Контрольная работа: Решение задач по теплотехнике
|
Название: Решение задач по теплотехнике Раздел: Промышленность, производство Тип: контрольная работа | ||||||||||||||||||
Контрольная работа № 1 Задача 6 До какой температуры будет нагрет углекислый газ Дано:
Решение: Определяем температуру конца процесса из формулы для количества теплоты в данном процессе:
где:
Определяем объем газа в конце процесса:
Определяем работу процесса:
Определяем изменение внутренней энергии процесса:
Определяем изменение энтальпии
Определяем изменение энтропии
Задача 16 Определить теоретическую скорость адиабатического истечения и массовый расход воздуха из сужающегося сопла площадью выходного сечения Дано:
Решение: Записываем уравнение сплошности:
Так как
применяем формулу:
при понижении давление за до 400 кПа
Расход и скорость газа в сопле увеличились Задача 18 Влажный насыщенный водяной пар с начальным параметром Дано:
Решение: Используем для определения конечных параметров h-s диаграмму Таблица результатов h – s диаграммы
Определяем изменение внутренней энергии
Определяем изменение энтропии
Задача 26 Одноступенчатый поршневой компрессор всасывает воздух в количестве V при давлении Дано:
Решение: а) Изотермический процесс
Работа изотермического процесса:
Мощность:
б) Адиабатный Определяем температуру в конце сжатия
Мощность:
в) Политропный процесс n = 1,2
Мощность:
Вывод: наибольшей работой сжатия при данных условиях обладает изотермический процесс и соответственно он будет наиболее выгодный. Контрольная работа № 2 Задача 2 По данным тепловых измерений средний удельный тепловой поток через ограждение изотермического вагона при температуре наружного воздуха Дано:
Решение: Определяем из уравнения термическое сопротивление теплопередачи:
Так как в данном примере члены
Если на его поверхность наложить дополнительный слой изоляции из пиатерма, то
Подставляем:
Таким образом, количество тепла уменьшиться на
Задача 12 По трубе диаметром Дано :
Решение: 1. Средняя разность температур Если
2. Движущая сила процесса теплопередачи:
Физические константы нагреваемой жидкости:
Определяем среднее значение конвективной передачи использую следующие зависимости:
где:
Определяем Нуссельта
Отсюда: Удельная тепловая нагрузка со стороны нагреваемой жидкости
Ориентировочная площадь поверхности теплообмена:
Задаемся коэффициентом теплопередачи
Из формулы для поверхности теплообмена определяем длину трубы:
Задача 19 Определить тепловой поток излучением и конвекцией от боковой поверхности цилиндра диаметром Дано:
Решение: Определяем тепловой поток конвекцией:
Определяем тепловой поток излучением:
Суммарного коэффициента теплопередачи определяется по формуле:
Задача 24 В пароводяном рекуперативном теплообменнике с площадью поверхности F вода нагревается насыщенным паром с абсолютным давлением р. Температура воды на входе Дано:
Р = 0,6 МПа Решение: 1. Уравнение теплового баланса:
2. Определяем температурный напор по формуле:
где при давлении Р = 0,5 МПа температура греющего пара Предварительно принимаем конечную температуру
Если
3. Расход теплоты на нагрев:
4. Расход теплоты на нагрев:
где:
Разность большая принимаем
Определяем разность найденных значений теплоты:
Выбранная конечная температура верна: |



м/с.











.





