Теплопередача

Задача 3.1 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить градиент температуры поперек плоской бетон­ной стенки толщиной 250 мм, если температуры ее внутренней и наружной поверхностей равны 25°С и -20°С. Определить также плотность теплового потока по закону теплопроводности Фурье и по формуле (3.7).

Ответ: dt/dr = -180 К/м, q = 230 Вт/м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.1 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.2 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить плотность теплового потока, температуры поверхностей контакта и градиенты температуры поперек трехслойной стенки, состоящей из слоев эмали, конструкционной стали и асбе­стовой изоляции, толщины которых 0,7; 12 и 25 мм соответствен­но. Температура внутренней поверхности слоя эмали 185°С, а на­ружного слоя асбеста 45°С. Результаты представить графически.

Ответ: q = 842 Вт/м2, t2 = 184,46°C, t1 = 184,46°C, dt/dr = -779; -18,1 и 5570 К/м, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.2 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.3 (задачник Романков, Флисюк) . Определить плотность конвективных тепловых потоков, которые переносятся в направлении движения: а) парами этанола атмосферного давления при скорости движения 0,90 м/с (тепло­емкость паров этанола сэ = 3,22 кДж/(кг·К)); б) жидким этано­лом, скорость движения которого 0,10 м/с. Температуры обоих по­токов одинаковы и равны температуре кипения этанола при атмо­сферном давлении.

Ответ: а) q = 363 кВт/м2, б) q = 21500 кВт/м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.3 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.4 (задачник Романков, Флисюк) Сравнить плотности конвективных тепловых потоков переносимых жидким бутиловым спиртом при его скорости 0,060 м/с и температуре 50°С и его парами при скорости 1,30 м/с, температу­ре 200°С и абсолютном давлении 2 кгс/см2.

Ответ: q = 5270 кВт/м2, q = 7910 кВт/м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.4 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.5 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить плотности лучистых тепловых потоков излучаемых поверхностью кирпичной кладки с поверхностью, покры­той алюминиевым лаком при 87 °С.

Ответ: q = 923 Вт/м2, q = 397 Вт/м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.5 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.6 (задачник Романков, Флисюк) Сравнить тепловые потоки, излучаемые поверхностью 3 м2 окисленного и оцинкованного железа при температурах 40°С и 200°С.

Ответ: q = 1380 Вт и 440 Вт, q = 7200 Вт и 2280 Вт, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.6 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.7 (задачник Романков, Флисюк) . Как увеличится термическое сопротивление стенки сталь­ной трубы диаметром 38x2,5 мм, если покрыть ее слоем эмали толщиной 0,5 мм?

Ответ: термическое сопротивление стенки увеличится в 10 раз, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.7 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.8 (задачник Романков, Флисюк) . Определить тепловой поток, теряемый паропроводом диа­метром 51х2,5 мм и длиной 40 м, покрытым слоем теплоизоляции толщиной 30 мм, имеющей теплопроводность 0,116 Вт/(м·К); тем­пература наружной поверхности изоляции 45°С, внутренней по­верхности трубы 175°С.

Ответ: q = 4,83 кВт, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.8 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.9 (задачник Романков, Флисюк) . Вычислить часовую потерю холода с одного погонного метра стальной трубы диаметром 60х3 мм, изолированной слоями проб­ки толщиной 30 мм и совелита толщиной 40 мм. Температуры внутренней поверхности трубы -110°С и наружной поверхности совелита 10°С.

Ответ: Q = 136 кДж, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.9 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.10 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить теплопроводность: а) жидкого хлороформа при 20°С; б) диоксида серы при 160°С и атмосферном давлении; в) 25 %-го водного раствора хлорида кальция при 30°С.

Ответ: а) 0,151 Вт/м*К, б) 0,0165 Вт/м*К, в) 0,471 Вт/м*К , совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.10 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.11 (задачник Романков, Флисюк)  При атмосферном давлении испаряется 1650 кг/ч толуо­ла, подаваемого в кипятильник при температуре кипения. Опре­делить необходимый расход греющего водяного пара: а) сухого насыщенного при избыточном давлении 0,40 МПа; б) перегретого до 250°С, ризб = 0,40 МПа. Принять удельную теплоемкость пере­гретого водяного пара с = 2,14 кДж/(кг·К). Конденсат греющего пара отводится при температуре конденсации.

Ответ: а) G = 285 кг/ч, б) G = 259 кг/ч, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.11 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.12 (задачник Романков, Флисюк) До какой температуры можно нагреть 2 т раствора, если расход глухого пара давлением ризб = 3 кгс/см2 составил 200 кг за 2,5 ч? Расход теплоты на нагрев массы аппарата и на потери в ок­ружающую среду составил 2,03 кВт. Начальная температура рас­твора 10 °С. Удельная теплоемкость раствора 2,50 кДж/(кг·К).

Ответ: t = 94,6°C, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.12 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.13 (задачник Романков, Флисюк) Определить тепловой поток, передаваемый в конденса­торе, где при атмосферном давлении конденсируется 850 кг/ч па­ра сероуглерода. Пар поступает при 90°С, жидкий сероуглерод выходит переохлажденным на 8 К. Удельная теплоемкость пара 0,67 кДж/(кг·К).

Ответ: Q = 92 кВт, совпадает с задачником, при незначительном округлении.

Скачать решение задачи 3.13 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.14 (задачник Романков, Флисюк) В кожухотрубчатый конденсатор поступает 120 кг/ч сухого насыщенного пара диоксида углерода под давлением рабс = 60 кгс/см2. Жидкий диоксид углерода выходит из конденсатора при температуре конденсации (21 °С). Начальная температура воды 10 °С, конечная температура воды на 5 К ниже температуры кон­денсации. Определить необходимый расход воды.

Ответ: G = 548 кг/ч, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.14 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.15 (задачник Романков, Флисюк) Определить изменение коэффициентов теплопередачи в теплообменном аппарате, изготовленном из стальных труб с тол­щиной стенки 3 мм, если на поверхности труб отложится слой во­дяного камня толщиной 2 мм: а) в водяном холодильнике для га­за, в котором αг = 58 Вт/(м2·К), αв = 580 Вт/(м2·К); б) в выпарном аппарате, в котором αг.п = 11600 Вт/(м2·К), αр = 2780 Вт/(м2·К).

Ответ: а) Коэффициент теплопередачи измениться (уменьшиться) от К1 = 52,55 Вт/(м2·К) до К2 = 50,28 Вт/(м2·К); б) Коэффициент теплопередачи измениться (уменьшиться) от К1 = 1960 Вт/(м2·К) до К2 = 730 Вт/(м2·К), совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.15 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.16 (задачник Романков, Флисюк) Определить плотность теплового потока в атмосферном испарителе толуола, если стальные трубы толщиной 4 мм с обеих сторон покрыты слоями ржавчины толщиной 0,6 мм каждый. Обогрев производится насыщенным водяным паром с избыточным давлением 3 кгс/см2. Термическими сопротивлениями теплоотда­чи со стороны пара и толуола пренебречь. Стенки считать плоскими

Ответ: q = 28,7 кВт/м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.16 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.17 (задачник Романков, Флисюк) Выходящий из выпарного аппарата концентрированный раствор с температурой 106°С используется для подогрева исход­ного раствора, поступающего в одноходовой подогреватель с тем­пературой 15°С и нагревающегося до 50°С. Концентрированный горячий раствор охлаждается до 60°С. Определить средние разности темпера­тур теплоносителей для случаев пря­моточного и противоточного движения.

Ответ: Δtcp = 36,7 и 50,5 К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.17 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.18 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить среднюю разность температур теплоносителей в четырехходовом теплообменнике (рис. 3.30). В межтрубном пространстве, имеющем один ход, охлаждается толуол от 106°С до 30°С; по трубам проходит вода, нагреваясь от 10 до до 34°С

Романков, Флисюк задача 3.18

Рис. 3.30 – Четырехходовой теплообменный аппарат без перегородок в межтрубном пространстве.

Ответ: Δtcp = 38,4 K, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.18 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.19 (задачник Романков, Флисюк) Определить необходимую теплопередающую поверхность противоточного теплообменника, в котором охлаждается 1930 кг/ч бутилового спирта от 90 до 50°С. Охлаждение производится водой, расход которой 4,21 м3/ч и начальная температура 18°С. Коэффици­ент теплопередачи для теплообменника принять К = 230 Вт/(м2·К).

