термодинамический расчет/расчет процессов теплопередачи

10 вариант

задачи

Содержание

Выдержка из текста

ВВЕДЕНИЕДесятилетия неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) создали в России огромныйнеиспользованный потенциал энергосбережения, достигающий 40 -45 % современного энергопотребления (450 — 540 млн. т у.т.).Реализация этого потенциала — высший приоритет энергетическойполитики, поскольку. в России каждый процент экономии ТЭР даетприрост национального дохода на 35 -40%

Основная цель курсовой работы по термодинамике – ознакомиться с методикой расчета параметров состояния рабочего тела в термодинамических процессах идеального цикла газотурбинного двигателя (ГТД), его энергетических характеристик, графического построения цикла.Предполагается, что процессы в цикле обратимы (цикл обратим), гидравлические, тепловые и механические потери отсутствуют, а рабочее тело идеальный газ.

На практике с подобными системами приходится часто иметь дело в промышленных технологических процессах катализа, синтеза, разделения, экстракции веществ. Задачи оптимизации этих процессов, повышения эффективности производства, улучшения качества продуктов, снижения их себестоимости и экологической опасности обусловливают повышенный интерес к исследованию таких систем, моделированию и предсказанию их термодинамических свойств.Целью работы является анализ методов и способов термодинамических расчетов фазовых равновесий.

Расчет теплоснабжения здания

Термодинамический расчет дает возможность установить связь между равновесными концентрациями исходных веществ и продуктов реакции (а следовательно, определить достигаемый в данных условиях максимально возможный выход реакции реакции) помощью вычисления константы равновесия химической реакции. Константы равновесия химических реакций определяются непосредственно по указанным термодинамическим функциям при заданных температурах.

Определяющим размером в критериях Re и Nu является эквивалентный диаметр трубы; определяющая температура, при которой рассчитываются физические свойства среды – средняя температура теплоносителя.

С учетом того, что парциальные давления веществ в момент достижения равновесия становятся равновесными, получим выражение, которое представляет простую связь между изменением стандартной энергии Гиббса реакции и константой равновесия. Это уравнение используют для определения константы равновесия.

В химической промышленности применяются в основном непрерывно действующие выпарные установки. Лишь в производствах малого масштаба, а также при выпаривании растворов до высоких конечных концентраций иногда используют выпарные аппараты периодического действия. Концентрация раствора в таком аппарате приближается к конечной лишь в конечный период процесса. Поэтому средний коэффициент теплопередачи здесь может быть несколько выше, чем в непрерывно действующем аппарате, где концентрация раствора ближе к конечной в течение всего процесса выпаривания.

При этом в соответствии с исходными требованиями решаемой задачи необходимо выбрать подходящий вариант конструкции теплообменника; произвести его конструктивный расчет, определив при этом основные геометрические размеры конструируемого аппарата; произвести поверочный расчет проектируемого аппарата.

По определению политропным процессом называется процесс с постоянной заданной теплоёмкостью cn или, что то же, с постоянным заданным отношением работы процесса к теплоте процесса на любой стадии его протекания, т.1) вывод уравнения политропного процесса в переменных ;5) вычисление изменения термодинамических функций:

Тепло, необходимое для выпаривания раствора, обычно подводится через стенку, отделяющую теплоноситель от раствора. В некоторых про¬изводствах концентрирование растворов осуществляют при непосредст¬венном соприкосновении выпариваемого раствора с топочными газами или другими газообразными теплоносителями.

— список литературы

Похожие записи