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.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | задача |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.11.2014 |
Размер файла | 75,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Задача № 1
Коксовый генераторный газ имеет заданный объемный состав.
Дано:
; .
Найдите массовый состав, газовую постоянную, удельный объем, плотность газа при температуре t°C и абсолютном давлении Р ,ат.
Решение: газовый температура давление пар
1. Находим массовый состав генераторного газа.
Массовая доля i-го газа определяется по формуле:
,
Где - объемная доля компонента,
- молекулярная масса компонента.
Или 0,7536%
или 34,954%
или 21,353%
или 28,62%
или 14,319%
Проверка правильности определения массовых долей:
2. Определим газовую постоянную смеси:
=
3. Удельный объем смеси находим из уравнения газового состояния:
где - давление смеси, Па =0,99ат. 1ат =1,013105 Па
;
4. Находим плотность газа:
.
Ответ: массовый состав: ; газовая постоянная 372,97 Дж/ кг.К ; удельный объем: 1,0636 м3/кг; плотность газа: 0,9402 кг/м3
Задача № 2
Для осуществления изотермического сжатия m кг воздуха при давлении P1 и t затрачена работа L кДж.
Дано: Р1 =0,65МПа; m = 2кг; t = 40°С (const); L =225 кДж.
Найдите давление Р2 сжатого воздуха и количество теплоты Q, которое необходимо при этом отвести от газа.
Решение:
Для изотермического процесса справедлива формула:
Для определения давления используем формулу:
где R - газовая постоянная воздуха 287 Дж/кг.К,
Т - температура в Кельвинах 237°+t°=273°+40°=313°
? ?
1. Количество тепла Q, которое при этом необходимо отвести от газа в изотермическом процессе равно работе L, затраченной на осуществление сжатия: Q = - L = 225 кДж. 1кДж = 0,239 ккал, тогда Q=225 0,239 =53,775 ккал.
2. Определим работу L, которая затрачивается для сжатия 1кг воздуха:
;
3. Находим давление Р2 воздуха в конце изотермического сжатия:
;
;
Переходим от натурального логарифма к десятичному
;
;
.
Количество тепла отведенного от 1 кг газа:
.
Ответ: давление Р2 сжатого воздуха равняется 2,5 МПа , количество теплоты Q равняется 225 кДж.
Задача № 3
Начальное состояние пара характеризуется параметрами P1 и х. Какое количество тепла необходимо подвести к пару при постоянном объеме, чтобы температура пара возросла до t2 (Приложение А).
Дано: Р1 = 1,7 МПа; Х = 0,8; t2 = 450°С
Решение:
По заданным параметрам находим т. «1» на пересечении изобары Р1 = 1,7 МПа и степени сухости Х = 0,8. Проецируя ее на ось ординат, находим энтальпию h1 = 2415кДж/кг. По изохоре проходящей через т. «1» находим
1=0,10м3/кг. Конечную т. «2» получаем на пересечении изохоры 1=0,10м3/кг и изотермы t2 = 450°С. Проецируя полученную т. «2» на ось ординат, находим конечную энтальпию h2 = 3352 кДж/кг.
Значение Р2 = 3,2МПа находим на пересекающей т. «2» изобаре.
Находим количество тепла, подведенного для изохорного процесса для 1 кг пара:
.
Ответ: количество тепла необходимого подвести к пару при постоянном объеме равняется 787 кДж/кг.
Задача №4
Необходимо найти давление и объем в характерных точках цикла двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при Р - const, а также его термический КПД з1 и полезную работу (кДж). Построить цикл в координатах Р -- х.
Дано: Р1 = 0,2 МПа; = 22; = 1,8; d = 0,18м; S = 0,2;
Дополнительно принимаем t1 = 70°C т.к. не хватает данных для определения параметров цикла в т.№1.
Теплоемкость считать постоянной.
Решение:
1. В задаче рассчитывается цикл с подводом теплоты при постоянном давлении - цикл Дизеля. Он состоит из 2-х адиабат ( 1-2) и (3-4), одной изобары (2-3) и одной изохоры (4-1).
