Задача 3 Экспериментом установлено, что при охлаждении куска олова массой 100 г до температуры 32
выделилось 5 кДж энергии. Определить температуру олова до охлаждения. Удельная теплоёмкость 230 Дж/кг
.
Задача 4 В алюминиевой кастрюле массой 200 г и удельной теплоёмкости алюминия 920 Дж/кг
градус находится вода. Объём воды 1,5 л, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг
, плотность 1000 кг/м
. Кастрюлька с водой остыла, и её температура изменилась от 100
до 20
.Найти количество теплоты.
Задача 5 До какой температуры было нагрето вещество массой 300 г с начальной температурой 30
, если затрачено на нагрев 24,6 кДж теплоты. Удельная теплоёмкость вещества 4100 Дж/кг
.
Задача 6 При прохождении через тело, массой 4 тонны, 176 мДж теплоты, оно нагрелось до 70
. Определить начальную температуру тела, если его удельная теплоёмкость 2200 Дж/кг
.
При оценке работы учитывается:
- правильность решения;
- точность вычисления;
- аккуратность;
- количество решенных задач:
6 задач – оценка «5»
5 задач – оценка «4»
4 задачи – оценка «3»
Практическая работа 3-2
Определение средней движущей силы тепловых процессов.
Цель: определить среднюю движущуюся силу тепловых процессов при разных вариантах движения теплоносителей
Задание индивидуальное для каждого студента. (Таблица)
Порядок работы:
1 Начертить 2 диаграммы F - t для прямотока и противотока
1 Указать вариант движения теплоносителей.
2 Определить среднюю движущуюся силу для прямотока
3.1 Определить ∆tнач.
3.2 Определить ∆tкон.
3.3 Сравнить ∆tнач и ∆tкон.
4 Определить среднюю ∆t для противотока
5 Сделать вывод.
№ варианта | t1 нач ºС | t1 кон ºС | t2 нач ºС | t2 кон ºС |
1 | 283 | 215 | 54 | 161 |
2 | 244 | 216 | 152 | 175 |
3 | 216 | 155 | 113 | 142 |
4 | 205 | 149 | 87 | 114 |
5 | 181 | 132 | 75 | 117 |
6 | 178 | 111 | 74 | 85 |
7 | 165 | 107 | 61 | 83 |
8 | 158 | 103 | 46 | 78 |
9 | 146 | 92 | 35 | 54 |
10 | 139 | 118 | 48 | 83 |
11 | 127 | 94 | 16 | 45 |
12 | 116 | 87 | 28 | 63 |
13 | 107 | 79 | 11 | 38 |
14 | 97 | 52 | 4 | 28 |
15 | 86 | 54 | 13 | 32 |
16 | 75 | 38 | 3 | 17 |
Критерии оценки: 1 Четкость построения
2 Точность вычислений.
3 Правильность вывода.
Практическая работа 3-3
Тема: Расчет тепловых процессов
Цель работы: Применение теоретического материала при решении задач
Задача 1 Теплота крекинг-остатка используется для подогрева нефти. Определить среднюю разность температур, в теплообменнике между обогревающим крекинг-остатком и нагреваемой нефтью, если крекинг-остаток имеет температуры: ![]()
Задача 2 Аппарат, диаметром 1,4 м и высотой 6 м, покрыт слоем изоляции из асбеста толщиной 80 мм. Температура стенки аппарата 140°С, наружной поверхности изоляции 30°С. Определите потери тепла через слой изоляции.
Задача 3 В холодильнике требуется охладить водой от t = 90°С до t = 40°С; 10 т/ч нефтепродукта. Начальная t° охлаждающей воды 25°С, конечная 35°С. Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/кг·к, удельная теплота нефтепродукта 3350 Дж/кг·к. Определите тепловую нагрузку и расход воды.
При оценке работы учитывается:
1 Правильность решения.
2 Точность вычисления.
3 Аккуратность оформления.
4 Количество решенных задач:
3 задачи – оценка «5»
2 задачи – оценка «4»
1 задача – оценка «3»
Практическая работа 3-4
Тема: Расчет тепловых процессов
Цель работы: Применение теоретического материала при решении задач
Задача1 Определить среднюю температуру в т/о, если первый теплоноситель
нагревается от 25°с до 175°с, а второй охлаждается от 300°с до 200°с.
Прямоток и противоток
Задача 2 Какое количество тепла требуется, чтобы нагреть 200 г воды на 10°с.
Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/кгК.
Задача 3 В т/о аппарате охлаждается 5,6 кг/с жидкости от 90°с до 40°с. Тепловая
нагрузка на аппарат 938000 Вт. Определить удельную теплоемкость жидкости.
Задача 4 Вычислить тепловую нагрузку на аппарат, в котором охлаждается 2,5 кг/с жидкости от 100°с до 57°с с удельной теплоемкостью 7500 Дж/кгК.
Задача 5 Определить температуру 2 стенки, если поверхность т/о 22 м2, тепловая
нагрузка 5300 Вт., толщина 10 мм, t1 стенки = 80°с,
= 0,136 Вт/мК.
Задача 6 Какой расход воздуха необходим для процесса горения, если требуется 100 м3 кислорода.
Задача 7 Теоретический расход воздуха для процесса горения равен 2000 м3 .
Определить практический расход, если
= 1,5.
Задача 8 Определить коэффициент теплопередачи, если
ά1 = 2320 Вт/м2К
ά2 = 4190 Вт/м2К
= 46,5 Вт/мК
= 50 мм
Задача 9 Определить среднюю разность температур в т/о, если первый теплоноситель нагревается от 20°с до 40°с, а второй охлаждается от 100°с до 56°с. Прямоток и противоток.
Задача 10 Определить тепловую нагрузку, если вода охлаждается от 35°с до 25°с.
Расход воды 22 кг/с. Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/кгК.
Задача 11 Определить температуру стенки поверхностью 20 м2, обогреваемую газом с t = 100°с, если ά газа = 232 Вт/м2К. Тепловая нагрузка 92800 Вт.
Задача 12 Две поверхности т/о имеют температуры 50°с и 80°с. Определить градиент температуры, если расстояние между поверхностями 50см.
Задача 13 Через поверхность т/о проходит 4200 Дж/с тепловой энергии. Определить удельный тепловой поток, если площадь т/о 21 м2.
При оценке работы учитывается:
- правильность решения;
- точность вычисления;
- аккуратность;
- количество решенных задач:
13 задач – оценка «5»
11 задач – оценка «4»
8 задач – оценка «3»
Практическая работа 3-5
Тема: Основные законы тепловых процессов
Цель: Определение потерь тепла при теплопередаче
Задача 1 Стенка печи состоит из двух слоёв: огнеупорного кирпича толщиной 500 мм и строительного кирпича толщиной 250 мм. Температура внутри печи 1300
, температура наружного воздуха 25
. Определить потери тепла с 1 м
поверхности и температуры всех стенок.
Коэффициенты теплоотдачи:
от печных газов к стенке 34,8 Вт/м![]()
,
от стенки к воздуху 16,2 Вт/м![]()
.
Коэффициенты теплопроводности:
огнеупорного кирпича 1,16 Вт/м
,
строительного кирпича 0,58 Вт/м
.
Задача 2 Паропровод длиной 40 м и диаметром 51 мм покрыт слоем изоляции толщиной 30 мм. Температура наружной поверхности изоляции 45
, внутренней 175
. Определить потери тепла через боковую поверхность паропровода. Коэффициент теплопроводности изоляции 0,116 Вт/м
.
Задача 3 Во сколько раз увеличится термическое сопротивление стенки стального змеевика, свёрнутого из трубы диаметром 38
2,5 мм, если покрыть её слоем эмали толщиной 0,5 мм? Считать стенку плоской. Коэффициент теплопроводности эмали 1,05 Вт/м
.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


