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

Термодинамика

Методичка Z782
Методичка Z782. Титульный лист

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
Кафедра теоретических основ тепло- и хладотехники
Термодинамика и тепло- и массообмен
Термодинамика и тепломассоперенос
Термодинамика и теплопередача
Теплотехника

Рабочая программа и контрольная работа для студентов специальностей
260601, 260602, 220301, 280201
заочной, в том числе сокращенной, формы обучения
Санкт-Петербург
2011

Стоимость выполнения контрольной работы на заказ ... рублей
Готовы следующие варианты контрольной работы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.

Контрольная работа:
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.

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.

Задача 3.
Внутри стальной трубы длиной , наружный диаметр которой dнар и толщина стенки bст, движется трансформаторное масло с температурой tж1. Труба расположена в помещении с температурой tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к внутренней поверхности трубы a1, от поверхности трубы к воздуху a2. Обосновать целесообразность применения тепловой изоляции из бетона толщиной bб 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. Коэффициент теплопроводности: стали λ ст = 45 Вт/(м*К), бетона λ б = 1,3 Вт/(м*К).

Задача 4.
В пастеризаторе молоко со скоростью W движется внутри труб, диаметр которых dнар*bст. 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.

Задача 5.
Теплообменный аппарат – водоохладитель – представляет собой n- рядный пучок с шагами S1 и S2 гладких стальных труб диаметром dнар*b . Коэффициент теплопроводности стали λ ст=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 a2 , 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.



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