[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.
»
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 № 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…