
- •Кафедра «Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства»
- •Методические указания к контрольной работе
- •Методические указания к контрольной работе. Челябинск, 2013.
- •Цикл идеального компрессора
- •Общие теоретические положения
- •Классификация
- •Процессы одноступенчатых компрессоров
- •Пример решения
- •Рассчитанный цикл в координатах pv и Тs
- •Индикаторная диаграмма идеального и реального одноступенчатого компрессора в рv координатах
- •Vраб – объем, описываемый поршнем
- •Цикл двигателя внутреннего сгорания
- •Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания
- •Это двигатели с внешним смесеобразованием (бензиновые и газовые).
- •Пример решения
- •Вид идеального цикла двс
- •Расчет цикла
- •2.1 Определение неизвестных параметров в узловых точек точка 1
- •Точка 2
- •Точка 3
- •Точка 4
- •Точка 5
- •2.3 Определение удельной работы, ℓ, Дж/кг
- •2.4 Определение удельной теплоты, q, кДж/кг
- •2.6 Среднее индикаторное давление рi, мПа
- •Построение цикла в рv и Ts координатах
- •Индикаторная диаграмма в рv координатах Рабочий процесс графически представляется индикаторной диаграммой (рисунок 2).
- •Цикл газотурбинной установки (гту)
- •Задание
- •Общие теоретические сведения
- •Отработавшие газы
- •Количество удельной подведенной теплоты q1, Дж/кг:
- •Количество удельной отдведенной теплоты q2, Дж/кг:
- •Гту с подводом теплоты при постоянном объеме
- •Пример решения
- •Решение
- •3 Расчет
- •Паросиловая установка по циклу Ренкина
- •Общие теоретические положения
- •Если рабочее тело – насыщенный пар, то возможно осуществить цикл Карно и получить максимальный термический кпд.
- •Пример расчета
- •Принципиальная схема паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина
- •Цикл Ренкина в pv и Ts координатах
- •3.1 Термический кпд цикла Ренкина ηt
- •Выкопировка из s-I (h) диаграммы расчетных процессов расширения пара в паровой турбине
- •Вывод о влиянии повышенных начальных параметров пара при поступлении в турбину
- •Цикл воздушно-компрессорной холодильной установки
- •Общие теоретические положения
- •Пример расчета
- •Решение
- •Расчет идеального цикла
- •2.1 Определение неизвестных параметров в узловых точках цикла
- •Определение изменение удельной энтропии ∆s
- •Определение расхода воздуха м
- •Определение удельной теплоты qо и теплоты Qо цикла
- •Определение холодильного коэффициента
- •Цикл установки в координатах pv и Ts
- •Рекуперативный теплообменный аппарат типа «Труба в трубе»
- •По принципу действия и конструктивному исполнению все устройства подразделяются на теплообменники:
- •Пример расчета
- •Графики изменения температуры теплоносителей и принципиальная схема теплообменника
- •Ответить на контрольные вопросы
- •Влажный воздух
- •Общие теоретические положения
- •Характеристики влажности
- •Параметры влажного воздуха, как смеси идеальных газов
- •Тепловлажностые характеристики
- •В системе измерений си:
- •Основные процессы, протекающие в вентиляции, кондиционировании воздуха и при сушке материалов
- •Пример расчета
- •Решение
- •Литература
Графики изменения температуры теплоносителей и принципиальная схема теплообменника
а
)
б)
а – прямоточная схема движения теплоносителей;
б – противоточная схема движения теплоносителей
рисунок 1 – график изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена и принципиальная схема теплообменника
Вывод
поверхность нагрева при противотоке меньше, чем при прямотоке (5,22 5,517), так как средняя температура при противотоке больше, чем при прямотоке (275,86 > 261).
Ответить на контрольные вопросы
какое устройство называется теплообменным аппаратом?
Устройства, предназначенные для передачи теплоты от одной среды к другой, называют теплообменными аппаратами или теплообменниками.
какие типы теплообменных аппаратов вы знаете?
Поверхностные теплообменники (рекуперативные и регенеративные), контактные (смесительные), с внутренними источниками теплоты.
схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах?
прямоточные теплообменники, когда теплоносители движутся в одном направлении;
противоточные теплообменники, когда теплоносители движутся в противоположных направлениях;
смешанные теплообменники, когда в одних частях теплообменника – прямоточное движение, в других – противоточное;
перекрестные, когда в теплообменниках теплоносители движутся в перекрестном направлении.
какие уравнения положены в основу теплового расчета теплообменнников?
Уравнение теплового баланса и уравнение теплопередачи.
какие процессы передачи теплоты происходят в рекуперативном теплообменнике «труба в трубе»?
от горячего теплоносителя к внешней стенке внутренней трубы –конвекцией и тепловым излучением;
через стенку внутренней трубы – теплопроводностью;