Санкт-Петербургский национальный исслед. университет информационных технологий, механики и оптики
Z844(2015)
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
Цветков О.Б. Лаптев Ю.А. Теоретичекие основы
тепло- и хладотехники
Термодинамика
и тепломассоперенос
Санкт-Петербург
2015
Готовы контрольные работы по следующим вариантам:
стр.11_В07
Задача 1
Сухой насыщенный пар хладагента R22 массой M=1 ru при температуре t1 адиабатно сжимается до давления p2. Определить с помощью таблиц и диаграмм параметры начального и конечного состояний R22, а также работу, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии процесса.
Параметры точек процесса свести в таблицу.
Исходные данные по варианту 7:
t = -200C
p2 = 12 бар (1,2 МПа)
Задача 2
Температура влажного воздуха t и относительная влажность φ. Определить его параметры: парциальное давление водяного пара, давление насыщения при заданной температуре, влагосодержание, удельную энтальпию, степень насыщения, точку росы (pп , pн , d , h ,ψ ,tp ) двумя способами: 1) с помощью диаграммы h-d ; 2) расчетом по формулам с использованием таблиц термодинамических свойств водяного пара или насыщенного влажного воздуха. Давление атмосферного воздуха принять равным давлению, для которого построена используемая диаграмма h-d .
Параметры влажного воздуха свести в таблицу.
Исходные данные по варианту 7:
t = 400C
φ = 60 %
Задача 3
Стена камеры холодильника, выполненная из слоя кирпича толщиной δ2 и слоя изоляции толщиной δ3, с двух сторон покрыта слоем штукатурки толщиной δ1 = δ4 = 20 мм.
Температура наружного воздуха tв1, в камере tв2. Коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к поверхности стены α1, от внутренней поверхности стены к воздуху в камере α2.
Определить общее и частные термические сопротивления, коэффициент теплопередачи, плотность теплового потока и количество теплоты, проходящее через стенку высотой 4 м и длиной 8 м в течение суток. Определить также температуру поверхностей всех слоев и построить график распределения температуры по толщине стенки (без масштаба).
Значения коэффициентов теплопроводимости материалов приведены в таблице.
Исходные данные по варианту 7:
Задача 4
Определить температуры в центре и на поверхности пшеничного батона через час после того, как его вынули из печи.
Начальная температура батона tнач, температура воздуха в помещении tв, коэффициент теплоотдачи от поверхности батона к воздуху αв.
Батон условно имеет форму цилиндра диаметром 60 мм , длина которого во много раз больше его диаметра. Теплофизические свойства батона: коэффициент теплопроводности λ=0,224 Вт/(м ·К), коэффициент температуропроводности α=24,3 ·10-8 м2/с.
При решении задачи рекомендуется использовать графики для определения берзразмерных температур [2,4].
Исходные данные по варианту 7:
tнас = 2100C
tв = 260C
α = 14 Вт/(м2·К)
Задача 5
Плоская чугунная батарея водяного отопления высотой h м и длиной l нагревает воздух в помещении.
Определить лучистый, конвективный и общий тепловые потоки от поверхности батареи к воздуху при стационарном режиме, если температура воздуха в помещении tв, температура наружной поверхности батареи tст. Степень черноты чугуна ε=0,8.
Исходные данные по варианту 7:
h= 0,6 м
l = 1,4 м
tст = 620С
tв = 220С