2. Исходя из диаметра цилиндра и хода поршня имеем:
;
отсюда ; ;
; ;
3. Находим параметры в т. №1:
Р1 = 0,2 МПа = 200000 Па = 200000 Н/м2;
t1 = 70°C; Т1 = 343° К
Из уравнения состояния находим удельный объем в точке №1:
;
Находим массу воздуха: .
4. Находим параметры в т. №2:
Т.к. степень сжатия в адиабатном процессе то
.
Температура в конце адиабатного сжатия определяется из соотношения: К.
t2 =T2 - 273°=1180,9° - 273° = 907,9°C
Из уравнения состояния находим давление Р2 в конце адиабатного сжатия:
;
0,00024м3.
5. Находим параметры в т. №3:
Поскольку 2-3 изобарный процесс, то Р3 = Р4 = 15,151МПа;
Из соотношения параметров в изобарном процессе получаем:
Отсюда
0,00024м3
6. Находим параметры в т. №4:
Находим температуру Т4 в конце адиабатного расширения 3-4
Давление в конце адиабатного расширения определяется из соотношения параметров в изохорном процессе 4-1.
;
0,005315м3
Находим количество тепла, подводимого в цикле на 1 кг воздуха:
где - теплоемкость воздуха при постоянном давлении.
.
Находим количество тепла, отведенного в цикле, приходящееся на 1 кг воздуха: где - теплоемкость воздуха при постоянном объеме. , считается для воздуха величиной постоянной.
=20,93 кДж/кмоль К. =28,96кг/кмоль- молекулярная масса воздуха.
Находим работу цикла, приходящуюся на 1 кг воздуха:
.
Определяем термический КПД цикла:
Ответ:
давление и объем в характерных точках цикла:
т.№1 Р = 0,2 МПа; V= 0,005324м3.
т.№2 Р = 15,151 МПа; V= 0,00024м3.
т.№3 Р = 15,151 МПа; V = 0,00024м3.
т.№4 Р = 0,4 МПа; V= 0,005315м3
работа цикла равна 639,53 кДж/кг
КПД равен 0,669.
Задача №5
Изолированная теплофикационная труба длиной L с наружным диаметром изоляции d проложена внутри прямоугольного бетонного канала, размером (а х b). Температуры, поверхностей изоляции трубы и стенок канала соответственно t1 и t2 а степени черноты соответственно равны е1=0.9. е2=0,7
Дано: L = 8м; d =150мм; а = 220мм; в = 700мм; t1=95C; t2=20C
Определите для трубы потерю теплового потока.
Решение:
Потерю теплового потока для трубы можно определить по формуле:
Где Спр - приведенный коэффициент лучеиспускания, который определяется по формуле:
где - коэффициент поверхности изоляции трубы.
- постоянная излучения абсолютно черного тела,
- степень черноты изоляции трубы.
; - степень черноты прямоугольного бетонного канала.
- площадь внешней поверхности изолированной трубы.
- площадь внутренней поверхности бетонного канала.
;
Находим приведенный коэффициент лучеиспускания:
=
==
=.
Определяем потерю теплового потока для трубы:
Ответ: потеря теплового потока равна 1919,64 Вт.
Задача №6
Определите низшую теплоту сгорания и объем воздуха, поступающего в топку для сжигания угля данного состава по рабочей массе:
Дано: Коэффициент избытка воздуха б = 1,2, температура воздуха
t = 20 oС, часовой расход воздуха В = 380. кг/ч.
1. Для определения низшей теплоты сгорания топлива необходимо воспользоваться формулой Д.И. Менделеева.
, где - составляющие рабочей массы топлива в %, тогда:
2. Находим теоретическое количество воздуха, необходимое для сжигания угля:
где
;
3. Находим действительное количество воздуха:
,
где = 1,2- коэффициент избытка воздуха.
4. Находим часовой расход воздуха:
5. Определяем часовой расход воздуха с учетом температуры воздуха:
Ответ: низшая теплота сгорания составляет 15694,1 кДж/кг ,
Действительное количества воздуха составляет 4,31172 м3кг,
Часовой расход воздуха составляет 1638,4536 м3кг,
Часовой расход воздуха с учетом температуры воздуха 1758,48 м3кг.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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.
контрольная работа [404,8 K], добавлен 05.03.2015Определение 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.
контрольная работа [747,5 K], добавлен 04.03.2013Расчёт состояния и параметров пара в начале и конце процесса, коэффициента теплоотдачи у поверхности панели. Расчёт газовой постоянной воздуха, молекулярной массы и количества теплоты. H-d-диаграмма влажного воздуха. Понятие конвективного теплообмена.
контрольная работа [336,5 K], добавлен 02.03.2014Взаимоотношение 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.
контрольная работа [544,5 K], добавлен 04.04.2014Определение 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.
контрольная работа [38,9 K], добавлен 14.01.2014Уравнение 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.
презентация [227,0 K], добавлен 18.05.2011Сравнительная характеристика централизированной и децентрализированной систем воздухоснабжения. Управление системой сжатого воздуха и политика повышения эффективности её использования. Неправильное использование и основные случаи потерь сжатого воздуха.
реферат [528,8 K], добавлен 12.03.2016Определение 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.
контрольная работа [164,7 K], добавлен 04.03.2012Определение 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.
курсовая работа [184,6 K], добавлен 21.12.2013Гидростатическое давление в сосуде. Определение траектории движения тела и направления ускорения. Зависимость давления идеального газа от температуры. Зависимость проекции скорости материальной точки от времени. Изобарное охлаждение постоянной массы газа.
задача [250,4 K], добавлен 04.10.2011Изменение внутренней энергии тела при переходе из одного состояния в другое. Энтальпия перегретого пара. Расчет средней молекулярной массы, плотности, удельного объема и изобарной удельной массовой теплоемкости смеси. Выражение закона действующих масс.
контрольная работа [1,9 M], добавлен 23.09.2011Особенности и алгоритм определения теплоемкости газовой смеси (воздуха) методом калориметра при постоянном давлении. Процесс определения показателя адиабаты газовой смеси. Основные этапы проведения работы, оборудование и основные расчетные формулы.
лабораторная работа [315,4 K], добавлен 24.12.2012Рост потребления газа в городах. Определение низшей теплоты сгорания и плотности газа, численности населения. Расчет годового потребления газа. Потребление газа коммунальными и общественными предприятиями. Размещение газорегуляторных пунктов и установок.
курсовая работа [878,9 K], добавлен 28.12.2011Газовый цикл и его четыре процесса, определяемые по показателю политропы. Параметры для основных точек цикла, расчет промежуточных точек. Расчет постоянной теплоемкости газа. Процесс политропный, изохорный, адиабатный, изохорный. Молярная масса газа.
контрольная работа [170,3 K], добавлен 13.09.2010Схема опытной установки и описание принципа её действия. Порядок выполнения опыта и составление диаграммы влажного воздуха. Расчёт плотности воздуха на выходе из калорифера, массового расхода воздуха, проходящего через установку, расхода сухого воздуха.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 23.01.2014Исследование основных величин, определяющих процесс кипения: температуры и давления насыщения, удельной теплоты парообразования, степени сухости влажного пара. Определение массового расхода воздуха при адиабатном истечении через суживающееся сопло.
лабораторная работа [5,4 M], добавлен 04.10.2013Определение конечного давления и объема смеси, величины работы и теплоты, участвующих в процессах термодинамики. Анализ КПД цикла Карно. Схема паросиловой установки, описание ее работы. Расчет массового расхода аммиака и мощности привода компрессора.
контрольная работа [198,2 K], добавлен 16.11.2010Определение теплоты сгорания для газообразного топлива как суммы произведений тепловых эффектов составляющих горючих газов на их количество. Теоретически необходимый расход воздуха для горения природного газа. Определение объёма продуктов горения.
контрольная работа [217,6 K], добавлен 17.11.2010Определение плотности и теплоты сгорания природного газа. Анализ основных параметров системы газоснабжения. Расчёт расхода теплоты на горячее водоснабжение. Локальный сметный расчет на внутренний и наружный газопровод. Оптимизация процессов горения.
дипломная работа [370,5 K], добавлен 20.03.2017Исследование процесса, происходящего в термодинамической системе при отсутствии теплообмена с окружающей средой. Определение теплоёмкости тела при постоянном давлении и при постоянном объёме. Расчет разности между соседними отсчётами; показатель адиабаты.
лабораторная работа [58,2 K], добавлен 05.05.2015