Определить термодинамические циклы энергетических установок
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Домашня контрольна робота № 1 по фізиці, група СМ 304. Варіант №8
anderwerty
: 19 ноября 2014
1. У циліндрі із площею основи 0,2м2 знаходиться 500 л повітря. Зовнішній тиск дорівнює 0,98•105Па. На скільки опуститься поршень, якщо на нього подіяти силою 980Н? Масою поршня та його тертям об стінки знехтувати.
2. Азот масою , що має температуру , був адіабатно стиснутий таким чином, що його об’єм зменшився в разів. Знайти кінцеву температуру газу та роботу , що виконується при стисканні.
3. У калориметр, що містить 250 г води за температури 150, кидають 20г мокрого снігу. Температ
30 руб.
Мониторинг природных ресурсов г. Саратова
evelin
: 19 марта 2013
План
1. Вступление.
2. Общая характеристика города Саратова.
3.Мониторинг атмосферного воздуха.
3.1 Показатели загрязнения атмосферного воздуха.
3.2 Организация контроля наблюдений за состоянием атмосферы.
3.3 Организация наблюдения за состояние атмосферного воздуха в Саратове.
3.4 Сведения о состоянии атмосферного воздуха в Саратове.
3.5 Источники загрязнения атмосферного воздуха в Саратове.
4. Мониторинг водных ресурсов.
4.1 Поверхностные воды.
4.2 Подземные воды.
5. Мониторинг земельных ресур
15 руб.
Алгебра и геометрия. Итоговая работа. Билет №4
Unk
: 16 февраля 2018
1.Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли.
Однородные системы.
2. Решить матричное уравнение , где
3. Даны векторы
Найти .
4. Даны координаты вершин пирамиды
Найти координаты точки пересечения плоскости ABC с высотой пирамиды, опущенной из вершины D на эту плоскость.
5. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка, построить кривую, найти фокусное расстояние и эксцентриситет
40 руб.
Лебедка для спуска и подъема снаряда со съемным керноприемником-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 23 мая 2016
Лебедка для спуска и подъема снаряда со съемным керноприемником-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.