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