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1、 . . 74/74工程热力学(第五版)习题答案工程热力学(第五版)廉乐明 谭羽非等编第二章 气体的热力性质2-2.已知的M28,求(1)的气体常数;(2)标准状态下的比容和密度;(3),时的摩尔容积。解:(1)的气体常数296.9(2)标准状态下的比容和密度0.81.25(3),时的摩尔容积64.272-3把CO2压送到容积3m3的储气罐里,起始表压力kPa,终了表压力Mpa,温度由t145增加到t270。试求被压入的CO2的质量。当地大气压B101.325 kPa。解:热力系:储气罐。应用理想气体状态方程。压送前储气罐中CO2的质量压送后储气罐中CO2的质量根据题意容积体积不变;R188.

2、9(1)(2)(3)(4)压入的CO2的质量(5)将(1)、(2)、(3)、(4)代入(5)式得m=12.02kg2-5当外界为标准状态时,一鼓风机每小时可送300 m3的空气,如外界的温度增高到27,大气压降低到99.3kPa,而鼓风机每小时的送风量仍为300 m3,问鼓风机送风量的质量改变多少?解:同上题41.97kg2-6 空气压缩机每分钟自外界吸入温度为15、压力为0.1MPa的空气3 m3,充入容积8.5 m3的储气罐。设开始时罐的温度和压力与外界一样,问在多长时间空气压缩机才能将气罐的表压力提高到0.7MPa?设充气过程中气罐温度不变。解:热力系:储气罐。使用理想气体状态方程。第一

3、种解法:首先求终态时需要充入的空气质量kg压缩机每分钟充入空气量kg所需时间19.83min第二种解法将空气充入储气罐中,实际上就是等温情况下把初压为0.1MPa一定量的空气压缩为0.7MPa的空气;或者说0.7MPa、8.5 m3的空气在0.1MPa下占体积为多少的问题。根据等温状态方程0.7MPa、8.5 m3的空气在0.1MPa下占体积为 m3压缩机每分钟可以压缩0.1MPa的空气3 m3,则要压缩59.5 m3的空气需要的时间19.83min28 在一直径为400mm的活塞上置有质量为3000kg的物体,气缸中空气的温度为18,质量为2.12kg。加热后其容积增大为原来的两倍。大气压力

4、B101kPa,问:(1)气缸中空气的终温是多少?(2)终态的比容是多少?(3)初态和终态的密度各是多少?解:热力系:气缸和活塞构成的区间。使用理想气体状态方程。(1)空气终态温度582K(2)空气的初容积p=30009.8/(r2)+101000=335.7kPa0.527 m3空气的终态比容0.5 m3/kg或者0.5 m3/kg(3)初态密度4 kg /m32 kg /m32-9 解:(1)氮气质量7.69kg(2)熔化温度361K214 如果忽略空气中的稀有气体,则可以认为其质量成分为,。试求空气的折合分子量、气体常数、容积成分与在标准状态下的比容和密度。解:折合分子量28.86气体常

5、数288容积成分20.9120.979.1标准状态下的比容和密度1.288 kg /m30.776 m3/kg2-15 已知天然气的容积成分,。试求:天然气在标准状态下的密度;各组成气体在标准状态下的分压力。解:(1)密度16.48(2)各组成气体在标准状态下分压力因为:98.285kPa同理其他成分分压力分别为:(略)第三章 热力学第一定律31 安静状态下的人对环境的散热量大约为400KJ/h,假设能容纳2000人的大礼堂的通风系统坏了:(1)在通风系统出现故障后的最初20min礼堂中的空气能增加多少?(2)把礼堂空气和所有的人考虑为一个系统,假设对外界没有传热,系统能变化多少?如何解释空气

6、温度的升高。解:(1)热力系:礼堂中的空气。闭口系统根据闭口系统能量方程因为没有作功故W=0;热量来源于人体散热;能的增加等于人体散热。2.67105kJ(1)热力系:礼堂中的空气和人。闭口系统根据闭口系统能量方程因为没有作功故W=0;对整个礼堂的空气和人来说没有外来热量,所以能的增加为0。空气温度的升高是人体的散热量由空气吸收,导致的空气能增加。35,有一闭口系统,从状态1经a变化到状态2,如图,又从状态2经b回到状态1;再从状态1经过c变化到状态2。在这个过程中,热量和功的某些值已知,如表,试确定未知量。过程热量Q(kJ)膨胀功W(kJ)1-a-210 x12-b-1-7-41-c-2x2

7、2解:闭口系统。使用闭口系统能量方程(1)对1-a-2和2-b-1组成一个闭口循环,有即10(7)x1+(4)x1=7 kJ(2)对1-c-2和2-b-1也组成一个闭口循环x2(7)2+(4)x2=5 kJ(3)对过程2-b-1,根据3 kJ3-6 一闭口系统经历了一个由四个过程组成的循环,试填充表中所缺数据。过程Q(kJ)W(kJ)E(kJ)12110001100230100-10034-9500-95045050-50解:同上题3-7解:热力系:1.5kg质量气体闭口系统,状态方程:90kJ由状态方程得1000a*0.2+b200=a*1.2+b解上两式得:/a=-800b=1160则功量

8、为900kJ过程中传热量990 kJ38 容积由隔板分成两部分,左边盛有压力为600kPa,温度为27的空气,右边为真空,容积为左边5倍。将隔板抽出后,空气迅速膨胀充满整个容器。试求容器最终压力和温度。设膨胀是在绝热下进行的。解:热力系:左边的空气系统:整个容器为闭口系统过程特征:绝热,自由膨胀根据闭口系统能量方程绝热自由膨胀W0因此U=0对空气可以看作理想气体,其能是温度的单值函数,得根据理想气体状态方程100kPa3-9一个储气罐从压缩空气总管充气,总管压缩空气参数恒定,为500 kPa,25。充气开始时,罐空气参数为100 kPa,25。求充气终了时罐空气的温度。设充气过程是在绝热条件下

9、进行的。解:开口系统特征:绝热充气过程工质:空气(理想气体)根据开口系统能量方程,忽略动能和未能,同时没有轴功,没有热量传递。没有流出工质m2=0dE=dU=(mu)cv2-(mu)cv1终态工质为流入的工质和原有工质和m0= mcv2-mcv1mcv2 ucv2- mcv1ucv1=m0h0(1)h0=cpT0ucv2=cvT2ucv1=cvT1mcv1=mcv2 =代入上式(1)整理得=398.3K310供暖用风机连同加热器,把温度为的冷空气加热到温度为,然后送入建筑物的风道,送风量为0.56kg/s,风机轴上的输入功率为1kW,设整个装置与外界绝热。试计算:(1)风机出口处空气温度;(2

10、)空气在加热器中的吸热量;(3)若加热器中有阻力,空气通过它时产生不可逆的摩擦扰动并带来压力降,以上计算结果是否正确?解:开口稳态稳流系统(1)风机入口为0则出口为1.78空气在加热器中的吸热量138.84kW(3)若加热有阻力,结果1仍正确;但在加热器中的吸热量减少。加热器中,p2减小故吸热减小。311一只0.06m3的罐,与温度为27、压力为7MPa的压缩空气干管相连接,当阀门打开,空气流进罐,压力达到5MPa时,把阀门关闭。这一过程进行很迅速,可认为绝热。储罐的阀门关闭后放置较长时间,最后罐温度回复到室温。问储罐最后压力是多少?解:热力系:充入罐的气体由于对真空罐充气时,是焓变能的过程罐

11、温度回复到室温过程是定容过程3.57MPa312压力为1MPa和温度为200的空气在一主管道中稳定流动。现以一绝热容器用带阀门的管道与它相连,慢慢开启阀门使空气从主管道流入容器。设(1)容器开始时是真空的;(2)容器装有一个用弹簧控制的活塞,活塞的位移与施加在活塞上的压力成正比,而活塞上面的空间是真空,假定弹簧的最初长度是自由长度;(3)容器装在一个活塞,其上有重物,需要1MPa的压力举起它。求每种情况下容器空气的最终温度?解:(1)同上题662K=389(2)h=cpT0L=kpT=552K=279同(2)只是W不同T=473K200313解:对理想气体314解:(1)理想气体状态方程586

12、K(2)吸热:2500kJ3-15解:烟气放热等于空气吸热1m3空气吸取1.09 m3的烟气的热267kJ205t2=10+205=2153-17解:代入得:582K309318解:等容过程1.437.5kJ3-19解:定压过程T1=216.2KT2=432.4K能变化:156.3kJ焓变化:218.8 kJ功量交换: 62.05kJ热量交换: =218.35 kJ第四章 理想气体的热力过程与气体压缩4-1 1kg空气在可逆多变过程中吸热40kJ,其容积增大为,压力降低为,设比热为定值,求过程中能的变化、膨胀功、轴功以与焓和熵的变化。解:热力系是1kg空气过程特征:多变过程0.9因为能变化为7

13、17.51004.53587.58103J膨胀功:32 103J轴功:28.8 103J焓变:1.4811.2 103J熵变:0.8210342 有1kg空气、初始状态为,进行下列过程:(1)可逆绝热膨胀到;(2)不可逆绝热膨胀到,;(3)可逆等温膨胀到;(4)可逆多变膨胀到,多变指数;试求上述各过程中的膨胀功与熵的变化,并将各过程的相对位置画在同一图和图上解:热力系1kg空气膨胀功:111.9103J熵变为0(2)88.3103J116.8(3)195.41030.462103(4)67.1103J189.2K346.44-3具有1kmol空气的闭口系统,其初始容积为1m3,终态容积为10

14、m3,当初态和终态温度均100时,试计算该闭口系统对外所作的功与熵的变化。该过程为:(1)可逆定温膨胀;(2)向真空自由膨胀。解:(1)定温膨胀功7140kJ19.14kJ/K(2)自由膨胀作功为019.14kJ/K44质量为5kg的氧气,在30温度下定温压缩,容积由3m3变成0.6m3,问该过程中工质吸收或放出多少热量?输入或输出多少功量?能、焓、熵变化各为多少?解:627.2kJ放热627.2kJ因为定温,能变化为0,所以能、焓变化均为0熵变:2.1 kJ/K45为了试验容器的强度,必须使容器壁受到比大气压力高0.1MPa的压力。为此把压力等于大气压力。温度为13的空气充入受试验的容器,然

15、后关闭进气阀并把空气加热。已知大气压力B101.3kPa,试问应将空气的温度加热到多少度?空气的能、焓和熵的变化为多少?解:(1)定容过程568.3K能变化:202.6kJ/kg283.6 kJ/kg0.49 kJ/(kg.K)4-66kg空气由初态p10.3MPa,t1=30,经过下列不同的过程膨胀到同一终压p20.1MPa:(1)定温过程;(2)定熵过程;(3)指数为n1.2的多变过程。试比较不同过程中空气对外所作的功,所进行的热量交换和终态温度。解:(1)定温过程573.2 kJT2=T1=30(2)定熵过程351.4 kJQ0221.4K(3)多变过程252.3K436.5 kJ218

16、.3 kJ47已知空气的初态为p10.6MPa,v1=0.236m3/kg。经过一个多变过程后终态变化为p20.12MPa,v2=0.815m3/kg。试求该过程的多变指数,以与每千克气体所作的功、所吸收的热量以与能、焓和熵的变化。解:(1)求多变指数1.301千克气体所作的功146kJ/kg吸收的热量=36.5 kJ/kg能:146-36.5109.5 kJ/kg焓: 153.3 kJ/kg熵:90J/(kg.k)4-81kg理想气体由初态按可逆多变过程从400降到100,压力降为,已知该过程的膨胀功为200kJ,吸热量为40 kJ,设比热为定值,求该气体的和解:kJ533J/(kg.k)=

17、200 kJ解得:n1.49R=327 J/(kg.k)代入解得:533+327=860 J/(kg.k)4-9将空气从初态1,t1=20,定熵压缩到它开始时容积的1/3,然后定温膨胀,经过两个过程,空气的容积和开始时的容积相等。求1kg空气所作的功。解:-116 kJ/kg454.7K143.4 kJ/kgw=w1+w2=27.4 kJ/kg4-10 1kg氮气从初态1定压膨胀到终态2,然后定熵膨胀到终态3。设已知以下各参数:t1=500,v2=0.25m3/kg ,p30.1MPa,v3=1.73m3/kg。求(1)1、2、3三点的温度、比容和压力的值。(2)在定压膨胀和定熵膨胀过程中能的

18、变化和所作的功。解:(1)1.5 MPa1263Kp1=p2=1.5 MPav1=0.15 m3/kg=583 K(2) 定压膨胀364 kJ/kg145.4 kJ/kg定熵膨胀505 kJ/kg-505 kJ/kg或者:其q=0,= -505 kJ/kg4-11 1标准m3的空气从初态1 p10.6MPa,t1=300定熵膨胀到状态2,且v2=3v1。空气由状态2继续被定温压缩,直到比容的值和开始时相等,v3=v1,求1、2、3点的参数(P,T,V)和气体所作的总功。解:0.274 m3/kg 0.129 MPa369KV2=3V1=0.822 m3T3=T2=369KV3=V1=0.274

19、 m30.387 MPa412 压气机抽吸大气中的空气,并将其定温压缩至p25MPa。如压缩150标准m3空气,试求用水冷却压气机气缸所必须带走的热量。设大气处于标准状态。解:-59260kJ4-13 活塞式压气机吸入温度t1=20和压力p10.1MPa的空气,压缩到p20.8MPa,压气机每小时吸气量为600标准m3。如压缩按定温过程进行,问压气机所需的理论功率为多少千瓦?若压缩按定熵过程进行,则所需的理论功率又为多少千瓦?解:定温:0.215kg/s37.8KW定熵51.3 KW414 某工厂生产上需要每小时供应压力为0.6MPa的压缩空气600kg;设空气所初始温度为20,压力为0.1M

20、Pa。求压气机需要的最小理论功率和最论功率。若按n1.22的多变过程压缩,需要的理论功率为多少?解:最小功率是定温过程m=600/3600=1/6 kg/s25.1 KW最大功率是定熵过程32.8 KW多变过程的功率29.6 KW415 实验室需要压力为6MPa的压缩空气,应采用一级压缩还是二级压缩?若采用二级压缩,最佳中间压力应等于多少?设大气压力为0.1,大气温度为20,压缩过程多变指数n=1.25,采用中间冷却器能将压缩气体冷却到初温。试计算压缩终了空气的温度。解:压缩比为60,故应采用二级压缩。中间压力:0.775MPa =441K 4-16 有一离心式压气机,每分钟吸入p10.1MP

21、a,t1=16的空气400 m3,排出时p20.5MPa,t2=75。设过程可逆,试求:(1)此压气机所需功率为多少千瓦?(2)该压气机每分钟放出的热量为多少千焦?解:(1) =8.04kg/s =1.131183KW (2) =-712.3kJ/s 417 三台空气压缩机的余隙容积均为6,进气状态均为0.1MPa、27,出口压力均为0.5MPa,但压缩过程的指数不同,分别为:n1=1.4,n2=1.25,n3=1。试求各压气机的容积效率(假设膨胀过程的指数和压缩过程的指数一样)。解:n=1.4:0.87n=1.25:=0.84n=1:=0.76第五章 热力学第二定律5-1 5-2 该循环发动

22、机不能实现5-3 5-4 5-5 5-6 由得5-7 5-8 5-9 可逆绝热压缩终态温度K可逆过程,不可逆过程且,则K=0.00286 kJ/kg.K5-10 理论制冷系数:制冷机理论功率:散热量:冷却水量:5-11 热源在完成不可逆循环后熵增0.026kJ/kg.K则第二个过程热源吸热:工质向热源放热:5-12 可逆定温压缩过程熵变:可逆过程耗功:实际耗功:因不可逆性引起的耗散损失:总熵变:5-13 ,5-14 ,5-15 ,5-16 5-17 5-18 5-19 环境熵变:空气熵变:孤立系统熵变:5-20 排开环境所作的功为作功能力损失(51.2kJ/kg)5-21 5-22 5-23

