Готовые работы → Теплотехника
контрольная работа Вычислить вязкость оксида углерода СО при температурах 200, 300, 400 и 500 К и давлении 1 атм. Оценить максимальный диаметр микросферических частиц золы уноса, которые могут уноситься с топочным газом котельной установки при следующих условиях:
2017
Важно! При покупке готовой работы
342-04-17
сообщайте Администратору код работы:
Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)
Содержание
ТЕМА 1. РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ РАЗРЕЖЕННЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
Задача 1.2. Вычислить вязкость оксида углерода СО при температурах 200, 300, 400 и 500 К и давлении 1 атм.
ТЕМА 2. УНОС ЧАСТИЦ ЗОЛЫ УНОСА С ТОПОЧНЫМ ГАЗОМ
Задача 2.1. Оценить максимальный диаметр микросферических частиц золы уноса, которые могут уноситься с топочным газом котельной установки при следующих условиях:
скорость газа на оси дымовой трубы равна 0,305 м/с (вертикально вверх);
динамическая вязкость газа μ = 26 ·10–6 Па ·с;
плотность газа ρг = 0,72 кг/м3 ;
плотность отдельной частицы золы уноса ρч = 1200 кг/м3 .
Ответ записать в микронах (1 мкм = 10–6 м).
Допустимо ли использовать закон Стокса в условиях предыдущего
расчета?
ТЕМА 3. ЗАВИСИМОСТЬ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
Задача 3.1. В устье реки Баргузин на восточном берегу озера Байкал
(183,6 м над уровнем моря) переносной барометр показывает давление 750
мм рт. ст. Использовать уравнение движения, чтобы оценить барометриче-
ское давление у истока реки (616,6 м над уровнем моря). Принять, что тем-
пература воздуха на уровне озера равна 21,10 С и что она снижается при увеличении высоты с постоянной скоростью 0,550С/100 м. Ускорение сво- бодного падения в восточной части озера Байкал составляет примерно 9,81
м/с 2 . При расчете изменения этой величины с высотой можно пренебречь.
Для удобства вычислений можно использовать упрощенное уравнение движения:
![]()
Это известное уравнение Эйлера. Оно широко применяется для описания движений, при которых влиянием вязкости по сравнению с другими эффектами несущественно
ТЕМА 4. ЛОКАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ
ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В ТРУБЕ
Задача 4.1. По трубе, внутренний диаметр которой равен 5,1 см, движется поток воды с массовой скоростью Gω = 6804 кг/ч. В некотором фиксированном поперечном сечении трубы температура внутренней по- верхности стенки составляет 71,10 С, а объемная температура жидкости в этом сечении равна 15,560С. Предполагая, что в данном сечении локальный коэффициент теплоотдачи уже достиг постоянного асимптотического значения, определить локальный тепловой поток q на стенке
ТЕМА 5. РАСЧЕТ МАССОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ДЛЯ ПЛОТНОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ
Задача 5.2. Найти D для эквимолекулярной смеси СО2 и N2 при температуре 388,2 К и давлении 3,5 МПа. Известно, что D0 = 0,158 ·10 –4 м2 /с при нормальных условиях.
ТЕМА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕПЛОВОГО ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ
Задача 6.2 Найдите толщины динамического и теплового пограничных слоев в точке x = 1 м при обтекании пластины водой с температурой t∞ = 300 C и скоростью ω∞ = 0,1 м/с. Температура пластины tс = 100 C. Определите коэффициент теплоотдачи α в данной точке, а также средний коэффициент теплоотдачи
для участка пластины 0 ≤ x ≤ 1 м.
ТЕМА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДЧИ
Задача 7.1. Из теории ламинарного пограничного слоя следует, что толщина динамического пограничного слоя δ зависит от продольной координаты x, скорости потока ω∞ и вязкости ν:

Т.е.
Как зависит коэффициент теплоотдачи α для изотермической пластины (t = const) от продольной координаты, т.е. α = f(x)?
ТЕМА 8. ГОРЕНИЕ УГЛЕРОДА
Задача 8.2. Определить поток массы углерода m, г/(см2 ·с), выгорающего с поверхности кусков кокса при температуре Tg 12000С, если парциальное давление кислорода в дутье p10 = 0,21 бар, а температура поверхностей кусков и газов одинаковы, т.е. Tg = Tc . Парциальное давление кислорода, равновесное с поверхностью кокса ρ0c. Диаметр куска кокса d = 50 мм, а порозность слоя ε = 0,4. Скорость газового потока ωg = 1,5м/с. Теплоемкость сg , теплопроводность λg и кинематическая вязкость ν газа СО2 принимать при температуре 12000С в справочной литературе.
Принимаем при температуре 12000С для газа СО2:
теплоемкость сg = 1,32 кДж/(м3 ·К),
теплопроводность λg = 9,36 ·10-2 Вт/(м ·К),
кинематическая вязкость ν = 221·10-6 м2/с