Теплотехника Задача 22.13 Вариант 16
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Теплопроводность в многослойной плоской стенке
Теплота газообразных продуктов горения топлива передается через стенку котла кипящей воде. На поверхности стенки заданы граничные условия третьего рода.
Температура газов tf1, ºC (графа 1); температура воды tf2, ºC (графа 2); коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1, Вт/(м²·К) (графа 3); коэффициент теплоотдачи от стенке к воде α2, Вт/(м²·К) (графа 4).
Требуется определить термические сопротивления R=1/α, м²·К, коэффициенты теплопередачи k, Вт/(м²·К) и количество теплоты q, Дж, передаваемое от газов к воде через 1 м² поверхности стенки в секунду для следующих случаев:
а) стенка стальная, совершенно чистая, толщина δ2, мм (графа 6); λ2=50 Вт/(м·К);
б) стенка стальная, со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной δ3, мм (графа 7); λ3=2,0 Вт/(м·К);
в) случай (б), дополнительное условие: на поверхности накипи имеется слой масла толщиной δ4, мм (графа 8); λ4=0,1 Вт/(м·К);
г) случай (в), дополнительное условие: со стороны газов стенка покрыта слоем сажи толщиной δ1, мм (графа 5); λ1=0,2 Вт/(м·К).
Приняв количество теплоты для случая а) за 100%, определить в процентах количество теплоты для всех остальных слоев.
Определить температуру tw, ºС, всех слоев стенки для случая г).
Теплота газообразных продуктов горения топлива передается через стенку котла кипящей воде. На поверхности стенки заданы граничные условия третьего рода.
Температура газов tf1, ºC (графа 1); температура воды tf2, ºC (графа 2); коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1, Вт/(м²·К) (графа 3); коэффициент теплоотдачи от стенке к воде α2, Вт/(м²·К) (графа 4).
Требуется определить термические сопротивления R=1/α, м²·К, коэффициенты теплопередачи k, Вт/(м²·К) и количество теплоты q, Дж, передаваемое от газов к воде через 1 м² поверхности стенки в секунду для следующих случаев:
а) стенка стальная, совершенно чистая, толщина δ2, мм (графа 6); λ2=50 Вт/(м·К);
б) стенка стальная, со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной δ3, мм (графа 7); λ3=2,0 Вт/(м·К);
в) случай (б), дополнительное условие: на поверхности накипи имеется слой масла толщиной δ4, мм (графа 8); λ4=0,1 Вт/(м·К);
г) случай (в), дополнительное условие: со стороны газов стенка покрыта слоем сажи толщиной δ1, мм (графа 5); λ1=0,2 Вт/(м·К).
Приняв количество теплоты для случая а) за 100%, определить в процентах количество теплоты для всех остальных слоев.
Определить температуру tw, ºС, всех слоев стенки для случая г).
Похожие материалы
Задание 13. Вариант 16 - Отрезок
Чертежи по сборнику Боголюбова 2007
: 4 апреля 2023
Возможные программы для открытия данных файлов:
WinRAR (для распаковки архива *.zip или *.rar)
КОМПАС 3D не ниже 16 версии для открытия файлов *.cdw, *.m3d
Любая программа для ПДФ файлов.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения, 1989/1994/2007.
Задание 13. Вариант 16 - Отрезок
По заданным координатам концов отрезка АВ построить его наглядное изображение и комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций.
В состав выполненной работы входят 2 фа
50 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 13 Вариант 16
Z24
: 25 февраля 2026
Определить, какое количество сухого насыщенного пара давлением р конденсируется в стальном горизонтальном паропроводе диаметром d, длиною l, если он находится в кирпичном канале (0,7×0,7) м, температура стенок которого t; степень черноты стали εст=0,8, кирпича εк=0,9.
200 руб.
Корпус. Графическая работа №13. Вариант №16.
lepris
: 10 февраля 2022
Корпус. Вариант 16. Графическая работа 13
Изображение сварных конструкций
Выполнить чертеж сварного узла в двух видах.
3d модель и сборочный чертеж + спецификация (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21,22 и выше версиях компаса.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
150 руб.
Основы гидравлики и теплотехники Задача 22
Z24
: 20 октября 2025
Определите эффективную мощность четырехтактного двигателя внутреннего сгорания по следующим данным: среднее индикаторное давление pi, диаметр цилиндра D, ход поршня S, число цилиндров z, частота вращения n, механический КПД ηм.
120 руб.
Теплотехника Задача 10.14 Вариант 22
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 25.68 Вариант 22
Z24
: 20 февраля 2026
Определить потери теплоты за счет излучения с поверхности стального паропровода диаметром d, мм, длиной 1 м, наружная температура которого t1, ºС, степень черноты ε1. Обратным излучением окружающих тел можно пренебречь, то есть рассмотреть излучение в неограниченное пространство.
Определить, насколько изменятся потери теплоты паропроводом, если он покрыт изоляцией, имеющей температуру на поверхности tИЗ, ºС, степень черноты εИЗ. Температуру окружающих предметов для обоих случаев принять равно
180 руб.
Теплотехника Задача 23.33 Вариант 22
Z24
: 19 февраля 2026
По горизонтально расположенной стальной трубе λ=20 Вт/(м·К) со скоростью ω течет вода, имеющая температуру tв. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвоз, а давление 0,1 МПа. Определить коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху, коэффициент теплопередачи k если внутренний диаметр равен d1, внешний d2.
Указания. Для определения α2 принять температуру наружной поверхности трубы t2, равной температуре воды.
200 руб.
Теплотехника Задача 27.43 Вариант 22
Z24
: 14 февраля 2026
Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху К, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха соответственно равны t′1, t″1, t′2, t″2.
250 руб.
Другие работы
Курсовая работа по дисциплине: Компьютерные технологии в науке и производстве. Вариант 6
Елена22
: 18 марта 2018
Разработка лабораторной работы «Имитационное моделирование систем массового обслуживания»
Содержание
Введение 3
1. Описание моделируемой СМО в соответствии с назначенным вариантом 4
2. Описание модели 6
2.1 Подсистема «Блок вычисления» 8
2.2 Блок отображения развития во времени управляющих и производных случайных процессов 9
2.3 Блок отображения вероятностно-временных характеристик СО, которые оцениваются на интервале моделирования [0,T] 10
3. Программа расчета, написанная в среде пакета Simuli
1200 руб.
Экзамен по информатике. Билет №6
skorovera
: 8 апреля 2014
1.Перевести число 2D5,6A из 16-ой в 2-ю систему счисления.
Сначала переведем в десятичную с.с.
2.Записать число 95 в фибоначчиевой системе счисления.
3.Пусть для записи вещественного числа в компьютере выделяется под мантиссу 6 разрядов. Вычислить a–b, a=1001,012 и b=1111,1112, применив компьютерный алгоритм вычитания. Полученный результат перевести в десятичный вид и сравнить с точным значением.
100 руб.
Ресурсы и качество подземных вод
evelin
: 11 марта 2013
Прогнозные ресурсы подземных вод составляют более 869 млн. м3/сут и в основном формируются в бассейнах Волги (116,46 млн. м3/сут) и Оби (282, 35 млн. м3/сут) - около 46% от общего количества по России. Свыше 77% (670 млн. м3/сут) сосредоточено в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, при этом наибольшая часть (29%) - на территории Сибирского федерального округа.
На территории Российской Федерации разведано 4483 месторождения подземных вод, в эксплуатации нах
5 руб.
История чумных эпидемий в России
evelin
: 23 декабря 2012
Опустошительные эпидемии и пандемии инфекционных болезней имели место во все периоды истории человечества. Число их жертв порой значительно превышало потери во время военных действий. Одной из страшных повальных болезней периода классического средневековья была чума. В мировой истории известны 3 колоссальные пандемии чумы. Первая — “чума Юстиниана” (в шестом веке Н.Э.), которая, выйдя из Египта, опустошила почти все страны Средиземноморья и сохранялась около 60 лет. В разгар эпидемии , в 542 г.,