[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 4,7
Содержание:
Задача№1
Как изменится ёмкость плоского воздушного конденсатора, если его наполовину заполнить жидким диэлектриком ( ).
Задача№2
Вычислить ёмкость цилиндрического конденсатора, если его длина см, радиус внутреннего цилиндра см, внешнего см и полость между по всей длине конденсатора заполнена трансформаторным маслом ( ).
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 188249. Контрольная Конденсаторы, 2 задачи

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Расчет конденсатора

    …..енсаторы служат
    для охлаждения потока или конденсации паров с применением специальных
    хладоагентов (вода, воздух, пропан, хлористый метил, фреоны и т. д.).
    Поверхностные
    теплообменные аппараты можно разделить на следующие типы по конструктивным
    признакам:
    а) кожухотрубчатые
    теплообменники (жёсткого типа; с линзовым компенсатором на корпусе; с плавающей
    головкой; с U-образными трубками);
    б) теплообменники типа
    “труба в трубе”;
    в) подогреватели с
    паровым пространством (рибойлеры);
    г)конденсаторы воздушного
    охлаждения.
    Кожухотрубчатые
    теплообменники в настоящее время наиболее широко распространены, по некоторым
    данным они составляют до 80% от всей теплообменной аппаратуры. Основной частью
    такого теплообменника является пучок труб, закреплённых в трубных решётках.
    Трубки располагаются в трубном пучке в шахматном порядке или по вершинам треугольников.
    Одна из теплообменивающихся сред движется по трубкам, а другая – внутри корпуса
    между трубками.
    Достоинством
    кожухотрубчатого теплообменника является возможность получения значительной
    поверхности теплообмена при сравнительно небольших габаритах и хорошо
    освоенная; недостатком – более высокий расход материала по сравнению с
    некоторыми современными типами теплообменных аппаратов (спиральными,
    пластинчатыми теплообменниками и т. д.). Теплообменники могут быть
    вертикального горизонтального исполнения. Оба варианта установки одинаково
    широко распространены и выбираются в основном по соображениям монтажа:
    вертикальные занимают меньшую площадь в цехе, горизонтальные могут быть
    размещены в сравнительно невысоком помещении. Материал изготовления теплообменников
    – углеродистая или нержавеющая сталь.
    По оценкам экспертов на
    изготовление трубчатых теплообменников расходуется около трети всего металла,
    потребляемого машиностроением. Поэтому разработка методов интенсификации
    теплообмена способствующих снижению массы теплообменников, экономии материалов,
    является актуальной проблемой, которой занимаются специалисты многих стран.
    Одним из наиболее простых и эффективных путей интенсификации теплообмена
    является изменение формы и режима движения теплоносителя.
    Разделяемая смесь
    (бензол-толуол) обладает токсичными, коррозийными свойствами. Выберем для
    изготовления аппарата  марку стали: обычные М.Ст.2 , М..Ст.3..                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    1.РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ
    1.1ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ
    Цель: нахождение
    поверхности теплообмена. По рассчитанной поверхности производится подбор
    нормализированного варианта теплообменника по каталогам. Величину необходимой
    поверхности теплообмена определяем на основе уравнения теплопередачи  [1]:
    Q = KFΔtср.   (1)
    где                     Q — тепловая нагрузка аппарата Вт,
                               
    K – коэффициент теплопередачи Вт/м²К,
                               
    F – поверхность теплообмена м²,
                            
       ∆tср.  –  средняя движущая сила
    процесса теплопередачи К,
    В соответствии с
    приведённым уравнен…