Ответ: F = 6,23 м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.19 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.20 (задачник Романков, Флисюк) Достаточна ли поверхность кожу хот рубчатого теплооб­менника, состоящего из 19 латунных труб диаметром 18х2 мм и длиной 1,2 м, для конденсации 350 кг/ч насыщенного пара этило­вого спирта при коэффициенте теплопередачи К = 700 Вт/(м2·К), начальной и конечной температуре воды 15 и 35 °С? Конденсация происходит при атмосферном давлении, переохлаждение конден­сата отсутствует.

Ответ: Таким образом, площадь теплообменника составит F = 1,145м2, а требуемая площадь Fтр = 2,19м2, следовательно площади теплообменника недостаточна, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.20 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.21 (задачник Романков, Флисюк) В трубное пространство кожухотрубчатого одноходового теплообменника, имеющего поверхность теплопередачи F = 360 м2, поступает 10 т/ч горячего газа с температурой 560 °С удельной теп­лоемкостью 1,05 кДж/(кг·К). В межтрубном пространстве очи­щенный газ колчеданной печи нагревается от 300 до 430°С. Поте­ри теплоты составляют 10% от количества теплоты, получаемой нагревающимся газом. Определить значение коэффициента тепло­передачи.

Ответ: К = 9,38 Вт/(м2*К), совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.21 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.22 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить значение коэффициента теплопередачи в те­плообменнике с поверхностью теплопередачи 48 м2 при подогреве в нем 85,5 т/ч воды от 77 до 95°С насыщенным водяным паром при рабс = 230 кПа.

Ответ: К = 1010 Вт/(м2*К), совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.22 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.23 (задачник Романков, Флисюк) Определить необходимую поверхность противоточного теплообменника и расход воды при охлаждении 0,85 м3/ч сероугле­рода от температуры кипения под атмосферным давлением до 22°С. Охлаждающая вода нагревается от 14 до 25°С. Коэффициенты теплоотдачи от сероуглерода α1=270 Вт/(м2·К) и к воде α2=720Вт/(м2·К). На стальной стенке теплообменника толщиной 3 мм имеются слои накипи и ржавчины, суммарное термическое сопротивление которых r = 0,69·10-32·К)/Вт.

Ответ: F = 3,1 м2, G = 560 кг/ч, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.23 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.24 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить необходимые расходы воды и воздуха и по­верхности теплопередачи при конденсации 2,78 кг/с насыщенно­го пара n-гексана при 70°С без переохлаждения конденсата. От­вод теплоты конденсации производится: а) водой, которая нагре­вается от 16 до 36°С; б) воздухом, который нагревается от 25 до 48 °С. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося сероуг­лерода для обоих случаев α1=1700 Вт/(м2·К), а для воды и воз­духа - принимаются по табл. 3.3: для воды - при турбулентном течении по трубам, для воздуха - при поперечном обтекании труб. Удельная теплота конденсации гексана 333 кДж/кг.

Ответ: а) V = 39,8 м3/ч, F = 18 м2, б) V = 112000 м3/ч, F = 341 м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.24 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.25 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить значение коэффициента теплоотдачи в труб­ном пространстве одноходового теплообменника, где по 19 трубам диаметром 16x2 мм проходит 3,7 т/ч метилового спирта. На­чальная и конечная температуры спирта 10 и 50°С; температура внутренней поверхности труб 60°С.

Ответ: α = 1510 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.25 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.26 (задачник Романков, Флисюк) По межтрубному пространству кожухотрубчатого тепло­обменника параллельно трубам со скоростью 4,6 м/с проходит метан под избыточным давлением 5 кгс/см2 при средней темпе­ратуре 75°С. Определить значение коэффициента теплоотдачи между метаном и наружной поверхностью 37 стальных труб диаметром 18х2 мм, заключенных в кожух внутренним диаметром 190мм.

