Артикул: 1114636

Раздел:Технические дисциплины (72566 шт.) >
  Теплотехника (538 шт.)

Название или условие:
Рассчитать процесс теплопередачи через трехслойную плоскую стенку. Коэффициент теплоотдачи от горячего теплоносителя к первому слою стенки α1 = 9000 Вт/(м2•К), а от последнего слоя к холодному теплоносителю α2=100 Вт/(м2∙К). Температура на границе 1-го и 2-го слоев T1-2 = 745,8°С. Плотность теплового потока, проходящего через стенку в стационарном режиме, q = 195,2 Вт/м2. Толщины слоев: δ1=250 мм, δ2 = 190 мм, δ3=100 мм. Коэффициенты теплопроводности слоев: λ1=0,9 Вт/(м•К), λ2=0,08 Вт/(м•К), λ3=0,15 Вт/(м•К)
Определить:
- термические сопротивления теплопроводности слоев плоской стенки и термические сопротивления теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному теплоносителю;
- тепловой поток через плоскую стенку площадью F = 2 м2;
- температуры Tf1, Tw1, T2-3, Tw2, Tf2.
Изобразить график изменения температур по толщине слоев плоской стенки и в пограничных слоях (график выполнить в масштабе)

Изображение предварительного просмотра:

 Рассчитать процесс теплопередачи через трехслойную плоскую стенку. Коэффициент теплоотдачи от горячего теплоносителя к первому слою стенки  α<sub>1</sub> = 9000 Вт/(м<sup>2</sup>•К), а от последнего слоя к холодному теплоносителю  α<sub>2</sub>=100 Вт/(м<sup>2</sup>∙К).    Температура на границе 1-го и 2-го слоев T<sub>1-2</sub> = 745,8°С. Плотность теплового потока, проходящего через стенку в стационарном режиме,   q = 195,2 Вт/м<sup>2</sup>. Толщины слоев:   δ<sub>1</sub>=250 мм,  δ<sub>2 </sub>= 190 мм,  δ<sub>3</sub>=100 мм.  Коэффициенты теплопроводности слоев: λ<sub>1</sub>=0,9 Вт/(м•К), λ<sub>2</sub>=0,08 Вт/(м•К), λ<sub>3</sub>=0,15 Вт/(м•К) <br /> Определить: <br /> - термические сопротивления теплопроводности слоев плоской стенки и термические сопротивления теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному теплоносителю;<br />  - тепловой поток через плоскую стенку площадью F = 2 м<sup>2</sup>; <br /> - температуры  T<sub>f1</sub>, T<sub>w1</sub>, T<sub>2-3</sub>, T<sub>w2</sub>, T<sub>f2</sub>. <br /> Изобразить график изменения температур по толщине слоев плоской стенки и в пограничных слоях (график выполнить в масштабе)

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Рассчитать паровой подогреватель для разогрева мазута марки Ф-12 в железнодорожной цистерне грузоподъемностью N=90 при его сливе в пункте назначения. Слив мазута осуществляется самотеком. Время на разогрев и на слив мазута из цистерны равно τр=7час. Конечная температура подогрева tK=60 °С
Железнодорожная цистерна транспортировалась в пункт назначения в течение времени τт = 4 суток. Средняя скорость движения цистерн Vц=43 км/ч, средняя скорость ветра - VB=1,8 м/с, средняя температура воздуха на пути следования tВ=-15°С. Мазут заливается в цистерну при температуре tН=55°С.
Задача № ТД - 5
Путем сравнительного расчета показать целесообразность применения пара высоких начальных параметров и низкого конечного давления на примере паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Для этого определить предполагаемое теплопадение, термический цикла и удельный расход пара для двух вариантов значений начальных и конечных параметров пара. Указать конечное значение степени сухости x2 (при давлении p2) на Ts - и hs - диаграммах.
Изобразить схему простейшей паросиловой установки и дать краткое описание ее работы. Данные для решения задачи взять из табл. 9.
Вариант 22

Воздух ( R=287 Дж⁄((кг∙К) ),cv=0,71 кДж⁄((кг∙К) ) с температурой t1=30 ℃ нагревается в баллоне объёмом V1=0,1 м3, при этом его давление повышается с p1=0,5 МПа до p2=1,5 МПа. Найти изменений внутренней энергии воздухаКонденсационная электрическая станция имеет установленную мощность Р=600 МВт и работает на топливе с тепловым эквивалентом Э = 0,92. Число часов использования установленной мощности составляет Ту = 6400ч. Удельный расход условного топлива равен Вукэс = 0,35 кг/(кВт•ч). Расход электроэнергии на собственные нужды 5% от количества выработанной электроэнергии. Определить КПД КЭС нетто и брутто.
Паросиловая установка работает по циклу Ренкина. Давление Р1, температура t1 пара на входе в турбину и давление в конденсаторе Рк. Определить влажность пара за последней ступенью турбины и термический коэффициент полезного действия в идеальном цикле. Изобразить цикл в PV, TS, iS – диаграмме. Каким образом можно уменьшить влажность пара за последней ступенью турбины.
Дано:
Р1 = 1,7 МПа;
t1 = 310°С;
Рк = 2 кПа.
Сжатие газа в компрессоре. Виды компрессоров (Реферат)
Определить расход нагреваемой воды и поверхность нагрева прямоточного водоводяного теплообменника, если расход греющей воды G1 = 15 кг/с; t1' = 120 °С; t1'' =80 °С; t2' =10 °С; t2''=60 °С; k =1,9кВт/м2к. Потери в окружающую среду составляют 2 %.В пароводяном рекуперативном теплообменнике нагреваемая вода с расходом G2 = 1,5 кг/с движется внутри стальных трубок с диаметром d1/d2 = 22/19 мм. Вода нагревается с t2/= 30 °С до t2//= 100 °С сухим насыщенным паром с р = 1,43 бар. Определить расход конденсирующего пара
Задача № ТД – 1
Определить газовую постоянную, кажущуюся молекулярную массу, плотность и удельный объем при нормальных условиях для смеси идеальных газов, объемное содержание которых задано.
Найти также средние массовые теплоемкости этой смеси при постоянном давлении р1 в интервале температур от t1 до t2 и определить количество теплоты для изобарного нагревания m кг газовой смеси от t1 до t2, если задан общий начальный объем этой смеси Vсм.
Вариант 22

Термодинамический анализ идеальных циклов тепловых двигателей и холодильных машин
I. Термодинамический анализ идеальных циклов тепловых двигателей
1.1 . Цикл ДВС с изохорным подводом теплоты (цикл Отто)
1) Определение основных параметров воздуха (р, v, T, u, h, s) в характерных точках цикла
2) Построение цикла в pυ- и Ts- диаграммах
3)Определение изменения параметров Δu, Δh, Δs и величин q и l для каждого процесса, входящего в цикл.
4) Определение термического к.п.д. цикла и термического к.п.д. цикла Карно, осуществленного между максимальной и минимальной температурами
5) Выводы
Список использованной литературы
Вариант 22