Генераторный газ имеет следующий объемный состав

Генераторный газ имеет следующий объемный состав

Генераторный газ имеет следующий объемный состав




Скачать файл - Генераторный газ имеет следующий объемный состав

















Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. К ; удельный объем: Для осуществления изотермического сжатия m кг воздуха при давлении P 1 и t затрачена работа L кДж. Найдите давление Р 2 сжатого воздуха и количество теплоты Q , которое необходимо при этом отвести от газа. Количество тепла Q, которое при этом необходимо отвести от газа в изотермическом процессе равно работе L, затраченной на осуществление сжатия: Начальное состояние пара характеризуется параметрами P 1 и х. Какое количество тепла необходимо подвести к пару при постоянном объеме, чтобы температура пара возросла до t 2 Приложение А. По заданным параметрам находим т. По изохоре проходящей через т. Необходимо найти давление и объем в характерных точках цикла двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при Р - const , а также его термический КПД з 1 и полезную работу кДж. Построить цикл в координатах Р -- х. В задаче рассчитывается цикл с подводом теплоты при постоянном давлении - цикл Дизеля. Он состоит из 2-х адиабат и , одной изобары и одной изохоры Давление в конце адиабатного расширения определяется из соотношения параметров в изохорном процессе Находим количество тепла, отведенного в цикле, приходящееся на 1 кг воздуха: Изолированная теплофикационная труба длиной L с наружным диаметром изоляции d проложена внутри прямоугольного бетонного канала, размером а х b. Где С пр - приведенный коэффициент лучеиспускания, который определяется по формуле: Определите низшую теплоту сгорания и объем воздуха, поступающего в топку для сжигания угля данного состава по рабочей массе:. Для определения низшей теплоты сгорания топлива необходимо воспользоваться формулой Д. Определение расхода смеси, ее средней молекулярной массы и газовой постоянной, плотности и удельного объема при постоянном давлении в интервале температур. Определение характера процесса сжатие или расширение. Процесс подогрева воздуха в калорифере. Определение реакции баллона на возросшее давление. Анализ газовой постоянной и плотности смеси, состоящей из водорода и окиси углерода. Аналитическое выражение законов термодинамики. Расчет расхода энергии в компрессорах при политропном сжатии воздуха. Расчёт состояния и параметров пара в начале и конце процесса, коэффициента теплоотдачи у поверхности панели. Расчёт газовой постоянной воздуха, молекулярной массы и количества теплоты. Взаимоотношение объема и давления, оценка влияния изменения объема на значение давления. Уравнение давления при постоянном значении массы газа. Соотношение массы и температуры по уравнению Менделеева-Клапейрона. Скорость при постоянной массе газа. Определение состава газовой смеси в массовых и объемных долях; ее плотности и удельного объема, процессных теплоемкостей и показателя адиабаты. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах, составляющих цикл. Термический КПД цикла Карно. Уравнение состояния идеального газа, закон Бойля-Мариотта. Изотерма - график уравнения изотермического процесса. Изохорный процесс и его графики. Отношение объема газа к его температуре при постоянном давлении. Уравнение и графики изобарного процесса. Сравнительная характеристика централизированной и децентрализированной систем воздухоснабжения. Управление системой сжатого воздуха и политика повышения эффективности её использования. Неправильное использование и основные случаи потерь сжатого воздуха. Определение объемного состава, удельной газовой постоянной, плотности, средней молярной массы и объема смеси. Условия воспламенения горючего материала в результате теплообмена излучением. Коэффициент теплообмена между продуктами горения и поверхностью. Определение низшей теплоты сгорания газа и плотности сгорания газообразного топлива. Расчет годового расхода и режима потребления газа на коммунально-бытовые нужды. Вычисление количества газораспределительных пунктов, подбор регуляторов давления. Изменение внутренней энергии тела при переходе из одного состояния в другое. Расчет средней молекулярной массы, плотности, удельного объема и изобарной удельной массовой теплоемкости смеси. Выражение закона действующих масс. Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Главная Библиотека 'Revolution' Физика и энергетика Коксовый генераторный газ. Специфика нахождения массового состава, газовой постоянной, удельного объема и плотности газа при определенной температуре и абсолютном давлении. Давление сжатого воздуха и количество теплоты. Начальное состояние пара и характеризующие его параметры. Находим массовый состав генераторного газа. Массовая доля i-го газа определяется по формуле: Определим газовую постоянную смеси: Удельный объем смеси находим из уравнения газового состояния: Для изотермического процесса справедлива формула: Для определения давления используем формулу: Определим работу L, которая затрачивается для сжатия 1кг воздуха: Находим давление Р 2 воздуха в конце изотермического сжатия: Количество тепла отведенного от 1 кг газа: Находим количество тепла, подведенного для изохорного процесса для 1 кг пара: Исходя из диаметра цилиндра и хода поршня имеем: Находим параметры в т. Температура в конце адиабатного сжатия определяется из соотношения: Находим температуру Т 4 в конце адиабатного расширения Давление в конце адиабатного расширения определяется из соотношения параметров в изохорном процессе Находим работу цикла, приходящуюся на 1 кг воздуха: Определяем термический КПД цикла: Потерю теплового потока для трубы можно определить по формуле: Определяем потерю теплового потока для трубы: Находим теоретическое количество воздуха, необходимое для сжигания угля: Находим действительное количество воздуха: Находим часовой расход воздуха: Определяем часовой расход воздуха с учетом температуры воздуха: Тепловые процессы в газах. Разница между интенсивными и экстенсивными параметрами состояния. Энергосбережение при производстве и распределении сжатого воздуха. Физико-химические основы теории горения и взрыва. Расчет системы газоснабжения города Омска. Другие документы, подобные 'Коксовый генераторный газ'.

Решение. Абсолютные давления газов в баллонах до открытия задвижки согласно (1.1):

Азбука пермь интернет магазин каталог героев хасана

Таблица размеров велосипедов gt

найти массу и парциональное давление(задача)

Just stop перевод

Кпл таблица результат календарь 2017

Автогенератор г 115 характеристики

Синема5 в оренбурге расписание

Вы точно человек?

Стихи ты дорог сердцу моему

Opera сделать google поиском по умолчанию

Расписание автобусов электричекиз челябинскав чебаркуля

Коксовый генераторный газ

Асус r540s характеристики отзывы

Моды для farming simulator 2015 графика

Уреаплазма причины возникновения

Report Page