Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Домашнее задание №6 Паросиловая установка работает по циклу Ренкина Выполнить расчет термодинамического цикла паросиловой установки с помощью таблиц термодинамических свойств воды и пара и диаграммы h-s для водяного пара
Создан заказ №2909769
24 апреля 2018

Домашнее задание №6 Паросиловая установка работает по циклу Ренкина Выполнить расчет термодинамического цикла паросиловой установки с помощью таблиц термодинамических свойств воды и пара и диаграммы h-s для водяного пара

Как заказчик описал требования к работе:
Задание: сделать решение задач по теплоэнергетике и теплотехнике за 2 дня, красиво оформить. Сколько стоит решение задач пишите точно.
Фрагмент выполненной работы:
Домашнее задание №6. Паросиловая установка работает по циклу Ренкина. Выполнить расчет термодинамического цикла паросиловой установки с помощью таблиц термодинамических свойств воды и пара и диаграммы h-s для водяного пара. Определить: 1. Параметры и функции состояния в характерных точках цикла: р, υ, Т, t, x, h, u, s. 2. Удельную работу цикла l, термический коэффициент полезного действия ηt. 3. Удельные расходы пара d и теплоты q. 4. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Расходы пара D и теплоты Q. Результаты расчета занести в Таблицы. Изобразить цикл в координатах p-v, T-s, h-s. Начертить схему установки. Как изменится термический коэффициент полезного действия ηt, если ввести промежуточное адиабатное расширение до давления р’, а затем вторичный перегрев при постоянном давлении до температуры t’? Рис. 1. Диаграммы цикла Ренкина. Исходные данные: Вариант р1, МПа t1, ℃ р2, кПа N, МВт р’1, МПа t’1, ℃ 15 8 400 100 10 2,2 380 Решение: 1. Определим параметры и функции состояния в характерных точках цикла. 1.1. Параметры начального состояния находим на пересечении изобары р1 и температуры t1. p1=8 МПа; t1=400 ℃ Энтальпия: h1=3140 кДж/кг Энтропия: s1=6,367 кДж/(кг∙K) Удельный объем: v1=0,03431 м3/кг Состояние − перегретый пар, x = 1 Абсолютная температура: Т1=400+273=673 К Внутреннюю энергию находим по формуле: u=h-pv (1) u1=3140-8∙103∙0,03431=2866 кДж/кг 1.2. Параметры состояния в точке 2 находим на пересечении изобары р2 и энтропии s2 = s1. Точка 2 находится в области влажного пара. p2=100 кПа; s2=s1=6,367 кДж/(кг∙K) Выписываем параметры насыщения при давлении р2. Температура насыщения: t2=tн(p2)=99,6 ℃ Энтальпии воды и пара в состоянии насыщения: h2'=417,5 кДж/кг; h2"=2676 кДж/кг; Энтропии воды и пара в состоянии насыщения: s2'=1,3027 кДж/(кг∙K); s2''=7,3608 кДж/(кг∙K) Удельный объем воды и пара в состоянии насыщения: v2'=0,0010434 м3/кг; v2"=1,6946 м3/кг; Определим степень сухости пара по формуле: x=s2-s2's''2-s2' x=6,367-1,30277,3608-1,3027=0,836 Значение параметров, соответствующих состоянию в точке (2) вычисляем по формуле: Y=Y'1-x+Y"x (2) где Y – параметр состояния (h, s, υ); x – степень сухости пара. Подставляем значения в (2): Энтальпия пара: h2=1-0,836∙417,5+0,836∙2676=2306 кДж/кг Удельный объем пара: v2=1-0,836∙0,0010434+0,836∙1,6946=1,417 кДж/кг Абсолютная температура: Т2=99,6+273=373 К Внутренняя энергия по (1): u2=2306-100∙1,417=2164 кДж/кг 1.3. Параметры состояния в точке 3 находим из условия, что точка находится в состоянии насыщения при х = 0 и давлении р2. p3=p2=100 кПа; t3=t2=99,6 ℃ Энтальпия: h3=h2'=417,5 кДж/кг Энтропия: s3=s2'=1,3027 кДж/(кг∙K) Удельный объем: v3=v2'=0,0010434 м3/кг Состояние – вода в состоянии насыщения, x = 0 Абсолютная температура: Т3=Т2=373 К Внутренняя энергия по (1): u3=417,5-100∙0,0010434=417,4 кДж/кг 1.4. Точке 4 соответствует состояние жидкости при давлении р1. p4=p1=8 МПа; s4=s3=1,3027 кДж/(кг∙K) Состояние − вода Процесс 3-4 считаем изохорным. v4=v3=0,0010434 м3/кг Изменение энтальпии в процессе: ∆h34=v4p4-p3 ∆h34=0,0010434 8-0,1∙103=8,2 кДж/кг Энтальпия в точке: h4=h3+∆h34 h4=417,5+8,2=425,7 кДж/кг Температура: t4=h4Ср где Ср = 4,19 кДж/кг – теплоемкость воды. t4=425,74,19=101,6 ℃ Абсолютная температура: Т4=101,6+273=375 К Внутренняя энергия по (1): u4=425,7-8∙103∙0,0010434=417,3 кДж/кг 1.5. Параметры состояния в точке 5 находим из условия, что точка находится в состоянии насыщения при х = 0 и давлении р1. Выписываем параметры насыщения при давлении р1. Температура насыщения: tн(p1)=295 ℃ Энтальпии воды и пара в состоянии насыщения: h1'=1318 кДж/кг; h1"=2758 кДж/кг; Энтропии воды и пара в состоянии насыщения: s1'=3,2083 кДж/(кг∙K); s1''=5,743 кДж/(кг∙K) Удельный