Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Компрессор производительностью V1 м3 час состоящий из m ступеней сжимает газ от давления Р1 до Р2

  • 2 страниц
  • 2017 год
  • 13 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

vladmozdok

110 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

1. Изобразим принципиальную схему компрессора.



Рис. 1. Принципиальная схема трехступенчатого компрессора.
Обозначения: 1, 2, 3 – первая, вторая, третья ступени сжатия; 4, 5 - промежуточные охладители. Стрелки на схеме показывают направление движения охлаждающей жидкости.
2. Изобразим диаграмму термодинамических процессоров в многоступенчатом компрессоре.
Диаграммы процесса сжатия в трехступенчатом компрессоре в p-v и T-S – диаграммах изображены на рисунке 2.

Рис
Рис. 2. Диаграмма термодинамических процессоров в трехступенчатом компрессоре.
Обозначения: р1, р', р", р2 – начальное, промежуточные после первой и второй ступени и конечное давления, соответственно, T1, T2 – температуры начала и конца сжатия, соответственно, 1-2, 3-4, 5-6, – политропное сжатие в первой, второй, третьей ступенях компрессора, 2-3, 4-5 – изобарное охлаждение газа в промежуточных холодильниках.
3. Определим теплоемкости и газовую постоянную газа
Считаем, что теплоемкость зависит только от количества атомов в молекуле, согласно приведенной таблице.
Таблица 1
Газы μСv, кДж/(кмоль·К μСp, кДж/(кмоль·К
одноатомные 12,5 20,8 1,67
Двухатомные, 20,8 29,1 1,4
многоатомные 24,9 33,3 1,29

Число атомов в молекуле: N = 2
Теплоемкость газа согласно Таблице 1:
μСυ = 20,8 кДж/(кмоль·К); μСр = 29,1 кДж/(кмоль·К);
Молекулярная масса газа:
μ = 0,028 кг/моль
Определим массовые теплоемкости первого компонента:
Массовая изохорная тепло

Отсутствует

Компрессор, производительностью V1, м3/час, состоящий из m ступеней, сжимает газ от давления Р1 до Р2. Сжатие в ступенях происходит по политропе с показателем n. Промежуточное давление выбрано оптимально, а охлаждение во всех теплообменниках производится до начальной температуры T1, К. Охлаждающая вода, прокачивающаяся через рубашки цилиндров и теплообменники, нагревается на t = 13 0С. Найти общую мощность, затрачиваемую на сжатие в компрессоре, и расход охлаждающей воды. Сравнить найденную мощность с мощностью, которая затрачивается на сжатие в одноступенчатом компрессоре с процессом сжатия по политропе с тем же показателем n. Теплоемкость в расчетах считать постоянной. Перед расчетом изобразить принципиальную схему компрессора, а также процессы сжатия изобразить в p–v и T–S – диаграммах.
Исходные данные:
Вариант V1, м3/час р1, МПа р2, МПа n T1, K Газ
06 5000 0,12 1,92 1,25 293 Окись углерода

Отсутствует

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

1. Изобразим принципиальную схему компрессора.



Рис. 1. Принципиальная схема трехступенчатого компрессора.
Обозначения: 1, 2, 3 – первая, вторая, третья ступени сжатия; 4, 5 - промежуточные охладители. Стрелки на схеме показывают направление движения охлаждающей жидкости.
2. Изобразим диаграмму термодинамических процессоров в многоступенчатом компрессоре.
Диаграммы процесса сжатия в трехступенчатом компрессоре в p-v и T-S – диаграммах изображены на рисунке 2.

