поршневых двигателей внутреннего сгорания 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

поршневых двигателей внутреннего сгорания



65. Сравнить изменение термического КПД цикла Отто при переходе от e = 6 к e = 8 и при повышении e от 10 до 12. Принять, что рабочим телом является трехатомный газ. Ответ: 0,048; 0,026.

66. Количество теплоты, подведенной к рабочему телу в цикле Дизеля, равно 1,4 МДж/кг. Известно, что Та = 300 К, ср = 1 кДж/(кг × К), k = 1,4. Какую степень сжатия необходимо иметь в этом цикле для получения термического КПД, равного КПД цикла Отто, осуществленного при e = 10?         Ответ: 17,18.

67. Подсчитать среднее давление и КПД для цикла Отто с расширением по политропе, если известно, что: рабочее тело – воздух, cv = 0,718 кДж/(кг × К), k = 1,4; ра = 0,08 МПа, Та = 300 К, e = 9, l = 4; n = 1,3. Сравнить полученные результаты с показателями цикла Отто с расширением по адиабате, осуществленного с тем же количеством подведенной теплоты. Ответ: 1,0785 МПа; 0,546; 1,15 МПа; 0,585.

68. Для указанной схемы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) рассчитать термодинамические параметры состояния рабочей смеси: объем камеры сгорания в верхней и нижней мертвых точках (ВМТ, НМТ); степень сжатия (ε); давление в точках a, c, z, b; термический КПД; удельную работу цикла. На основе расчетных данных построить pv - диаграмму состояния. На рис. 6 показана схема поршневого ДВС с необходимыми для расчета геометрическими размерами, величины которых берутся из табл. 1.

Таблица 1

Исходные данные к задаче №68

Вид цикла

Отто

Дизеля

Сабатэ-Тринклера

Параметры цилиндра

а, мм 5 4 4 8 7 6
b, мм 4 5 4 7 8 3
S, мм 70 95 85 65 100 70
D, мм 100 60 55 72 100 60
k 1,3 1,4 1,4 1,35 1,35 1,4
λ 2 3 - - 2 2,5
ρ - - 2 3 3 2

Основы теплоснабжения

69. Определить расчетный расход тепла на отопление зданий, если объем отапливаемых зданий по наружному обмеру V п =15·103 м3, удельная отопительная характеристика здания q 0 =0,35 Вт/(м3·К), температура воздуха внутри помещения t вн =20°С и расчетная наружная температура воздуха t нар = - 24°С, температура горячей t гв = 60°С и температура холодной воды t хв = 5°С. Ответ: =241,5·103 Вт.

70. Определить расчетный расход тепла на вентиляцию цехов с объемом V п= 20·103 м3, удельная вентиляционная характеристика q в= 1,2 Вт/(м3·К), температура воздуха внутри помещения t вн= 18°С и расчетная температура воздуха для вентиляции t нар = - 15°С. Ответ: = 792·103 Вт.

71. Определить расчетный расход тепла на горячее водоснабжение предприятия с контингентом Ж=2·103 человек, если расход горячей воды одним сотрудником G в =0,001 кг/с, температура горячей t гв = 65°С и температура холодной воды t хв = 5°С. Ответ: = 1004,5 Вт.

 

Приложение

Таблица 1

Вещество Хим. формула Относительная молекулярная масса, Мr
Азот N2 28,016
Аммиак NH3 17,031
Вода H2O 18,016
Водород H2 2,016
Воздух (сухой) - 28,960
Углекислый газ CO2 44,010
Кислород O2 32,000
Метан CH4 16,040
Окись углерода CO 28,010
Этилен C2H4 28,050

 

Таблица 2

t, ° С

, кДж/(кг × К)

  O2 N2 CO CO2 H2O Воздух
1 2 3 4 5 6 7
0 0,9140 1,0392 1,0396 0,8106 1,8594 1,0036
100 0,9224 1,0404 1,0417 0,8725 1,8728 1,0061
200 0,9353 1,0434 1,0463 0,9148 1,8937 1,0115
300 0,9500 1,0488 1,0538 0,9529 1,9611 1,0191
400 0,9651 1,0567 1,0634 0,9868 1,9477 1,0283
500 0,9789 1,0660 1,0748 1,0170 1,9778 1,0387
1 2 3 4 5 6 7
600 0,9927 1,0764 1,0865 1,0856 2,0088 1,0496
700 1,0048 1,0869 1,0982 1,0681 2,0419 1,0605
800 1,0161 1,0978 1,1087 1,0894 2,0754 1,0714
900 1,0262 1,1082 1,1191 1,1095 2,1093 1,0815
1000 1,0354 1,1179 1,1292 1,1275 2,1436 1,0911
1200 1,0513 1,1367 1,1484 1,1585 2,2102 1,1087
1400 1,0651 1,1535 1,1660 1,1840 2,2743 1,1250
1600 1,0773 1,1681 1,1803 1,2058 2,3346 1,1388
1800 1,0886 1,1811 1,1928 1,2251 2,3902 1,1510
2000 1,0990 1,1920 1,2037 1,2410 2,4417 1,1618

Таблица 3

t, ° С

, кДж/(кг × К)

  O2 N2 CO CO2 H2O Воздух
0 0,6540 0,7427 0,7427 0,6217 1,3976 0,7164
100 0,6628 0,7436 0,7448 0,6837 1,4110 0,7193
200 0,6757 0,7469 0,7494 0,7222 1,4323 0,7247
300 0,6900 0,7519 0,7570 0,7733 1,4574 0,7323
400 0,7042 0,7599 0,7666 0,7980 1,4859 0,7415
500 0,7193 0,7691 0,7779 0,8277 1,5160 0,7519
600 0,7331 0,7796 0,7896 0,8549 1,5474 0,7628
700 0,7453 0,7905 0,8014 0,8788 1,5805 0,7737
800 0,7561 0,8009 0,8118 0,9006 1,6140 0,7842
900 0,7662 0,8114 0,8223 0,9203 1,6483 0,7942
1000 0,7754 0,8210 0,8323 0,9383 1,6823 0,8039
1200 0,7917 0,8395 0,8516 0,9692 1,7492 0,8219
1400 0,8051 0,8566 0,8692 0,9952 1,8129 0,8378
1600 0,8177 0,8713 0,8838 1,0170 1,8728 0,8516
1800 0,8290 0,8843 0,8960 1,0358 1,9289 0,8637
2000 0,8390 0,8951 0,9073 1,0521 1,9808 0,8746

Литература:

1. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи.- М.: Высшая школа, 1983. – 335 с.

2. Теплотехника. Под ред. В.П. Луканина, М.:Наука, 2001 - 350 с.

3. Панкратов Г.П. Сборник задач по общей теплотехнике.- М.:Высшая школа, 1977 - 239 с.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.43.216 (0.008 с.)