: 9 июня 2022
1. Вычислить значение y, используя быстрый алгоритм возведения в степень.
y = 3^(21) mod 11
2. Вычислить инверсию с помощью обобщенного алгоритма Евклида.
d = 5^(-1) mod 7
400 руб.
Контрольная работа №1 по дисциплине: Дополнительные главы математического анализа. Вариант №9.
ДО Сибгути
: 10 февраля 2016
1. Исследовать сходимость числового ряда
2. Найти интервал сходимости степенного ряда
3. Вычислить определенный интеграл с точностью до 0.001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировать его почленно.
4. Разложить данную функцию f(x) в ряд Фурье
5. Найти общее решение дифференциального уравнения.
6.Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям
100 руб.
Проектирование электрической тали. Грузоподъемность 3200 КГ
ostah
: 24 сентября 2012
1. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ….3
1.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ….3
1.2. ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ СИЛА ….3
1.3. МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ….3
1.4. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ….3
1.5. УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ….3
2. РАСЧЕТ КАНАТНО-БЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ ….4
2.1. МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БАРАБАНА ….4
2.2. ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПОЛИСПАСТОВ ….4
2.3. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСПАСТА ….4
2.4. НАИБОЛЬШЕЕ НАТЯЖЕНИЕ ВЕТВИ КАНАТА ….4
2.5. РАЗРЫВНОЕ У
45 руб.