Ответ: α = 112 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.26 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.27 (задачник Романков, Флисюк) Определить коэффициент теплоотдачи между водой и внутренней стенкой трубы диаметром 46х3 мм при скорости во­ды 0,70 м/с и средней ее температуре 46°С. Температура внут­ренней поверхности стенки 90°С.

Ответ: α = 3890 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.27 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.28 (задачник Романков, Флисюк) Определить коэффициент теплоотдачи между наружной поверхностью труб и воздухом, охлаждаемым при избыточном давлении 0,1 МПа от 90 до 30°С в межтрубном пространстве ко­жухотрубчатого теплообменника с поперечными перегородками и трубами диаметром 25x2 мм, расположенными в шахматном порядке. Скорость воздуха в вырезе перегородки 8,0 м/с.

Ответ: α = 92 Вт/(м2·К), совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.28 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.29 (задачник Романков, Флисюк) Воздух при атмосферном давлении нагревается конден­сирующимся насыщенным водяным паром в кожухотрубчатом те­плообменнике с трубками диаметром 25х2 мм. Средняя темпера­тура воздуха 60°С. Вычислить значения коэффициентов теплопе­редачи для случаев: а) воздух со скоростью 10 м/с проходит по трубам, а греющий пар конденсируется в межтрубном простран­стве; б) воздух проходит по межтрубному пространству со скоро­стью 10 м/с в вырезе перегородки, а пар конденсируется внутри труб. Коэффициент теплоотдачи от пара для обоих случаев при­нять одинаковым и равным 11,6 кВт/(м2·К).

Ответ: а) 72,3 Вт/м2*К, б) 42,3 Вт/м2*К, совпадает с задачником, но там ошибочно ответы перепутаны а) с б).

Скачать решение задачи 3.29 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.30 (задачник Романков, Флисюк) При теплообмене двух турбулентных потоков для перво­го и второго потоков α1=230 и α2=400Вт/(м2·К). Определить, во сколько раз увеличится значение коэффициента теплопередачи, если скорость первого потока возрастет в 2 раза, а скорость второ­го - в 3 раза при прочих неизменных условиях. (Термическими сопротивлениями загрязнений и стенки пренебречь.)

Ответ: коэффициент теплопередачи увеличится в 1,94 раз, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.30 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.31 (задачник Романков, Флисюк) Определить значение коэффициента теплоотдачи от 98 % серной кислоты, проходящей по кольцевому пространству гори­зонтального теплообменника "труба в трубе" со скоростью 0,90 м/с и со средней температурой 72°С. Температура поверхности стенки 58°С. Диаметры труб 54х4,5 и 26х3 мм.

Ответ: α = 1100 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.31 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.32 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить значение коэффициента теплоотдачи для 23,8%-го раствора хлорида кальция, который со скоростью 0,50 м/с проходит по трубному пространству при средней температуре -20°С. Температура поверхности трубы, соприкасающейся с раствором, -10°С; диаметр труб 25х2 мм, длина 4,0 м. Температурный коэффициент объемного расширения раствора принять равным 0,35·10-8К-1.

Ответ: α = 268 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.32 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.33 (задачник Романков, Флисюк) Определить коэффициент теплоотдачи при нагреве четыреххлористого углерода, проходящего по трубному пространству горизонтального кожухотрубчатого теплообменника при средней температуре 26°С и скорости 0,15 м/с. Температура внутренней поверхности трубы диаметром 25х2 мм равна 34°С.

Ответ: α = 265 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.33 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.34 (задачник Романков, Флисюк) Определить коэффициент теплоотдачи от внутренней стен­ки трубы длиной 3,0 м и диаметром 0,021 м, в которой со скоростью 0,30 м/с проходит 21,2 %-й раствор хлорида натрия, имеющий температурный коэффициент объемного расширения 3,5·10-8К-1 и нагревающийся от -15 до -12°С. Температура внутренней стен­ки трубы -6,5°С.

Ответ: α = 266 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.34 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.35 (задачник Романков, Флисюк) Сравнить значения коэффициентов теплоотдачи от бен­зола к внутренней поверхности горизонтальной и вертикальной (движение снизу вверх) трубы диаметром 25x2 мм и длиной 4,0 м при скорости бензола 0,050 м/с и его средней температуре 50 °С. Температура внутренней поверхности трубы 30°С.

Ответ: α = 117 Вт/м2*К и 141 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.35 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.36 (задачник Романков, Флисюк) Определить коэффициент теплоотдачи от наружной по­верхности горизонтальной трубы внешним диаметром 76 мм в ус­ловиях естественной конвекции. Средняя температура воды 25 °С, температура поверхности трубы 45 С.

Ответ: α = 287 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.36 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.37 (задачник Романков, Флисюк) В условиях естественной конвекции около горизонталь­ной трубы диаметром 38х2 мм охлаждается толуол, имеющий среднюю температуру 50°С. Температура наружной стенки трубы 30°С. Определить значение коэффициента теплоотдачи.

Ответ: α = 114 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.37 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.38 (задачник Романков, Флисюк) Определить коэффициент теплоотдачи от внутренней по­верхности 91 трубы диаметром 57х3 мм и высотой 4,0 м при пле­ночном отекании 14,4 кг/с воды и нагреве ее от 18 до 25°С. Сред­няя температура внутренней поверхности труб 26°С.

Ответ: α = 4140 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.38 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.39 (задачник Романков, Флисюк) По вертикальной стенке высотой 5,0 м равномерной пленкой стекает 60%-я серная кислота в количестве 2,1л/с на 1 м ширины стенки. Средняя температура кислоты 50°С, поверх­ности стенки 24°С. Определить коэффициент теплоотдачи от плен­ки к поверхности холодильника. Теплопроводность кислоты при­нять равной 0,43 Вт/(м2·К).

Ответ: α = 3080 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.39 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.40 (задачник Романков, Флисюк) Под атмосферным давлением кипит 20%-й водный рас­твор хлорида натрия. Определить коэффициент теплоотдачи от греющей поверхности к раствору при разности их температур 10К.

Ответ: α = 2340 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.40 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.41 (задачник Романков, Флисюк) Внутри вертикальных труб высотой 4,0 м под атмосфер­ным давлением кипит толуол. Вычислить коэффициент теплоот­дачи к толуолу, если температура внутренней поверхности трубы

Ответ: α = 1020 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.41 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.42 (задачник Романков, Флисюк) Определить среднее по высоте значение коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности вертикальных труб тепло­обменника, в межтрубном пространстве которого под атмосферным давлением конденсируется насыщенный пар метилового спирта. Высота труб 3,0 м, температура наружной поверхности труб 62 °С.

Ответ: α = 4000 Вт/м2*К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.42 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.43 (задачник Романков, Флисюк) Определить среднее значение коэффициента теплоотдачи при конденсации насыщенного водяного пара абсолютным давле­нием 6,3 кгс/см2 на наружной поверхности труб шахматного пуч­ка. Наружный диаметр труб 38 мм, расчетное число труб по высо­те 11. Температура наружной поверхности труб 152°С, конденси­рующийся пар содержит 0,5% воздуха.

Ответ: α = 5035 Вт/м2*К, с незначительным отклонением совпадает с задачником α = 5040 Вт/м2*К.

Скачать решение задачи 3.43 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.44 (задачник Романков, Флисюк) В трубном пространстве одноходового кожухотрубчатого теплообменника нагревается от 15 до 42°С 100%-й метиловый спирт, расход которого 81 т/ч. В межтрубном пространстве про­тивотоком проходит вода, температура которой изменяется от 90 до 40°С. Коэффициент теплоотдачи от воды к наружной поверх­ности труб 840 Вт/(м2·К). Суммарная термическая проводимость стенки труб и загрязнений составляет 1700 Вт/(м2·К); средняя температура внутренней поверхности трубы 38°С. Число труб 111, их внутренний диаметр 21 мм. Определить необходимую поверх­ность теплопередачи.

Ответ: F = 98 м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.44 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.45 (задачник Романков, Флисюк) Определить необходимую поверхность теплопередачи од­ноходового кожухотрубчатого теплообменника, имеющего 197 труб внутренним диаметром 34 мм, в котором нагревается от 20 до 90 °С воздух при абсолютном давлении 810 мм рт. ст. с расходом 7,77·103 м3/ч, считая на нормальные условия. В межтрубном пространстве конденсируется насыщенный водяной пар под абсолют­ным давлением 2 кгс/см2 при коэффициенте теплоотдачи к наруж­ной поверхности труб 104 Вт/(м2·К). Суммарная термическая про­водимость стенки трубы и загрязнений составляет 1,7кВт/(м2·К).