объем воды и пара в состоянии насыщения: v1'=0,001384 м3/кг; v1"=0,02349 м3/кг; Давление и температура: p5=p1=8 МПа; t5=tн(p1)=295 ℃ Энтальпия: h5=h1'=1318 кДж/кг Энтропия: s5=s1'=3,2083 кДж/(кг∙K) Удельный объем: v5=v1'=0,001384 м3/кг Состояние – вода в состоянии насыщения, x = 0 Абсолютная температура: Т5=295+273=568 К Внутренняя энергия по (1): u5=1318-8∙103∙0,001384=1307 кДж/кг 1.6. Параметры состояния в точке 6 находим из условия, что точка находится в состоянии насыщения при х = 1 и давлении р1. Давление и температура: p6=p1=8 МПа; t6=tн(p1)=295 ℃ Энтальпия: h6=h1''=2758 кДж/кг Энтропия: s6=s1''=5,743 кДж/(кг∙K) Удельный объем: v6=v1''=0,02349 м3/кг Состояние – пар в состоянии насыщения, x = 1 Абсолютная температура: Т6=295+273=568 К Внутренняя энергия по (1): u6=2758-8∙103∙0,02349=2570 кДж/кг Составим сводную таблицу рассчитанных параметров: Таблица 1. Параметры воды и водяного пара в характерных точках цикла Ренкина. Точ-ка р, МПа υ, м3/кг t,°C х h, кДж/кг u, кДж/кг s, кДж/(кг·К) Состояние 1 8 0,03431 400 − 3140 28,66 6,37 перегретый пар 2 0,1 1,417 99,6 0,836 2306 2164 6,37 влажный пар 3 0,1 0,001043 99,6 0 417,5 417,4 1,303 насыщенная жидкость 4 8 0,001043 101,6 − 425,7 417,3 1,303 обычная жидкость 5 8 0,001384 295 0 1318 1307 3,21 насыщенная жидкость 6 8 0,02349 295 1 2758 2570 5,74 насыщенный пар 2. Определим удельную работу цикла l, термический коэффициент полезного действия ηt. Удельная работа цикла l=h1-h2 l=3140-2306=834 кДж/кг Термический коэффициент полезного действия без учёта работы насоса: ηt1=lh1-h3 (3) ηt1=8343140-417,5=0,306 Термический коэффициент полезного действия c учётом работы насоса: ηt2=lh1-h4 ηt2=8343140-425,7=0,307 3...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 апреля 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
elektro45
5
скачать
Домашнее задание №6 Паросиловая установка работает по циклу Ренкина Выполнить расчет термодинамического цикла паросиловой установки с помощью таблиц термодинамических свойств воды и пара и диаграммы h-s для водяного пара.jpg
2018-07-02 05:29
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Всё выполнено очень качественно, всё расписано. Автору огромное спасибо! Работа сделана в срок. А это очень важно!

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Моделирование процессов сжигания производственных выбросов в топке котла.
Выпускная квалификационная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Реферат
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
"Электрофизичекие насосы на базе магниторазрядных"
Другое
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
реферат по теплотехнике
Реферат
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Термодинамика-вариант 29
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЦИКЛА ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С ОТБОРОМ ПАРА НА ТЕПЛОФИКАЦИЮ.
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Сравнительная оценка потенциалов возобновляемых и невозобновляемых источников энергии.
Дипломная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
4000 ₽
РАСЧЕТ УТИЛИЗАЦИОННОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Механизмы передачи теплоты, теплопроводность.
Реферат
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике
Отчёт по практике
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Источники и системы теплоснабжения предприятий
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Расчет термодинамических циклов
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
ДЗ по Теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
ТЕПЛОТЕХНИКА
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Расчет основных характеристик дроссельных циклов. Рассчитайте циклы.
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
теплотехника
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Посчитать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от тепловых электростанций
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Задание 5 Гидравлический расчет кольцевых сетей высокого и среднего давления
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
рассчитать конденсатор типа "труба в трубе".
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Общая энергетика
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Цикл представлен графически в координатах PV Рабочее тело – идеальный газ с k = 1,67
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы