Найти в Дзене
Виктор Кислицын

Помощь в обучении и консультации по гидравлике, термодинамике и теплотехническим расчётам

Помощь в обучении и консультации по гидравлике, термодинамике и теплотехническим расчётам Термодинамика ПРИМЕР № 1 Газовая смесь, состоящая из М1 кг азота и М2 кг водорода с начальными параметрами: давление p1 = 6 МПа и температура t1 = 27оС, расширяется при постоянной температуре (процесс 1-2) до удельного объема v2 = ε1 v1. Затем газовая смесь расширяется по политропе (процесс 2-3) до удельного объема v3 = ε2v2. Определить: газовую постоянную смеси Rсм, удельный объем в начале изотермического процесса v1 , плотность газовой смеси при нормальных физических условиях ρ см ; основные параметры в точке 2 ( v2,p2) и в точке 3 (v3,T3,p3); отдельно в изотермическом и политропном процессах найти - изменение внутренней энергии ∆u, - изменение энтальпии ∆h, - изменение энтропии ∆S , - теплоту q и работу ℓ. Изобразить: заданные процессы (изотермический и политропный) в pv- и TS- координатах. молекулярная масса азота N = 28 кг/кмоль молекулярная масса водорода Н = 2 кг/кмо

Помощь в обучении и консультации по гидравлике, термодинамике и теплотехническим расчётам

Термодинамика

ПРИМЕР № 1

Газовая смесь, состоящая из М1 кг азота и М2 кг водорода с начальными параметрами: давление p1 = 6 МПа и температура t1 = 27оС, расширяется при постоянной температуре (процесс 1-2) до удельного объема v2 = ε1 v1. Затем газовая смесь расширяется по политропе (процесс 2-3) до удельного объема v3 = ε2v2.

Определить: газовую постоянную смеси Rсм, удельный объем в начале

изотермического процесса v1 , плотность газовой смеси

при нормальных физических условиях ρ см ;

основные параметры в точке 2 ( v2,p2) и в точке 3

(v3,T3,p3);

отдельно в изотермическом и политропном процессах найти

- изменение внутренней энергии ∆u,

- изменение энтальпии ∆h,

- изменение энтропии ∆S ,

- теплоту q и работу ℓ.

Изобразить: заданные процессы (изотермический и политропный)

в pv- и TS- координатах.

молекулярная масса азота N = 28 кг/кмоль

молекулярная масса водорода Н = 2 кг/кмоль

Дано:

М1 = 4 кг;

М2 = 16 кг;

s1=v2\v1= 2,5;

n = 1,5;

s2=v3\v2= 2,5;

Решение:

«Источники и системы теплоснабжения»

1.Расчёт открытой системы теплоснабжения…………………………….стр..6

2. Расчёт закрытой системы теплоснабжения……………………..…….стр.10

Жилищное и промышленное строительство, требования по теплосбережению и защиты окружающей среды предопределяют целесообразность интенсивного развития систем централизованного теплоснабжения. Выработка тепловой энергии для таких систем в основном производится теплоэлектроцентралями и котельными районного значения.

Надёжная работа систем теплоснабжения при строгом соблюдении необходимых параметров теплоносителя во многом определяется правильным выбором схем тепловых сетей и тепловых пунктов, конструкцией прокладки и применяемого оборудования.

Современные системы теплоснабжения представляют со­бой сложные системы, эффективная работа которых обеспечи­вается при правильном их проектировании. Кроме того, появились схемы, обеспечивающие более экономичную и качественную работу систем горячего водоснабжения.

Одной из основных задач проектирования систем теплоснабжения должно быть определение степени экономичности возведения, эксплуатации и работы системы. Решить эту важную задачу можно путем экономического сопоставления различных проектных вариантов.

Расходы тепловой энергии промышленными предприятиями и объектами ЖКХ характеризуются большой неравномерностью как в течении суток так и в течении года, поэтому по времени тепловые нагрузки разделяются на две группы: сезонные и круглогодичные.

В основном системы теплоснабжения включают в себя три основных звена – источник тепла, теплопроводы и тепловые потребители. Потребность в тепле у потребителей тепловой энергии не является постоянной и изменяется как в зависимости ос метеорологических условий, так и от ряда других факторов. Изменение количества теплоты подаваемой потребителям в соответствии с графиками их теплопотребления называется регулированием

Задание

Расчётная нагрузка отопления, кВт 1100

Расчётная нагрузка, ГВС, кВт 330

Тип системы теплоснабжения СТО

Расчётная температура наружного воздуха,°С -45

Расчётная температура внутреннего воздуха,°С +16

Расчётная температура прямой сетевой воды,°С 120

Расчётная температура обратной сетевой воды,°С 70

Расчётная температура сетевой воды после элеватора,°С 95

Температура сетевой воды после ПГВС в точке излома температурного графика,°С 25

Температура горячей воды после ПГВС,°С tГ = 60

Системы ГВС потребителей в открытой системе теплоснабжения подключены по схеме несвязанного регулирования. Объектом расчёта служит жилое или общественное здание с ИТП, которое оснащено оборудованием, соответствующему заданному типу системы теплоснабжения [1], рис.1.

Товарищи (господа) студенты если у кого то возникли вопросы по решению или ответу на вопрос, пишите на почту: khb6804@mail.ru