Определить термодинамические циклы энергетических установок
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Необходимость использования многоступенчатого поршневого компрессора для обеспечения безопасных условий его эксплуатации.
В случае необходимости использования многоступенчатого компрессора определить количество ступеней компрессора, степень повышения давления в каждой ступени, действительное повышение температуры воздуха при его сжатии в каждой ступени компрессора.
Удельную работу, затрачиваемую на сжатие воздуха в каждой ступени компрессора.
Удельную работу, затрачиваемую на сжатие воздуха в компрессоре.
Удельную работу, совершаемую воздухом при расширении в расширительном цилиндре (детандере).
Удельную работу цикла воздушной холодильной установки .
Удельную холодопроизводительность воздушной холодильной установки.
Холодильный коэффициент цикла воздушной холодильной установки.
Удельное количество теплоты (qхол), передаваемое от воздуха охлаждающей воде в промежуточных и конечных холодильниках (при условии, что после каждой ступени сжатия воздух охлаждается до начальной температуры, т.е. Тз=Т1).
Расход воздуха в холодильной установки.
Полную мощность, потребную для осуществления цикла (N), и мощность привода компрессора (NKM).
Расчет проиллюстрировать принципиальной схемой воздушной холодильной установки и ее термодинамическим циклом, построенным на P - V диаграмме в соответствующем масштабе, с учетом того, что процесс сжатия воздуха в компрессоре может быть многоступенчатым. Для этого определить неизвестные параметра состояния воздуха в характерных точках цикла, считая воздух идеальным газом.
Рассчитать термодинамический цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания, используемого в качестве привода компрессора холодильной установки, принимая в качестве рабочего тела воздух с начальными параметрами P = 0,1 МПа и Т.
1. Процессы сжатия и расширения рабочего тела в ДВС считать политропными. Характеристики цикла ДВС:
степень сжатия,
степень повышения давления,
степень предварительного расширения,
показатели политропных процессов сжатия и расширения рабочего тела и приведены ниже в пункте «исходные данные».
Определить параметры состояния рабочего тела Pi, vi, Ti характерных точках цикла.
Определить для каждого процесса, входящего в цикл:
количество теплоты (q);
работу процесса (l):
изменение внутренней энергии (Δи);
изменение энтальпии (Δh);
изменение энтропии (Δs).
Определить работу цикла (1ц).
Определить термический КПД цикла и сравнить с КПД цикла Карно (GДВС), имеющего одинаковые с рассчитываемым циклом максимальное и минимальное значения температур.
Определить расход рабочего тела в ДВС (GДВС), полагая, что мощность двигателя соответствует мощности привода компрессора холодильной установки.
По результатам расчета построить на P - V диаграмме в соответствующем масштабе термодинамический цикл двигателя внутреннего сгорания.
В случае необходимости использования многоступенчатого компрессора определить количество ступеней компрессора, степень повышения давления в каждой ступени, действительное повышение температуры воздуха при его сжатии в каждой ступени компрессора.
Удельную работу, затрачиваемую на сжатие воздуха в каждой ступени компрессора.
Удельную работу, затрачиваемую на сжатие воздуха в компрессоре.
Удельную работу, совершаемую воздухом при расширении в расширительном цилиндре (детандере).
Удельную работу цикла воздушной холодильной установки .
Удельную холодопроизводительность воздушной холодильной установки.
Холодильный коэффициент цикла воздушной холодильной установки.
Удельное количество теплоты (qхол), передаваемое от воздуха охлаждающей воде в промежуточных и конечных холодильниках (при условии, что после каждой ступени сжатия воздух охлаждается до начальной температуры, т.е. Тз=Т1).
Расход воздуха в холодильной установки.
Полную мощность, потребную для осуществления цикла (N), и мощность привода компрессора (NKM).
Расчет проиллюстрировать принципиальной схемой воздушной холодильной установки и ее термодинамическим циклом, построенным на P - V диаграмме в соответствующем масштабе, с учетом того, что процесс сжатия воздуха в компрессоре может быть многоступенчатым. Для этого определить неизвестные параметра состояния воздуха в характерных точках цикла, считая воздух идеальным газом.
Рассчитать термодинамический цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания, используемого в качестве привода компрессора холодильной установки, принимая в качестве рабочего тела воздух с начальными параметрами P = 0,1 МПа и Т.
1. Процессы сжатия и расширения рабочего тела в ДВС считать политропными. Характеристики цикла ДВС:
степень сжатия,
степень повышения давления,
степень предварительного расширения,
показатели политропных процессов сжатия и расширения рабочего тела и приведены ниже в пункте «исходные данные».
Определить параметры состояния рабочего тела Pi, vi, Ti характерных точках цикла.
Определить для каждого процесса, входящего в цикл:
количество теплоты (q);
работу процесса (l):
изменение внутренней энергии (Δи);
изменение энтальпии (Δh);
изменение энтропии (Δs).
Определить работу цикла (1ц).
Определить термический КПД цикла и сравнить с КПД цикла Карно (GДВС), имеющего одинаковые с рассчитываемым циклом максимальное и минимальное значения температур.
Определить расход рабочего тела в ДВС (GДВС), полагая, что мощность двигателя соответствует мощности привода компрессора холодильной установки.
По результатам расчета построить на P - V диаграмме в соответствующем масштабе термодинамический цикл двигателя внутреннего сгорания.
Другие работы
Детали насоса Кольцо недвижимое НМ3600-230 Кольцо2 (А3)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 13 мая 2016
Детали насоса Кольцо недвижимое НМ3600-230 Кольцо2 (А3)-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
100 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача Б-2 Вариант 91
Z24
: 10 февраля 2026
Рабочее тело – водяной пар, имеющий в начальном состоянии давление р1 и степени сухости х1, изобарно нагревается до температуры t2. Построить процесс нагрева водяного пара в диаграмме h,s.
Определить:
1) параметры пара в начальном состоянии (υ1, h1, s1);
2) параметры пара в конечном состоянии (υ2, h2, s2);
3) значения внутренней энергии пара до и после процесса нагрева;
4) количество подведенной теплоты и совершаемую работу.
К решению задачи приложить схему построения процесс
200 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Математические основы ЦОС. Вариант №1
pta1987
: 31 марта 2014
Контрольная работа по Математические основы ЦОС Вариант 01
Задана структурная схема рекурсивной цепи второго порядка.
1. В соответствии со своим вариантом начертите схему цепи с учетом реальных коэффициентов ; . Период дискретизации .
2. Определите передаточную функцию цепи и проверьте устойчивость цепи. Если цепь окажется неустойчивой, измените коэффициенты , добившись устойчивости.
3. Рассчитайте амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) и фазо-частотную характеристику (ФЧХ) цепи ( точе
140 руб.
Диплом бюджетирование как инструмент управления предприятием
Prapor
: 1 ноября 2008
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
1.1.Сущность и основные принципы бюджетирования
1.2. Организация бюджетирования
1.3. Технология формирования бюджета
1.4. Российская и зарубежная специфика бюджетирования
2. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1.Оценка бюджетирования на предприятии
2.2. Анализ сбытовой деятельности ООО «Стар»
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ООО «СТАР»
3.1. Приоритеты бюджетного периода
3.2. Сводный бюджет
3.3. Анализ сводного бюджета
ЗАКЛЮЧЕ