Рис
Рис. 2. Диаграмма термодинамических процессоров в трехступенчатом компрессоре.
Обозначения: р1, р', р", р2 – начальное, промежуточные после первой и второй ступени и конечное давления, соответственно, T1, T2 – температуры начала и конца сжатия, соответственно, 1-2, 3-4, 5-6, – политропное сжатие в первой, второй, третьей ступенях компрессора, 2-3, 4-5 – изобарное охлаждение газа в промежуточных холодильниках.
3. Определим теплоемкости и газовую постоянную газа
Считаем, что теплоемкость зависит только от количества атомов в молекуле, согласно приведенной таблице.
Таблица 1
Газы μСv, кДж/(кмоль·К μСp, кДж/(кмоль·К
одноатомные 12,5 20,8 1,67
Двухатомные, 20,8 29,1 1,4
многоатомные 24,9 33,3 1,29

Число атомов в молекуле: N = 2
Теплоемкость газа согласно Таблице 1:
μСυ = 20,8 кДж/(кмоль·К); μСр = 29,1 кДж/(кмоль·К);
Молекулярная масса газа:
μ = 0,028 кг/моль
Определим массовые теплоемкости первого компонента:
Массовая изохорная тепло

Отсутствует

Компрессор, производительностью V1, м3/час, состоящий из m ступеней, сжимает газ от давления Р1 до Р2. Сжатие в ступенях происходит по политропе с показателем n. Промежуточное давление выбрано оптимально, а охлаждение во всех теплообменниках производится до начальной температуры T1, К. Охлаждающая вода, прокачивающаяся через рубашки цилиндров и теплообменники, нагревается на t = 13 0С. Найти общую мощность, затрачиваемую на сжатие в компрессоре, и расход охлаждающей воды. Сравнить найденную мощность с мощностью, которая затрачивается на сжатие в одноступенчатом компрессоре с процессом сжатия по политропе с тем же показателем n. Теплоемкость в расчетах считать постоянной. Перед расчетом изобразить принципиальную схему компрессора, а также процессы сжатия изобразить в p–v и T–S – диаграммах.
Исходные данные:
Вариант V1, м3/час р1, МПа р2, МПа n T1, K Газ
06 5000 0,12 1,92 1,25 293 Окись углерода

Отсутствует

Купить эту работу

Компрессор производительностью V1 м3 час состоящий из m ступеней сжимает газ от давления Р1 до Р2

110 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

12 марта 2020 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
vladmozdok
4
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—5 дней
110 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Контрольная работа

термодинамика 4 вариант

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
100 ₽
Контрольная работа

подбор котельного оборудования таблица exel. считает сама

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Контрольная работа

Котельные установки ТЭЦ_вар.6

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Контрольная работа

Ремонт теплоэнергетического оборудования

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Контрольная работа

Теплотехника

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Raze об авторе vladmozdok 2017-02-05
Контрольная работа

Спасибо за задачи по термодинамике, сдали хорошо))

Общая оценка 5
Отзыв Наталья Крафт об авторе vladmozdok 2015-03-23
Контрольная работа

автор - знаток своего дела

Общая оценка 5
Отзыв denver86 об авторе vladmozdok 2015-03-25
Контрольная работа

спасибо.

Общая оценка 5
Отзыв Денис Потапов об авторе vladmozdok 2015-12-24
Контрольная работа

Выполнена контрольная по Тепломассобмену, на отлично. Спасибо.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Коррозия в системах газоснабжения и методы защиты.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
450 ₽
Готовая работа

Джон Амброз Флеминг

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Научно-технический отчет на тему "Тепловые насосы., их виды и принцип действия"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽
Готовая работа

Коррозия и отложения в системах отопления

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Готовая работа

расчет коксовой вагранки закрытого типа для плавки серогуна марки сч18 производительностью 15т/час

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
660 ₽
Готовая работа

Источники и системы теплоснабжения промпредприятий (УрФУ)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

курсовая Снижение вредных выбросов котельной

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽
Готовая работа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА.(2 Вариант)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Теплотехнический расчет вращающейся печи для обжига бокситов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
490 ₽
Готовая работа

Расчёт парогенератора К–35–40

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
800 ₽
Готовая работа

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
490 ₽
Готовая работа

Непрерывная ректификация Классификация ультразвуковых реакций

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
490 ₽