Ответ: F = 66 м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.45 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.46 (задачник Романков, Флисюк) Определить требуемую длину труб одноходового кожухотрубчатого теплообменника, имеющего 111 труб диаметром 38х2 мм, и расход греющего водяного пара 94 %-й сухости при нагреве 5200 м3/ч (при нормальных условиях) воздуха атмосфер­ного давления от 2 до 90 °С. Абсолютное давление конденсирую­щегося насыщенного пара 2 кгс/см2. Принять коэффициент теплопередачи приближенно равным значению коэффициента тепло­отдачи для воздуха.

Ответ: L = 3,61 м, G = 285 кг/ч, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.46 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.47 (задачник Романков, Флисюк) Внутри змеевика 1,5 т/ч толуола охлаждается от 90 до 30°С водой, перемещающейся противотоком толуолу и нагреваю­щейся от 15 до 40°С. Стальная трубка змеевика имеет диаметр 57х3,5 мм; диаметр змеевика 0,40 м. Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стенки трубы к воде составляет 580 Вт/(м2·К). Определить необходимую длину трубки змеевика и расход охлаждающей воды, если принять суммарное терми­ческое сопротивление стенки трубы и ее загрязнений равным 0,7·10-32·К)/Вт, а температуру внутренней поверхности слоя загрязнений 42°С.

Ответ: L = 42,3м, G = 1510 кг/ч, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.47 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.48 (задачник Романков, Флисюк) Определить длину теплообменника типа «труба в трубе», выполненного из труб диаметром 89х5 и 44,5х3,5 мм, в котором охлаждается от 70 до 30, 43, 1900 кг/ч толуола, проходящего пря­мотоком по межтрубному кольцевому пространству. Вычислить также расход охлаждающей воды (среднего качества), проходя­щей по внутренней трубе, при изменении ее температуры от 14 до 21°С. Средняя температура поверхности загрязнений со стороны воды 20°С.

Ответ: L = 37,2м, G = 1,24 кг/с, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.48 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.49 (задачник Романков, Флисюк) Определить температуру наружной поверхности изоля­ции и потерю теплоты излучением и конвекцией с 1 м2 поверхно­сти вертикальной стенки выпарного аппарата. Слой теплоизоля­ции толщиной 45 мм имеет теплопроводность 0,12 Вт/(м·К). Температура внутренней поверхности слоя изоляции практически равна температуре кипения раствора (120°С), температура возду­ха в помещении 20°С.

Ответ: t = 39,4°C, q = 215 Вт/м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.49 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.50 (задачник Романков, Флисюк) Аппарат, температура наружной поверхности стальной стенки которого 500°С, покрыт слоем кирпича толщиной 125 мм и дополнительным слоем теплоизоляции с теплопроводностью 0,68 и 0,12 Вт/(м·К) соответственно. Определить толщину слоя тепло­изоляции, необходимую для того, чтобы температура его наруж­ной поверхности была 50°С; температура окружающего воздуха 25°С.

Ответ: δ = 166 мм, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.50 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.51 (задачник Романков, Флисюк) Определить поверхностную плотность теплового потока, температуры поверхностей стенок, необходимую поверхность те­плопередачи и расход воды при охлаждении 3,0 кг/с бензола от 75 до 30°С в трубном пространстве одноходового кожухотрубчатого теплообменника при скорости бензола в трубах 0,4 м/с. Охлаждающая вода проходит в межтрубном пространстве со скоростью 0,50 м/с в вырезе поперечных перегородок и нагрева­ется от 20 до 40°С. Размер труб 25х2 мм, расположение труб шахматное.

Ответ: q = 8,3 кВт/м2, tCT1 = 35,95°C, tCT2 = 32,3°C, F = 30 м2, G = 2,97кг/с, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.51 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.52 (задачник Романков, Флисюк) В трубном пространстве вертикального кипятильника при атмосферном давлении испаряется 10 кг/с ацетона. Насыщенный водяной пар, не содержащий воздуха, конденсируется при абсолютном давлении 2кгс/см2 и межтрубном пространстве на наружной поверхности труб высотой 4,0 м и диаметром 25х2 мм. Температуру кипения принять без учета гидростатического эффекта. Определить плотность теплового потока, температуры наружной и внутренней поверхностей трубы, необходимые поверх­ность теплопередачи и расход греющего пара, имеющего влаж­ность 3 %.

Ответ: q = 188 кВт/м2, tCT1 = 72°C, tCT2 = 63,9°C, F = 27,9 м2, G = 2,37кг/с, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.52 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.53 (задачник Романков, Флисюк) В вертикальной пневмотранспортной трубе высотой 3,0 м перемещающаются вверх и одновременно охлаждаются воздухом атмосферного давления давления и средней температурой 20°С сферические частицы селикогеля диаметром 1мм и начальной температурой 120°С. Определить среднюю температуру частиц на выхо­де из трубы, если они перемещаются с равномерной скоростью 1,7 м/с при скорости воздуха 6,0 м/с. Принять плотность, удель­ную теплоемкость и теплопроводность силикагеля соответственно 1,1·103 кг/м3; 0,92 кДж/(кг·К) и 0,20 Вт/(м·К). Охлаждение частиц считать симметричным.

Ответ: t = (минус) - 30°С, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.53 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.54 (задачник Романков, Флисюк) Цилиндрическое изделие из стекла диаметром 12 мм ох­лаждается поперечным потоком воздуха атмосферного давления, имеющего температуру 20°С и скорость 6,0 м/с. Определить время, за которое изделие отдает 95 % первоначальной теплоты. Плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность стекла 2,5·103 кг/м3; 0,84 кДж/(кг·К) и 0,76 Вт/(м·К).

Ответ: 250с, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.54 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.55 (задачник Романков, Флисюк) Определить плотность лучистого теплового потока, который воспринимает плоская поверхность высушиваемого материа­ла от излучающей поверхности кирпичной кладки. Температура кладки 650°С, температура поверхности материала 50°С. При­нять степень черноты влажного материала равной 0,85.

Ответ: q = 32,1 кВт/м2, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.55 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.56 (задачник Романков, Флисюк) Определить потери теплоты излучением от аппарата, покрытого асбестом, невогнутая наружная поверхность которого им имеет температуру 50°С. Аппарат находится в оштукатуренном помещении размерами 3х4х3 м.

Ответ: Q = 177 Вт, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.56 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.57 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить необходимую высоту слоя насадки 50х50х5 мм при охлаждении 27·103 м3/ч азота от 90 до 25°С при нормальном давлении водой в количестве 6,5 кг/с. Диаметр аппарата 1,9 м. Расход азота дан при нормальных условиях; начальная темпера­тура воды 12°С.

Ответ: Н = 1,01м, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.57 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.58 (задачник Романков, Флисюк) Определить высоту слоя насадки из круглого гравия раз­мером 42 мм, необходимую для охлаждения 23·103 м3/ч воздуха (считая на нормальные условия) от 70 до 20°С в вертикальном скруббере диаметром 2,2 м. Температура воды на входе в аппарат 18°С; расход воды 28 т/ч.

Ответ: Н = 0,782м, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.58 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.59 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить холодильный коэффициент и мощность, потребляемую холодильной установкой, работающей по обратно­му циклу Карно. Холодопроизводительность установки 6,4 кВт при температуре испарения -10°С и температуре конденсации 22°С.

Ответ: ε = 8,22, L = 0,78 кВт, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.59 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.60 (задачник Романков, Флисюк) Определить минимальную затрату работы по обратному циклу Карно и расход воды в конденсаторе при выработке 100 кг/ч льда из воды, температура которой на входе 0°С. Температура ис­парения хладоагента -5°С, температура конденсации 25°С. В кон­денсаторе вода нагревается от 12 до 20°С. Удельная теплота кри­сталлизации воды 335 кДж/кг.

Ответ: L = 1040 Вт, G = 0,31 кг/с, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.60 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.61 (задачник Романков, Флисюк) Определить удельную холодопроизводительность и холо­дильный коэффициент сухого цикла без переохлаждения для ам­миака и дифтордихлорметана (фреона-12) при температуре испа­рения -15°С и температуре конденсации 30°С.

Ответ: q0 = 1110 кДж/кг и ε = 4,84; q0 = 119 кДж/кг и ε = 4,87, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.61 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.62 (задачник Романков, Флисюк) Сравнить значения холодильных коэффициентов амми­ачной установки при температуре испарения -20°С и температуре конденсации 30°С для обратного цикла Карно и для сухого цикла с переохлаждением сконденсированного аммиака до 25°С.

Ответ: ε = 5,06 и 4,27, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.62 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.63 (задачник Романков, Флисюк) Необходимо охлаждать 103 кг/ч этилового спирта от 20 до -15°С в холодильной установке, работающей по сухому циклу без переохлаждения аммиака. Определить теоретическую мощ­ность компрессора при температурах испарения -25°С и конден­сации 25°С.

Ответ: N = 5,82 кВт, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.63 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.64 (задачник Романков, Флисюк) Холодопроизводительность аммиачного горизонтального компрессора при температурах испарения -15°С и конденсации 25°С составляет 698 кВт. Определить Холодопроизводительность этого компрессора при температурах испарения -5°С и конденсации 30°С.

Ответ: Q0 = 1100 кВт, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.64 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.65 (задачник Романков, Флисюк) По диаграмме состояния воздуха Т-S определить инте­гральный эффект Джоуля-Томсона при дросселировании воздуха на атмосферное давление при начальных значениях температуры и давления воздуха: а) 15°С и 50 кгс/см2; б) -50°С и 50 кгс/см2; в) -50°С и 200 кгс/см2.

Ответ: а) 11, б) 20, в) 72К, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.65 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.66 (задачник Романков, Флисюк) Определить затрату энергии на получение 1 кг жидкого воздуха по простому регенеративному циклу при следующих начальных температурах и давлениях воздуха: а) 15°С и 50 кгс/см2; б) 15°С и 200 кгс/см2. Дросселирование в обоих случаях производится до атмосферного давления. Потери холода не учитывать.

Ответ: а) N = 4,92 кВт*ч/кг, б) N = 2,1 кВт*ч/кг, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.66 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.67 (задачник Романков, Флисюк) Определить ожижаемую долю воздуха и расход энергии на 1 кг жидкого воздуха в простом регенеративном цикле при начальной температуре воздуха 30°С и давлении 200 кгс/см2. Общие поте­ри холода составляют 10,5 кДж на 1 кг перерабатываемого воздуха.

Ответ: у = 0,0545, N = 4 кВт*ч/кг, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.67 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.68 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить необходимые значения теплообменной по­верхности и расхода воды при охлаждении 20 т/ч бензола от 78 до 20°С. Вода в одноходовом кожухотрубчатом теплообменнике про­ходит по межтрубному пространству противотоком по отношению к бензолу и нагревается от 15 до 43°С. 33 стальные трубки имеют диаметр 25x1,5 мм. Температура внутренней поверхности трубок (со стороны бензола) равна 51°С. Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности трубок к воде αв= 1200 Вт/(м2*К).

Ответ: F = 102м2, G = 6,54 кг/с, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.68 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)


Задача 3.69 (задачник Романков, Флисюк) Вычислить необходимые значения теплопередающей по­верхности одноходового кожухотрубчатого теплообменного аппарата и расхода греющего водяного пара при нагревании 90 т/ч толуола от 18 до 110°С. Толуол проходит по трубному пространству, содер­жащему 38 трубок диаметром 38x3 мм. Избыточное давление су­хого насыщенного пара в межтрубном пространстве 2 атм. Коэффициент теплопередачи со стороны конденсирующего пара Ккп=11000Вт/(м2·К). Температура внутренней стенки трубок 102°С.

Ответ: F = 27,7м2, G = 1,31 кг/с, совпадает с задачником.

Скачать решение задачи 3.69 (задачник Романков, Флисюк) (цена 100р)



Ваша корзина пуста.

Мы в контакте

Моментальная оплата
Моментальная оплата
руб.
счёт 410011542374890.