Артикул: 1160412

Раздел:Технические дисциплины (104140 шт.) >
  Теплотехника (562 шт.)

Название или условие:
Расчет цикла теплового двигателя (Расчетно-графическая работа)
Вариант 43

Описание:
ВВЕДЕНИЕ 4
1 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОЙ СМЕСИ 5
2 ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧКАХ 8
2.1 Параметры первой точки 8
2.2 Параметры второй точки 9
2.3 Параметры третьей точки 10
2.4 Параметры четвертой точки 10
2.5 Удельная энтропия в характерных точках цикла 11
2.6 Изменение внутренней удельной энергии 12
2.7 Удельная работа газовой смеси 12
2.8 Удельное количество теплоты 13
2.9 Определение термического КПД цикла 14
2.10 Определение термического КПД цикла Карно для температурных
пределов заданного цикла 14
3 ПОСТРОЕНИЕ ЦИКЛА В КООРДИНАТНЫХ ОСЯХ 16
3.1 Построение цикла в координатах p-v 16
3.2 Построение цикла в координатах T-s 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21

Подробное решение в PDF

Изображение предварительного просмотра:

Расчет цикла теплового двигателя (Расчетно-графическая работа)<br /><b>Вариант 43</b>

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 можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного 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 - 4
Определить холодильный коэффициент ε парокомпрессионной аммиачной холодильной установки (с дросселем), массовый расход аммиака m, кг/с и теоретическую мощность привода компрессора Nкомпр по заданным значениям температуры влажного насыщенного пара NH3 на входе в компрессор t1 и температуре сухого насыщенного пара за компрессором t2 и холодопроизводительности установки Q.
Изобразить схему установки и цикл на Ts - диаграмме. Данные для расчета приведены в табл. 6.
Вариант 22

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)

Сжатие газа в компрессоре. Виды компрессоров (Реферат)
Задача 29. Определить мощность электродного водонагревателя при расходе воды 1 м3/ч. Исходная температура воды 20°С, конечная – 95°С. Тепловой КПД нагревателя 96%. Напряжение питания 380 В.Дипломная работа на тему: "Проектирование котельной"
Теплоэлектроцентраль имеет установленную мощность Р, МВт и работает на топливе с тепловым эквивалентом Э и коэффициентом использования установленной мощности kи. Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт•ч электроэнергии равен bуЭ.ТЭЦ кг/(кВт•ч). Удельный расход условного топлива на выработку 1 МДж теплоты равен bуq.ТЭЦ кг/(МДж). Количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, составляет 70% от количества выработанной электроэнергии. Определить коэффициент полезного действия станции брутто.
Дано:
Р = 250 МВт;
kи = 0,68;
bуЭ.ТЭЦ = 0,35;
bуq.ТЭЦ = 0,035;
Э = 0,92.
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

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 воздухаЗадача № ТД - 3
Водяной пар при давлении p1 и температуре t1, дросселируется до давления p2. Определить неизвестные параметры пара h, u, s в начале и в конце дросселирования и потерю работоспособности Dh=T0·Δs .
Принять температуру окружающей среды равной t0. Изобразить процессы на hs - диаграмме.
Данные для расчета приведены в табл. 4.
Вариант 22