[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 12,4
Содержание:
«Задача №1.
Смесь, состоящая из кислорода О2 и азота N2, задана массовыми долями Wo2 и WN2. Имея начальные параметры – давление P1 = 0,5 МПа и температуру t1 = 90ºС, смесь расширяется адиабатно до объема V2 = n•V1. Масса смеси равна М. Определить: газовую постоянную смеси, ее начальный V1 и конечный V2 объемы; конечные параметры P2, V2, Т2; изменение внутренней энергии; работу расширения.
Дано:
Wo2 = 0,7;
WN2 = 0,3;
М = 1кг;
n = 1,5
Задача №2
Рабочее тело (молекулярный кислород О2) совершает прямой термодинамический цикл, состоящий из следующих процессов: изобарного (1-2), изотермического (2-3), изобарного (3-4) и изохорного (4-1). В узловых точках цикла (1,2,3,4) известны значения лишь некоторых параметров состояния газа. Определить:
— недостающие значения параметров состояния в узловых точках;
— полную работу цикла (как сумму работ составляющих его процессов);
— теплоту, подводимую к телу на стадии его расширения;
— теплоту, отводимую от рабочего тела на стадии сжатия;
— КПД цикла;
— в системе координат PV построить график цикла.
Дано:
Р1 = 0,9•105 Па;
V1 = 1,0 м3/кг;
V2 = 1,9 м3/кг;
V3 = 4,0 м3/кг.
Задача №3
Водяной пар с начальными параметрами Р1 = 5 МПа, Х1 = 0,9 нагревается при постоянном давлении до температуры t2, затем при постоянной энтальпии дросселируется до давления P3. При давлении Р3 пар поступает в сопло Лаваля, где расширяется при постоянной энтропии до давления Р4 = 5 кПа.
Используя is – диаграмму пароводяной системы, определить: количество теплоты, подведенной к пару в процессе (1-2), изменение внутренней энергии и температуру t3 в процессе (2-3), конечные параметры пара: V4, ρ4, t4 и скорость W4 на выходе из сопла Лаваля. Все процессы схематически изобразить в is-диаграмме.
Дано:
t2 = 500ºC;
Р3 = 1,4 МПа.
Задача №4
По стальному каналу теплообменника, имеющему квадратное сечение, площадь которого равна S = 0,01м2 с толщиной δ = 1см и теплопроводностью материала стенки λ = 40 Вт/(м•К) движется поток горячего газа с температурой tг. Снаружи канал охлаждается потоком воды с температурой tв. Коэффициенты теплоотдачи от газа к стенке и от стенки к воде равны соответственно αг и αв.
Определить:
— коэффициент теплопередачи К от газа к воде;
— тепловой поток от газа к воде Q, приходящийся на 1м длины канала;
— температуры внутренней и наружной поверхностей стенки канала t1 и t2.
Определить так же параметры К, Q, t1, t2 и t3 в случае, если наружная поверхность стенки канала покрыта слоем накипи толщиной δ2 = 2мм и теплопроводностью λ2 = 0,8 Вт/(м•К).
Дано:
tг = 1005ºС; αг = 10,1 Вт/(м2•К);
tв = 90ºС; αв = 975 Вт/(м2•К).
Задача №5
Определить потери теплоты Q в единицу времени с 1м длины горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы tс, температура воздуха в окружающей среде tв, а диаметр трубы равен d.
Дано:
d = 300мм;
tс = 250ºС;
tв = 15ºС.
»
Учебная работа № 187242. Контрольная Термодинамика задачи-06
Выдержка из похожей работы
Термодинамика теплофизических свойств воды и водяного пара
…..цикла в целом, составить для них
схемы энергобаланса и кратко прокомментировать их особенности
5.
Оценить
эффективность тепломеханического цикла и эквивалентного ему цикла Карно.
Таблица 1
№
варианта
Начальный
объем рабочего тела,
V1,
м3
Начальное
давление,
P1,
кПа
Начальная
температура,
T1,
К
Конечная
температура в изохорном процессе,
T2,
К
Конечное
давление в изотермическом процессе,
P3,
кПа
9
2,6
4000
573
723
100
1 Рабочее тело —
идеальный газ
1.1
Предварительные вычисления
Удельная газовая
постоянна
Удельная изобарная
теплоемкость газа при к = 1,33
Удельная изохорная
теплоемкость
Масса идеального газа
1.2
Определение характеристик термодинамического
состояния идеального газа в переходных точках
На рис. 1 и 2 показан
тепломеханический цикл в диаграммах Pv и Ts.
Расчет характеристик
термодинамического состояния выполняется в соответствии с исходными данными
табл.1 по следующему плану:
Состояние (точка) 1.
Известны: V1;
P1;
T1.
Определяется удельный
объем
Удельные калорические
характеристики для каждого из состояний вычисляются по расчетным соотношениям
при Тб = 273,15 К и Рб = 100 кПа.
Удельная энтальпия
Удельная внутренняя
энергия
Удельная энтропия
Состояние (точка) 2.
Известны: T2;
V2
= V1
(процесс 1-2 изохорный);
v2
= v1
Определяются:
Давление
Удельная энтропия
Удельная внутренняя энергия
Удельная энтропия
Состояние (точка) 3.
Известны: Р3;
Т3 = Т2 (процесс
2-3 изотермический).
Определяются:
Удельный объем
Объем
Удельная энтальпия
Удельная внутренняя энергия
Удельная энтропия
Состояние (точка) 4.
Известны: Р4 =Р3
(процесс 3-4 изобарный);
s4
= s1
(процесс 4-1 изоэнтропный).
Определяются:
Термодинамическая температура
Удельный объем
Объем
Удельная энтальпия
Удельная внутренняя
энергия
Результаты расчета
сведены в табл.2
Таблица 2
Номер
точки
Р,
кПа
Т,
К
t°,
°С
V,
м3
v,
h,
u,
s,
1
4000
573
300
2,6
0,066
560
295
-0,325
2
5061
723
450
2,6
0,066
837
502
-0,0002
3
100
723
450
131,2
3,34
837
502
1,812
4
100
230
-43
41,73
1,062
-80
-186
-0,325
Характеристики
термодинамического состояни…