Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Смесь состоящая из m1 кг азота и m2 кг кислорода с начальными параметрами р1 = 1 МПа и Т1 = 1000 К расширяется до давления р2
Создан заказ №3914020
27 апреля 2019

Смесь состоящая из m1 кг азота и m2 кг кислорода с начальными параметрами р1 = 1 МПа и Т1 = 1000 К расширяется до давления р2

Как заказчик описал требования к работе:
Расчёты должны сопровождаться комментариями, в решении записывать дано, систему СИ, что найти, ответ. Данные необходимые для решения задач брать из таблиц (цифра зачётки 2). Ответить на вопросы в конце задач. Выполнить в Word.
Фрагмент выполненной работы:
Смесь, состоящая из m1 кг азота и m2 кг кислорода с начальными параметрами р1 = 1 МПа и Т1 = 1000 К расширяется до давления р2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем п. Определить газовую постоянную смеси, её молярную массу, начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения и теплоту, участвующую в процессе. Представить сводную таблицу результатов и ее анализ. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Показать процессы в pv и TS – диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 1,2. Таблица 1: Исходные данные: Вариант m1, кг m2, кг р2, МПа n 2 3 7 0,35 1,25 Решение: 1. Определим физические параметры заданной смеси газов. Массовые доли gi находим по формуле: gi=mim (1) где mi-массы компонента смеси, кг; m-полная масса смеси, кг. Масса смеси: m=m1+m2 m = 3,0 + 7,0 = 10,0 кг Массовая доля каждого газа по формуле (1): g1 = 3,0 = 0,3 ; g2 = 7,0 = 0,7 10,0 10,0 Определяем кажущуюся молекулярную массу смеси по формуле: μсм=1gN2μN2+gO2μO2 (2) где μi-молекулярные массы компонентов смеси, кг/моль. Молярная масса азота: μN2 = 0,028 кг/моль. Молярная масса кислорода: μО2 = 0,032 кг/моль. Средняя молекулярная масса смеси по (2): μсм = 1 = 30,68 кг/кмоль 0,3 + 0,7 28 32 Газовую постоянную R смеси ищем по формуле: R=8314μсм R = 8314 = 270 Дж/(кг·К) 30,68 При определении теплоемкости газа воспользуемся положениями молекулярно-кинетической теории газов, согласно которой теплоемкость газа определяется только количеством атомов в молекуле (Таблица 2). Таблица 2 Газы μСv, кДж/(кмоль·К) μСp, кДж/(кмоль·К) одноатомные 12,5 20,8 Двухатомные, воздух 20,8 29,1 Трехатомные, многоатомные 24,9 33,3 Число атомов в молекуле газа N для кислорода и азота одинаково: N = 2 Согласно приведенным данным мольная теплоемкость обоих газов: μСv=20,8 кДж/(кмоль·К); μСp=29,1 кДж/(кмоль·К); Определим массовую теплоемкость компонентов смеси по формуле: Срi=μСрiμi (3) Ср1=29,10,028=1039 Дж/(кг∙К) Ср2=29,10,032=909 Дж/(кг∙К) Удельная изобарная теплоемкость смеси: Cp=i=12giCpi Ср = 0,3 · 1039 + 0,7 · 909 = 948 кДж/(кг∙К) Удельная изохорная теплоёмкость смеси по формуле Майера: Cv=Cp-R Сv = 948 − 270 = 678 Дж/( кг· К) Показатель адиабаты: k= CpCv k = 948 = 1,4 678 2. Рассчитываем термодинамические параметры процесса расширения. Считаем, что теплоемкость газа остается неизменной во всех точках термодинамического процесса. 2.1. Начальное состояние газа. Давление (по условию): p1 = 1,0 MПа Температура по (по условию): Т1 = 1000 K Удельный объем: v1=RT1рi υ1 = 1000 · 270 = 0,27 м3/кг 1,0 ·106 2.2. Процесс изотермического расширения. Давление (по условию): p2 = 0,35 MПа Температура по (по условию): Т2 = Т1 = 1000 K Удельный объем: v2=RT2р2 υ2 = 270 · 1000 = 0,771 м3/кг 0,35 ·106 Термодинамическая работа процесса и количество теплоты: l12=q12=RT1∙lnp1p2 ℓ12 = 270 · 1000 ·ln 1,0 = 283,5 кДж/кг 0,35 2.3. Процесс адиабатного расширения. Давление (по условию): p3 = p2 = 0,43 MПа Удельный объем по соотношению для адиабатного процесса: v3=v1∙р1р31k υ3 = 0,27 · ( 1,0 ) 0,72 = 0,572 м3/кг 0,35 Температура по соотношению для адиабатного процесса: T3=T1∙р3р1k-1k T3 = 1000 · ( 0,35 ) 0,28 = 742 K 1,0 Термодинамическая работа процесса: l13=RT1-T3k-1 ℓ13 = 270 ·( 1000 – 742 ) = 175,2 кДж/кг 1,4 – 1 Количество теплоты: q13 = 0 2.4. Процесс политропного расширения. Давление (по условию): p4 = p2 = 0,43 MПа Удельный объем по соотношению для политропного процесса: v4=v1∙р1р41n υ4 = 0,27 · ( 1,0 ) 0,8 = 0,625 м3/кг 0,35 Температура по соотношению для политропного процесса: T4=T1∙р4р1n-1n T4 = 1000 · ( 0,35 ) 0,2 = 811 K 1,0 Термодинамическая работа процесса: l14=RT1-T4n-1 ℓ14 = 270 ·( 1000 – 811 ) = 128,4 кДж/кг 1,25 – 1 Теплота процесса: q14=Сvn-kn-1T4-T1 q14 = 678,0 ·( 1,25 – 1,4 ) ∙( 811 − 1000 ) = 76,1 кДж/кг 1,25 – 1 4...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
28 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
elektro45
5
скачать
Смесь состоящая из m1 кг азота и m2 кг кислорода с начальными параметрами р1 = 1 МПа и Т1 = 1000 К расширяется до давления р2.docx
2019-05-01 00:45
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
автор очень хорошо сделал работу и очень оперативно. Преподаватель был поражен такой работой. образцовая! Спасибо.

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Теплотехника
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Математические модели процессов тепломассообмена
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Особенности технологии водоподготовки и водно-химического режима котлов
Отчёт по практике
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Диплом и отчет по практике Теплоэнергетика
Дипломная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
4000 ₽
Эксплуатация парового котла ТПП-210А в различных режимах
Дипломная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
4000 ₽
Задания по Автоматизации технологич. процессов
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
задачи
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Курсовой проект "Основы проектирования машин"
Курсовая работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
700 ₽
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Решение задач
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
150 ₽
Водоподготовка
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Термодинамика
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Теплотехника
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
РГР "Термодинамический анализ идеализированного цикла ПДВС"
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
курсовая работа на тему: «Тепловой расчет судового вспомогательного парогенератора»
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Тепломассообмен. Расчет рекуперативного подогревателя.
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
тепло 03
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Контрольная работа по теплотехнике.
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Новое задание по теплоэнергетике и теплотехнике
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Термодинамика парового, газового, холодильнике цикла
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
20150207-2 Теплотехника и термодинамика - Контрольная работа
Контрольная работа
Теплоэнергетика и теплотехника
Стоимость:
300 ₽
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы