Файл: Курсовая работа Исследование термодинамических процессов и расчет углеводородной смеси.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 119

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Мольные теплоемкости неуглеводородных газов

,

,

,

Мольная теплоемкость углекислого газа

,

,

Мольная теплоемкость азота

 28,5372 0,0053905 ,

28,5372 0,0053905 ,

Мольная теплоемкость воды

 32,8367  0,0116611 ,

32,8367  0,0116611 ,





=





1.8.5 СРЕДНЯЯ МАССОВАЯ ИЗОБАРНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

,



1.8.6 СРЕДНЯЯ МАССОВАЯ ИЗОХОРНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ ГАЗОВОЙ СМЕСИ


,



1.8.7 ПОКАЗАТЕЛЬ АДИАБАТЫ





1.8.8 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРОЦЕССА

,



1.8.9 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПРОЦЕССА

,



1.8.10 ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ

,



1.8.11 ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТАЛЬПИИ





1.8.12 ПОЛИТРОПНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ

,

,

1.8.13 ТЕПЛОТА ПРОЦЕССА

,

,

1.8.14 ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ

,

,

1.8.15 КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ




1.8.16 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РАСЧЕТОВ

,







Решение правильное

Таблица результатов термодинамического расчета

Показатель политропы

P1

P2

V1

V2

T1

T2

ΔU

Δi

ΔS

Δq

α




·105Па

м3

K

кДж/кг

кДж/кг

кДж/кг·К

кДж/кг




0

1,2

1,2

0,605

0,424

320

224,26

-93,63

-120,15

-0,446

-120,15

0,8

0,6

1,2

1,48

0,605

0,424

320

277,53

-45,74

-55,38

-0,233

-69,75

0,655

1

1,2

1,71

0,605

0,424

320

320

0

0

-0,098

-31,61

0

1,25

1,2

1,875

0,605

0,424

320

350

34,53

41,34

0,0247

8,28

4,17

k=1,29

1,2

1,9

0,605

0,424

320

354,8

40,19

48,1

0

0

-

1,9

1,2

2,36

0,605

0,424

320

441,8

147,35

175

0,312

117,88

1,25




Выводы

Проведенное исследование позволяет разбить все политропные процессы с n от до при сжатии газа на две группы:

I группа: . В этой группе , а следовательно,

и ; здесь , а следовательно,

II группа: . Здесь при сжатии газа все параметры состояния уменьшаются ( ), но теплоемкость
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВТОРОГО РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2. Расчет теплообменного аппарата

2.1 Исходные данные

В одноходовом кожухотрубном теплообменном аппарате горячий теплоноситель движется в межтрубном пространстве и охлаждается от температуры ˚С до ˚С.

Внутренний диаметр кожуха аппарата D = 280 м. Холодный теплоноситель движется внутри металлических трубок. Холодный теплоноситель нагревается от ˚С до ˚С.

Число трубок в теплообменнике n = 80 шт. Трубки теплообменника наружным диаметром dн =16∙10-3 м и внутренним диаметром dв= 13∙103 м с внутренней стороны покрыты отложениями (накипью) толщиной

δнак = 0,4∙10-3 м. Тепловая мощность, вносимая в ТОА, Qвн = 600 кВт. Потери теплоты в окружающую среду составляют (1 – 0,97)·100, %.

Определить поверхность нагрева F и число секций N теплообменника. Длина секции lc = 5 м.

Расчет провести для прямоточного и противоточного направлений движения теплоносителей, а также при наличии накипи на трубах и при её отсутствии.

Известно также: