Готовые работы → Теплотехника
контрольная работа: 1 Задача В5. Газ с параметрами p1=0,7 МПа, v1=0,2 м3/кг и массой m=0,6 кг находится в цилиндре с поршнем. В обратимом процессе, уравнение которого pv1,3=const, газ изменяет состояние до v2=0,4 м3/кг. 2 Задача В5. 1,5 кг перегретого водяного пара из начального состояния с параметрами t1=400ºC и v1=2 м3/кг сжимается в изобарном процессе до v2=0,4v1. Найти количество отведенной теплоты, изменение внутренней энергии и работу сжатия.3 Задача В5. Воздух имеет начальные параметры φ1=60%, и T1=290 K подогревается до T2=393 K и подается в сушильную камеру. В процессе сушки воз
2018
Важно! При покупке готовой работы
185-01-18
сообщайте Администратору код работы:
Соглашение
* Готовая работа (дипломная, контрольная, курсовая, реферат, отчет по практике) – это выполненная ранее на заказ для другого студента и успешно защищенная работа. Как правило, в нее внесены все необходимые коррективы.
* В разделе "Готовые Работы" размещены только работы, сделанные нашими Авторами.
* Всем нашим Клиентам работы выдаются в электронном варианте.
* Работы, купленные в этом разделе, не дорабатываются и деньги за них не возвращаются.
* Работа продается целиком; отдельные задачи или главы из работы не вычленяются.
Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)
Содержание
вариант 35
Контрольные задания
Модуль 1. Техническая термодинамика
Задание 1
Задача В5. Газ с параметрами p1=0,7 МПа, v1=0,2 м3/кг и массой m=0,6 кг находится в цилиндре с поршнем. В обратимом процессе, уравнение которого pv1,3=const, газ изменяет состояние до v2=0,4 м3/кг. Определить работу, теплоту и изменение внутренней энергии в процессе.
Задание 2
Задача В5. 1,5 кг перегретого водяного пара из начального состояния с параметрами t1=400ºC и v1=2 м3/кг сжимается в изобарном процессе до v2=0,4v1. Найти количество отведенной теплоты, изменение внутренней энергии и работу сжатия.
Задание 3
Задача В5. Воздух имеет начальные параметры φ1=60%, и T1=290 K подогревается до T2=393 K и подается в сушильную камеру. В процессе сушки воздух охлаждается до температуры T3=320 K. Определить потребное количество теплоты и расход воздуха на1 кг испаренной влаги. Процесс сушки считать адиабатным.
Задание 4
Задача В5. Газ – воздух с начальной температурой t1 = 27°C сжимается в одноступенчатом поршневом компрессоре от давления p1=0,1 МПа до давления p2. Сжатие может проходить по изотерме, по адиабате и по политропе с показателем политропы n =1,3. Определить для каждого из трех процессов сжатия конечную температуру газа t2; отведенную от смеси теплоту Q; изменение внутренней энергии и энтропии смеси и теоретическую мощность компрессора, если его производительность G=800 кг/ч. Дать изображение процессов сжатия в p,v- и T,s-диаграммах. Расчет провести без учета зависимости теплоемкости от температуры.
Модуль 2. Основы теории тепломассобмена
Задание 5
Задача В 5. Определить тепловой поток отдаваемый поверхностью горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы tс, температура воздуха в помещении tв, наружный диаметр трубы d, а длина L. Лучистым теплообменом пренебречь. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 3.
Исходные данные:
tВ = 350С
tc = 2200С;
d = 270мм;
L = 70м
Задание 6
Задача В5. В теплообменном аппарате с параллельным током протекает каждый час V1 горячей жидкости плотностью ρ=1100 кг/м3 и теплоемкостью c=2,93 кДж/(кг·К). Начальная ее температура T1', а конечная T1'' Определить площадь поверхности нагрева F и конечную температуру T2'' нагреваемой воды, протекающей через аппарат, если за каждый час протекает по нему V2 воды с начальной температурой на входе T2'. Коэффициент теплопередачи k данного теплообменника и остальные исходные данные выбрать из таблицы 8..
Исходные данные:
и
V1 = 1700дм3;
V2 = 0,6м3;
k = 1,08Вт/(м2·К)
Модуль 4. Применение теплоты в сельском хозяйстве
Задание 7
Провести расчет технико-экономических показателей производства тепловой энергии источником теплоснабжения (котельной), работающей на угле с теплотворной способностью , МДж/кг. В котельной установлено четыре чугунных котла «Универсал 6М» с тепловой мощностью Qк=880 кВт каждый, КПД котельной hк=0,65…0,7. Расчетные параметры наружного воздуха для отопления , для вентиляции . Расчетная тепловая мощность для отопления жилых и общественных зданий , животноводческих и производственных , для вентиляции производственных помещений . Тепловая мощность для горячего водоснабжения, производственно-технологических нужд, собственных нужд котельной и потерь в тепловых сетях составляет в сумме Qс. Теплоноситель вода. Стоимость топлива по замыкающим затратам Ст принять для углей, Х руб./т.усл.топл. (по ценам на текущее время). Данные для решения задачи выбрать из таблиц 11,13, 14.
Таблица 11
Предпоследняя цифра шифра |
Исходные параметры, кВт |
|||
3 |
1500 |
200 |
600 |
900 |
= 17,9МДж/кг
= – 460С
= – 350С
Часы в отопительный период – 7248час
Задание 8
Определить для двухтрубной водяной тепловой сети длиной L, проложенной в непроходном бетонном канале с толщиной стенки δст, экономически целесообразную толщину теплоизоляции, выполненной из минераловатных прошивных матов на синтетическом связующем, марки 300, удельные потери теплоты трубопроводами и падение температуры по длине трассы. Наружный диаметр обеих труб 273 мм. Глубина заложения осей труб h=2,5 м. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе 90 °C, в обратном – 50°C. Температура грунта на глубине прокладки труб 7°C. Теплопроводность грунта λгр=1,75 Вт/(м К. Данные для решения задачи выбрать из таблицы 12
Исходные данные:
Q = 3200кВт
δст = 9мм;
L = 2200м;
tг = 70С;
αи = 12 Вт/(м2 · К);
λгр = 1,78 Вт/(м · К).
Фрагмент работы
Литература
- Методические указания
- Павлов К.Ф., Романков П.Г. , Носков А.А.
Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов. – Л.: Химия, 1987. – 576с.
- Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов. Справочник – М.: Энергоиздат, 1987
- СНиП 41 – 02 – 2003 «Тепловые сети
- РД 34.09.255 – 97 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях