Industrie, o decizie cu privire la problemele de inginerie de căldură, locul de muncă de referință

Examinarea № 1

Temperatura la care dioxidul de carbon se încălzește în volum, când căldura Q o informează la constantă, presiunea absolută? Temperatura inițială a gazului. Se determină volumul de gaz în finalul procesului, precum și valorile specifice ale schimbărilor în energia internă, entalpia și entropia procesului. Capacitatea de căldură pentru a lua independent de temperatura.

Se determină temperatura sfârșitul procesului de formula pentru cantitatea de căldură în proces:

în care: volumul de gaz în condiții normale

pentru gaz diatomic

Noi determina volumul de gaz la sfârșitul procesului:

Se determină procesul de lucru:

Noi determina modificarea energiei interne a procesului:

Noi determina schimbarea entalpie

pentru gaz diatomic

Se determină modificarea entropiei

Se determină viteza teoretică de expirare adiabatică și debitul masic de aer de la secțiunea de evacuare conică a zonei duzei, dacă presiunea absolută înaintea duzei și presiunea mediului în care aerul curge. temperatura aerului din amonte a duzei. Viteza aerului la intrarea duzei și pierdere prin frecare neglijabilă. Va plină expansiune în duza, în cazul în care toate celelalte fiind egale de presiune pentru duza scade la 400 kPa? Așa cum acest lucru se va schimba debitul și viteza fluxului de aer?

Scriem ecuația de continuitate:

- Debitul masic kg / sec;

- flux de viteză în această secțiune m / s.

prin scăderea presiunii la 400 kPa

Viteza de curgere a gazului și a ratei în duză, creșterea

abur umed saturat cu parametrul inițial este strangulată la o presiune. Se determină starea perechii la sfârșitul procesului de ștrangulare și obiective, precum și o schimbare în energia sa internă și entropie. Convențional, să descrie procesul de strangularea pe diagrama h-s.

Noi folosim pentru a determina parametrii finali h-s diagrama

Rezultate Tabelul h - s diagrama

Noi determina schimbarea internă a energiei

Se determină modificarea entropiei

Industrie, o decizie cu privire la problemele de inginerie de căldură, locul de muncă de referință

Monoetajată cu piston compresor de aer aspiră într-o cantitate de V și la o presiune și o comprimă la un manometru. Se determină munca de moment de compresie și capacitatea teoretică pentru cazuri de antrenare a compresorului izoterma, adiabatică și procesele Polytropic (indice politropică n = 1,2) compresie. Pentru a determina temperatura aerului la capătul compresie adiabatică și politropic. ÎncheiaŃi conform unui procedeu.

a) proces izoterm

Procesul de lucru izoterma:

b) adiabatic pentru k = 1,4

Noi determina temperatura capătului de compresie

c) procesul politropic n = 1,2

Concluzie: cele mai multe de lucru are proces de compresie izotermă și, în consecință, va fi cea mai avantajoasă în aceste condiții.

Examinarea № 2

Conform măsurătorilor termice medie a fluxului termic specific prin transportul incintei izoterm când temperatura aerului exterior și temperatura în tren sa ridicat q. Modificarea procentuală a cantității de căldură care intră în mașină, datorită transferului de căldură prin bariera, dacă suprafața să impună un strat suplimentar de grosimea izolației piaterma și conductivitatea termică?

Noi determinăm ecuația rezistenței termice de transfer de căldură:

Deoarece în acest exemplu membrii și exprimă constant R

Dacă suprafața de a impune un strat suplimentar de izolație piaterma atunci

Astfel, cantitatea de căldură pentru a scădea

Prin mm diametrul conductei, apa curge la o viteză medie. Temperatura tubului la tubul de admisie de temperatură medie a suprafeței interioare a tubului. La o oarecare distanță de temperatura de intrare a ajunge apă supraîncălzită

1. Diferența medie de temperatură

.

2. Forța motrice a transferului de căldură:

Constantele fizice ale fluidului ce trebuie încălzit:

- vâscozitatea cinematică

- vâscozitatea dinamică

Se determină valoarea medie a transferului convectiv folosind următoarea ecuație:

În cazul în care: Reynolds

sarcină termică specifică din partea fluidului încălzit

suprafață de schimb de căldură estimat:

Se specifică numărul de coeficient de transfer termic

Formula pentru suprafețele de transfer termic definesc lungimea tubului:

Se determină radiație și convecție termică de curgere de pe suprafața laterală a cilindrului diametrului și lungimii, cu gradul de blackness în mediu având temperatura dacă temperatura suprafeței și coeficientul de transfer de căldură prin convecție. Care este semnificația coeficientului de transfer de căldură totală?

Se determină fluxul de căldură prin convecție:

Se determină fluxul de căldură prin radiație:

- emisivitate de corp negru.

Coeficientul de transfer de căldură totală este dată de:

În aburul din suprafața schimbătorului de căldură regenerativ F apa este încălzită cu abur saturat la o presiune absolută p. Temperatura apei la intrare, debitul său G = 1 kg / s. Se determină temperatura finală a apei calde când coeficientul de transfer termic

1. Ecuația echilibrului termic:

2. Se determină diferența de temperatură în conformitate cu formula:

= 1, în care co-curent și contracurent Schemei

la o presiune P = 0,5 MPa, temperatura aburului de încălzire

Pre accepta temperatura finală

3. Consumul de energie termică pentru încălzire:

4. Consumul de energie termică pentru încălzire:

În cazul în care: - capacitatea termică a apei.

Acceptăm mare diferență

Se determină diferența constatată prin valori termice:

Temperatura finală selectată este adevărată:

O altă secțiune a industriei, producția de: