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
Тепловой и динамический расчет двигателя внутреннего сгорания (прототип АЗЛ -468)
Рики-Тики-Та
: 8 декабря 2011
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
1 Тепловой расчет двигателя 5
1.1 Выбор топлива, определение его теплоты сгорания 5
1.2 Определение параметров рабочего тела 5
1.3 Определение параметров окружающей среды и остаточных газов 6
1.4 Расчет параметров процесса впуска 7
1.5 Расчет параметров процесса сжатия 9
1.6 Расчет параметров процесса сгорания 9
1.7 Расчет параметров процесса расширения и выпуска 12
1.8 Определение индикаторных показателей двигателя 12
1.9 Определение эффективных показателей двигателя 13
1.
55 руб.
Онлайн тестирование по дисциплине Теория связи
Khl
: 9 января 2023
Вопрос №1
У амплитудно-модулированного колебания амплитуда огибающей равна 2 В. При амплитуде немодулированной несущей 5 В коэффициент глубины модуляции равен …..
0,2
0,5
0,4
Вопрос №2
Диодный амплитудный детектор называется линейным, если рабочий участок ВАХ аппроксимируется выражением:
i= a1u + a2u2
i= a0
i= S(u - E), u>Ecm; i= 0 при u<Ecm
i= a2u2
Вопрос №3
Кодирование циклического кода осуществляется путем ……. информационной последовательности на производящий полином.:
Суммирования.
Наложен
444 руб.
История экономических учений. Контрольная. Вариант 11
kisa7
: 28 июля 2012
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф. ЛИСТА ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Введение 3
1. Биографические предпосылки экономических взглядов Ф. Листа 4
2. Сущность экономических взглядов Ф. Листа 6
3. Историческое значение экономических взглядов Ф. Листа 10
Заключение 12
Список использованной литературы 13
100 руб.
Теоретические основы метода обратного рассеяния
ннааттаа
: 12 марта 2011
Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах Лабораторная работа №2 Вариант 01
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1.1 Изучить:
• Теоретические основы метода обратного рассеяния;
• Особенности измерений по методу обратного рассеяния;
1.2 Получить практические навыки идентификации параметров оптических кабелей по рефлектограммам.
2 ЗАЧАЧИ
Вариант 01
По рефлектограмме рис.1 определить расстояние до конца ОВ и общие потери оптического кабеля.
Задача № 2.
По данным таблицы 1 определить потери в сварном с
300 руб.