Теплотехника Задача 19.5 Вариант 00
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
(Тема «Процессы сжатия газа в компрессоре»)
Одноступенчатый идеальный компрессор сжимает атмосферный воздух (R = 287 Дж/(кг·К, k = 1,4) в политропном процессе со средним показателем политропы n и подает его потребителю для технологических нужд в количестве М, кг/c под избыточным (по манометру) давлением р2изб.
Начальные параметры воздуха: атмосферное давление р1 = 0,1 МПа, температура t1, ºС.
Определить температуру воздуха в конце сжатия и количество теплоты процесса сжатия (указать подводится или отводится теплота).
Определить теоретическую мощность, затрачиваемую на привод компрессора и сравнить с мощностью изотермического и адиабатического сжатия до р2изб.
Определить необходимый массовый расход охлаждающей жидкости (воды) в системе охлаждения компрессора, если температура в ней не должна повышаться более, чем на Δtсж, ºС.
Изобразить рабочий цикл компрессора в сравнении с изотермическим сжатием при изменении абсолютного давления от р1 до р2, в р,υ- и T,s — системах координатах.
Одноступенчатый идеальный компрессор сжимает атмосферный воздух (R = 287 Дж/(кг·К, k = 1,4) в политропном процессе со средним показателем политропы n и подает его потребителю для технологических нужд в количестве М, кг/c под избыточным (по манометру) давлением р2изб.
Начальные параметры воздуха: атмосферное давление р1 = 0,1 МПа, температура t1, ºС.
Определить температуру воздуха в конце сжатия и количество теплоты процесса сжатия (указать подводится или отводится теплота).
Определить теоретическую мощность, затрачиваемую на привод компрессора и сравнить с мощностью изотермического и адиабатического сжатия до р2изб.
Определить необходимый массовый расход охлаждающей жидкости (воды) в системе охлаждения компрессора, если температура в ней не должна повышаться более, чем на Δtсж, ºС.
Изобразить рабочий цикл компрессора в сравнении с изотермическим сжатием при изменении абсолютного давления от р1 до р2, в р,υ- и T,s — системах координатах.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 19
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.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 5 Вариант 00
Z24
: 21 февраля 2026
По паропроводу, внутренний диаметр которого d1, движется пар со средней температурой, равной tж1, коэффициент теплоотдачи от пара к стенке α1, а температура окружающей среды tж2=20 ºС. Коэффициент теплопроводности стенки λст=48 Вт/(м·К),толщина стенки δст.
Определить тепловые потери в следующих случая:
а) при оголенном паропроводе, непосредственно охлаждаемом окружающей средой; интенсивность теплоотдачи от паропровода к среде определяется величиной коэффициента теплоотдачи α2;
б) при по
150 руб.
Теплотехника 5 задач Задача 5 Вариант 00
Z24
: 4 января 2026
Определить потребную поверхность рекуперативного теплообменника, в котором вода нагревается горячими газами. Расчет произвести для прямоточной и противоточной схем движения. Значения температур газа t′1 и t″1, воды t′2 и t″2, расхода воды M и коэффициента теплопередачи K выбрать из табл.3.
200 руб.
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 5 Вариант 00
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.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-5 Вариант 00
Z24
: 15 февраля 2026
В паровом подогревателе вода нагревается от температуры t′ до температуры t″.
Определить поверхность нагрева подогревателя и расход пара для противоточной схемы движения теплоносителей, если:
— давление пара p, степень сухости его x;
— температура конденсата tк;
— производительность аппарата по воде m;
— коэффициент теплоотдачи со стороны пара α1, со стороны воды α2.
Толщина стальной стенки теплообменника 3 мм. Стенка покрыта слоем накипи толщиной 0,5 мм.
Коэффициент полезно
200 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 5 Вариант 00
Z24
: 5 февраля 2026
Определить удельный лучистый тепловой поток q между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуру t1 и t2 и степени (коэффициенты) черноты ε1 и ε2, если между ними нет экрана.
Определить q при наличии экрана со степенью (коэффициентом) черноты εэ (с обеих сторон).
180 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 5 Вариант 00
Z24
: 4 февраля 2026
Определение плотности лучистого теплового потока между двумя параллельным плоскими стенками
Определить плотность лучистого теплового потока между двумя, параллельно расположенными, плоскими стенками, имеющими температуры t1, ºС и t2, ºС, а степени черноты поверхностей соответственно равны ε1 и ε2. Как изменится интенсивность теплообмена при наличии между стенками экрана, со степенями черноты с обеих сторон εэк = 0,025. Условия теплообмена считать стационарными. Теплопроводностью и конвектив
250 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 5 Вариант 00
Z24
: 31 декабря 2026
Определить удельный лучистый тепловой поток q (Вт/м²) между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуры t1 и t2 и степени черноты ε1 и ε2, если между ними нет экрана. Определить q при наличии экрана со степенью черноты εэ (с обеих сторон).
Ответить на вопросы.
Во сколько раз уменьшится тепловой поток, если принять в вашем варианте задачи εэ = ε1 по сравнению с потоком без экрана?
Для случая ε1 = ε2 определите, какой экран из таблицы 5 даст наихудший эффект, а ка
180 руб.
Другие работы
Підмітально-прибиральна машина КО-309
OstVER
: 13 января 2014
Вступ ………………………………………………………………………..5
Розділ 1. Аналітично-дослідницька частина
1.1 Аналіз характеристик та конструкцій спецмашин
для прибирання автомобільних доріг та злітно-посадкових
смуг …………………………………………..…………………….7
1.2 Висновки з аналізу та пропозиції щодо удосконалення підмітально-прибиральних машин ……………..……………...20
Розділ 2. Конструкторська частина
2.1 Загальна будова підмітально-прибиральної машини
КО-309 ……..……………………………………...………….…..22
2.2 Удосконалення гідравлічної системи …………………….…
40 руб.
Онлайн Тест 3 по дисциплине: Высшая математика (часть 1).
IT-STUDHELP
: 29 марта 2023
Вопрос №1
Найдите длину дуги кривой при . (ответ округлите до сотых)
1
1,05
0,52
0,74
Вопрос №2
Если вторая производная функции больше нуля на промежутке, то ….
функция на этом промежутке отрицательна
функция на этом промежутке выпукла вверх
функция на этом промежутке убывает
функция на этом промежутке возрастает
функция на этом промежутке выпукла вниз
Вопрос №3
Укажите все функции имеющие разрыв второго рода.
Вопрос №4
Производная функции равна… (укажите верный вариант)
Воп
750 руб.
Чертеж детали Люка 3-500-1,0-1 экспанзера 10Е-2б (Лист1)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 13 июня 2018
Чертеж детали Люка 3-500-1,0-1 экспанзера 10Е-2б (Лист1)-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
276 руб.
Водопроводное сооружение и сети
zheka1881
: 3 декабря 2013
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ. 3
1. Определение расчетных расходов воды. 3
3. Подбор диаметров труб водопроводной сети. 11
4. Увязка колец. 11
5. Определение свободных напоров и пьезометрических отметок в узлах водопроводной сети. 12
6. Проверка работы сети при пожаре. 13
7. Определение экономически выгодного диаметра водоводов. 16
8. Подбор насосного оборудования. 17
8.1. Насосная станция второго подъема 17
8.2. Насосная станция третьего подъема 18
9. Определение числа переключений на водоводах. 19
10.