whatsappWhatsApp: +79119522521
telegramTelegram: +79119522521
Логин Пароль
и
для авторов
Выполненные ранее работы и работы на заказ

Санкт-Петербургский национальный исслед. университет информационных технологий, механики и оптики

Теоретические основы тепло- и хладотехники

Z844(2015)
Z844(2015). Титульный лист

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
Цветков О.Б. Лаптев Ю.А.
Теоретичекие основы
тепло- и хладотехники
Термодинамика
и тепломассоперенос

Санкт-Петербург
2015

Готовы контрольные работы по следующим вариантам:


В данной методичке большой список задач. Удобнее найти с помощью формы поиска

         
  

стр.11_В00        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 0:
t = 100C
p2  = 30 бар (3 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 0:
t = 450C
φ = 20 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 0:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 0:
tнас = 2400C
tв = 290C
α = 15 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 0:
h= 0,6 м
l = 1,7 м
tст = 680С
tв = 160С
 

стр.11_В01        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 1:
t = -800C
p2  = 0,6 бар (0,06 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 1:
t = 100C
φ = 35 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 1:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 1:
tнас = 2500C
tв = 200C
α = 10 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 1:
h= 0,5 м
l = 0,8 м
tст = 500С
tв = 180С
 

стр.11_В02        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 2:
t = -700C
p2  = 1,2 бар (0,12 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 2:
t = 150C
φ = 40 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 2:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 2:
tнас = 2400C
tв = 210C
α = 10 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 2:
h= 0,5 м
l = 0,9 м
tст = 520С
tв = 200С
 

стр.11_В03        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 3:
t = -650C
p2  = 1,5 бар (0,15 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 3:
t = 200C
φ = 45 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 3:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 3:
tнас = 2300C
tв = 220C
α = 12 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 3:
h= 0,5 м
l = 1,0 м
tст = 540С
tв = 220С
 

стр.11_В04        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 4:
t = -500C
p2  = 3 бар (0,3 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 4:
t = 250C
φ = 50 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 4:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 4:
tнас = 2200C
tв = 230C
α = 12 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 4:
h= 0,5 м
l = 1,1 м
tст = 560С
tв = 240С
 

стр.11_В05        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 5:
t = -500C
p2  = 5,0 бар (0,5 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 5:
t = 300C
φ = 55 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 5:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 5:
tнас = 2100C
tв = 240C
α = 13 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 5:
h= 0,6 м
l = 1,2 м
tст = 580С
tв = 260С
 

стр.11_В06        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 6:
t = -300C
p2  = 10 бар (1,0 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 6:
t = 350C
φ = 60 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 6:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 6:
tнас = 2000C
tв = 250C
α = 13 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 6:
h= 0,6 м
l = 1,3 м
tст = 600С
tв = 240С
 

стр.11_В07        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 7:
t = -200C
p2  = 12 бар (1,2 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 7:
t = 400C
φ = 60 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 7:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 7:
tнас = 2100C
tв = 260C
α = 14 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 7:
h= 0,6 м
l = 1,4 м
tст = 620С
tв = 220С
 

стр.11_В08        Цена: 1600р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 8:
t = -100C
p2  = 15 бар (1,5 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 8:
t = 450C
φ = 25 %

Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.

Исходные данные по варианту 8:


Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].

Исходные данные по варианту 8:
tнас = 2200C
tв = 270C
α = 14 Вт/(м2·К)

Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.

Исходные данные по варианту 8:
h= 0,6 м
l = 1,5 м
tст = 640С
tв = 200С
 

стр.18_В00        Цена: 700р.    

Задача 1.
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой М=1 кг при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 0:
t = 100C
p2  = 30 бар (3 МПа)

Задача 2.
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 0:
t = 450C
φ = 20 %


 

стр.18_В01        Цена: 700р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 1:
t = -800C
p2  = 0,6 бар (0,06 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 1:
t = 100C
φ = 35 %
 

стр.18_В02        Цена: 700р.    

Задача 1.
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой М=1 кг при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 2:
t = -700C
p2  = 1,2 бар (0,12 МПа)

Задача 2.
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 2:
t = 150C
φ = 40 %


 

стр.18_В03        Цена: 700р.    

Задача 1.
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой М=1 кг при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 3:
t = -650C
p2  = 1,5 бар (0,15 МПа)

Задача 2.
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 3:
t = 200C
φ = 45%


 

стр.18_В04        Цена: 700р.    

Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 4:
t = -500C
p2  = 3 бар (0,3 МПа)

Задача 2
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 4:
t = 250C
φ = 50 %

стр.18_В05        Цена: 700р.    

Задача 1.
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой М=1 кг при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 5:
t = -400C
p2  = 5 бар (0,5 МПа)

Задача 2.
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 5:
t = 30 0C
φ = 55%


 

стр.18_В06

Задача 1.
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой М=1 кг при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 6:
t = -300C
p2  = 10 бар (1,0 МПа)

Задача 2.
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 6:
t = 350C
φ = 60 %


 

стр.18_В07        Цена: 700р.    

Задача 1.
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой М=1 кг при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 7:
t = -200C
p2  = 12 бар (1,2 МПа)

Задача 2.
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 7:
t = 400C
φ = 40 %


 

стр.18_В08        Цена: 700р.    

Задача 1.
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой М=1 кг при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 8:
t = -100C
p2  = 15 бар (1,5 МПа)

Задача 2.
Температура влажного воздуха t  и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp  ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.

Исходные данные по варианту 8:
t = 450C
φ = 25 %


 

стр.22_В00        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 0:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 0:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 0:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 0:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 0:

 

стр.22_В01        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 1:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 1:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 1:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 1:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 1:

 

стр.22_В02        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 2:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 2:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 2:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 2:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 2:

 

стр.22_В03        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 3:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 3:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 3:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 4:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 3:

 

стр.22_В05        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 5:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 5:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 5:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 5:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 5:

 

стр.22_В06        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 6:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 6:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 6:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 6:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 6:

 

стр.22_В07        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 7:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 7:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 7:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 7:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 7:

 

стр.22_В08        Цена: 1600р.    

Задача 1
В компрессоре сжимают воздух. Процесс сжатия осуществляют: по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. В начальном состоянии давление воздуха p1 и температура t1; после сжатия – давление p2. Масса воздуха М = 10 кг.
Определить для трех названных процессов: объем газ в начальном и конечном состояниях, температуру в конечном состоянии, работу процесса сжатия, количество теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии. Сравнить работу каждого процесса сжатия и работу компрессора, в котором этот процесс происходит.
Принять: показатель адиабаты k = 1,4; среднюю массовую изохорную теплоемкость Cv = 0,723 кДж/(кг К). Для определения удельной газовой постоянной использовать уравнение Майера.
Дать совмещенное изображение всех процессов в координатах p–v и T–s (без масштаба). В координатах p–v показать работу компрессора для рассмотренных процессов сжатия.

Исходные данные по варианту 8:


Задача 2
Паровая компрессионная холодильная машина работает по циклу с дросселированием. Температура кипения хладагента в испарителе t0. В компрессор поступает холодильный агент в состоянии перегретого пара с температурой t1. Температура конденсации хладагента в конденсаторе tк. Хладагент перед дросселированием (регулирующим вентилем) охлаждается до температуры t5.
Определить параметры: давление, температуру, удельный объем, удельную энтальпию, удельную энтропию, степень сухости (p, t, v, h, s, x) узловых точек цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную холодопроизводительность и холодильный коэффициент, если массовый расход циркулирующего хладагента М = 5 кг/с.
Изобразить схему установки, представить цикл в координатах p–v, T–s и lnp–h. Параметры узловых точек определить двумя способами: 1) с помощью диаграммы; 2) по таблицам термодинамических свойств холодильного агента (или путем расчета, когда это необходимо). Параметры ненасыщенной переохлажденной жидкости после конденсатора (кроме давления) определить условно по таблицам для насыщенной жидкости по температуре переохлаждения t5.

Исходные данные по варианту 8:


Задача 3
Внутри стальной трубы длиной l=5 м, наружный диаметр которой dнар и толщина стенки δст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы α1, от поверхности трубы к воздуху α2.
Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной δб для уменьшения теплопотерь от трубы, используя понятие о критическом диаметре изоляции.
Определить тепловой поток, линейную плотность теплового потока через трубу без бетона и при его наличии. Найти для заданных условий максимальное значение коэффициента теплопроводности изоляции, накладываемой на трубу в целях уменьшения теплопотерь от трубопровода.
Коэффициенты теплопроводимости стали λст=45 Вт/(м·К), бетона λб=1,3 Вт/(м·К)

Исходные данные по варианту 8:


Задача 4
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар×δ. Средняя температура молока tж , температура поверхности труб теплообменника tст , внутренняя поверхность труб аппарата F.
Рассчитать коэффициент теплоотдачи при движении молока внутри труб теплообменного аппарата.
Определить количество теплоты, которое передается от внутренней поверхности трубы к молоку в единицу времени.

Исходные данные по варианту 8:


Задача 5
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n-рядный пучок с шагами S1 и S2 и гладких стальных труб диаметром dнар×δ. Коэффициент теплопроводности стали λ=45 Вт/(м·К) .
Воздух поперечным потоком омывает пучок труб со скоростью W. Температура воздуха на входе в теплообменник t1', на выходе t1''. Вода движется внутри труб, температура ее на входе равна t2', на выходе – t2''. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности труб к воде α2, расход воды М.
Рассчитать средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности труб к воздуху, коэффициент теплопередачи и поверхность теплообмена водоохладителя. Схему движения воды и воздуха считать противоточной.

Исходные данные по варианту 8:

 

стр.11_В00, стр.11_В01, стр.11_В02, стр.11_В03, стр.11_В04, стр.11_В05, стр.11_В06, стр.11_В07, стр.11_В08,
стр.18_В00, стр.18_В01, стр.18_В02, стр.18_В03, стр.18_В04, стр.18_В05, стр.18_В06, стр.18_В07, стр.18_В08,
стр.22_В00, стр.22_В01, стр.22_В02, стр.22_В03, стр.22_В05, стр.22_В06, стр.22_В07, стр.22_В08

скрыть


Мы используем cookie. Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь на их использование.   Подробнее