Теплотехника Задача 20.24 Вариант 01
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Для сушки используется воздух при температуре t1 и относительной влажности φ. Воздух подогревается до t2 и затем подается в сушилку, откуда выходит с температурой t3.
Определить конечное влагосодержание воздуха, расход воздуха и теплоты в сушилке на 1 кг испаренной влаги.
Определить конечное влагосодержание воздуха, расход воздуха и теплоты в сушилке на 1 кг испаренной влаги.
Похожие материалы
Основы гидравлики и теплотехники Задача 20
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 3.131 Вариант 20
Z24
: 20 июля 2026
Произвести расчет термодинамических параметров газовой смеси, совершающей изобарное расширение до объема V2, если известны начальная температура t1, начальное давление р1 и масса смеси m.
Определить: газовую постоянную и кажущуюся молекулярную массу, начальный объем V1, основные параметры в конечном состоянии, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоту и работу расширения в процессе 1-2.
Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах 1, 2.
При определении моляр
350 руб.
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 20
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 25.24 Вариант 20
Z24
: 20 февраля 2026
Определить радиационный тепловой поток между двумя круглыми пластинами, центры которых находятся на общей нормали, если меньшая пластина имеет диаметр d1, степень черноты ε1 и температуру t1, а большая — диаметр d2, степень черноты ε2, температуру t2. Расстояние между пластинами h.
150 руб.
Теплотехника Задача 25.11 Вариант 20
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 8.26 Вариант 20
Z24
: 17 февраля 2026
Для осуществления изотермического сжатия m кг воздуха при давлении p1 и t затрачена работа L кДж.
Найдите давление р2 сжатого воздуха и количество теплоты Q, которое необходимо при этом отвести от газа.
150 руб.
Теплотехника Задача 6.37 Вариант 20
Z24
: 15 февраля 2026
Баллон емкостью V заполнен азотом при абсолютном давлении p1 и температуре t1; после внесения в теплое помещение температура газа поднялась до t2. Определить количество теплоты, приобретенное газом и давление в баллоне после нагревания.
150 руб.
Теплотехника Задача 11.11 Вариант 20
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.
Другие работы
Схема дробеструйная установка с вращающимся станом ЧКА-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 26 сентября 2018
Схема дробеструйная установка с вращающимся станом ЧКА-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
368 руб.
Расчет автомобиля КамАЗ-4326
elementpio
: 26 июня 2022
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 4
1. Расчет потребной мощности двигателя в различных режимах движения. 7
I. Первый режим. 7
II. Второй режим. 10
III. Третий режим. 13
IV. Четвертый режим. 16
2. Выбор двигателя и его характеристик. 19
3. Рассчет передаточных чисел трансмиссии автомобиля. 24
4. Расчет и построение тяговой характеристики. 30
5. Расчет и построение динамической характеристики и характеристики ускорений. 31
6. Построение и расчет характеристик разгона. 41
7. Мощностной баланс. 44
8.
250 руб.
Лекции по гидравлике
Vladimir-1988
: 27 декабря 2008
В данных лекциях изложен краткий курс по предмету: "Гиравлика и гидропневмопривод".
• • Предмет гидравлики. Краткая история развития. Понятие реальной и идеальной
жидкости. Вязкость. Физические свойства жидкости и газов.
• • Гидростатика. Гидростатическое давление. Свойства гидростатического давления.
Абсолютный и относительный покой. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости.
Интегрирование уравнений равновесия. Вел
• • Определение величины и точки приложения силы гидростатического давлени
Электронное устройство счета и сортировки
wizardikoff
: 13 августа 2011
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 5
1.1. Описание технологического процесса 5
1.2. Функции, выполняемые сортировочным устройством. 5
1.3. Обоснование выбора блочной схемы СУ. 6
2. РАЗРАБОТКА ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ ЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ (ФЛУ). 8
2.1. Разработка принципиальной схемы ФЛУ. 8
2.2. Выбор типа компаратора. 11
2.3. Расчет параметров элементов принципиальной схемы. 12
2.4. Определение мощности и тока, потребляемых ФЛУ. 16
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО АВТОМАТА. 18
3.1. Минимизация логической функции ав