23、5-24 符合!第六章习题解答6-1 6-2 6-3 积分:,6-4 6-5 (湿蒸气区T恒定)6-6 6-7 6-8 6-9 与v无关,仅与T有关6-10 6-11 6-12 Pa第七章 水蒸气7-1当水的温度t=80,压力分别为0.01、0.05、0.1、0.5与1MPa时,各处于什么状态并求出该状态下的焓值。解:查表知道 t=80时饱和压力为0.047359MPa。因此在0.01、0.05、0.1、0.5与1MPa时状态分别为过热、未饱和、未饱和,未饱和、未饱和。焓值分别为2649.3kJ/kg,334.9 kJ/kg,335 kJ/kg,335.3 kJ/kg,335.7 kJ/kg。

24、72已知湿蒸汽的压力p=1MPa干度x=0.9。试分别用水蒸气表和h-s图求出hx,vx,ux,sx。解:查表得:h2777kJ/kgh=762.6 kJ/kgv0.1943m3/kgv0.0011274 m3/kgu= hpv=2582.7 kJ/kguhpv=761.47 kJ/kgs=6.5847 kJ/(kg.K)s2.1382 kJ/(kg.K)hxxh+(1-x)h=2575.6 kJ/kgvxxv+(1-x)v=0.1749 m3/kguxxu+(1-x)u=2400 kJ/kgsxxs+(1-x)s=6.14 kJ/(kg.K)7-3在V60L的容器中装有湿饱和蒸汽,经测定其温

25、度t210,干饱和蒸汽的含量mv=0.57kg,试求此湿蒸汽的干度、比容与焓值。解:t210的饱和汽和饱和水的比容分别为:v0.10422m3/kgv0.0011726 m3/kgh2796.4kJ/kgh=897.8 kJ/kg湿饱和蒸汽的质量:解之得:x=0.53比容:vxxv+(1-x)v=0.0558 m3/kg焓:hxxh+(1-x)h=1904kJ/kg74将2kg水盛于容积为0.2m3的抽空了的密闭刚性容器中,然后加热至200试求容器中(1)压力;(2)焓;(3)蒸汽的质量和体积。解:(1)查200的饱和参数h2791.4kJ/kgh=852.4 kJ/kgv0.12714m3/

26、kgv0.0011565m3/kg饱和压力1.5551MPa。刚性容器中水的比容:0.1 m3/kg0.2 MPa采用渐缩喷管。c1=20m/s较小忽略。因此2-2截面处是临界点421K0.6m3/kg323m/s0.00185m39-3渐缩喷管进口空气的压力p1= 2.53MPa,t180,c1=50m/s。喷管背压pb= 1.5MPa。求喷管出口的气流速度c2,状态参数v2、t2。如喷管出口截面积f2=1cm2,求质量流量。解:2.53=1.33pb所以渐缩喷管进口截面压力p2pc1.33 MPa由定熵过程方程可得:(按c10处理)294Kc2a344 m/s0.0634 m3/kg0.5

27、43 m3/s9-5空气流经喷管作定熵流动,已知进口截面上空气参数p1= 0.7MPa,t1947,c1=0m/s。喷管出口处的压力p2分别为0.5 MPa与0.12 MPa,质量流量均为kg/s。试选择喷管类型,计算喷管出口截面处的流速与出口截面积。解:(1)p20.5MPa0.7=0.37 MPa pb选缩放喷管。737K985 m/s1.76 m3/kg8.9cm29-6空气流经一断面为0.1m2的等截面通道,在截面1-1处测得c1=100m/s,p1= 0.15MPa,t1100;在截面2-2处,测得 c2=171.4m/s,p20.14MPa。若流动无摩擦损失,求(1)质量流量;(2

28、)截面2-2处的空气温度;(3)截面1-1与截面2-2之间的传热量。解:(1)质量流量0.71 m3/kg14.08 kg /s(2)1.22 m3/kg595K(3)3141kJ/s9-7有p1= 0.18MPa,t1300的氧气通过渐缩喷管,已知背压pb= 0.1MPa。喷管出口直径d2=10mm。如不考虑进口流速的影响,求氧气通过喷管的出口流速与质量流量。解: p20.1 MPa0.18=0.1 MPa =pb出口为临界流速416.7 m/s质量流量484K1.26 m3/kg0.026 kg /s98空气通过一喷管,进口压力p1= 0.5MPa,t1600K,质量流量为1.5kg/s。

29、如该喷管的出口处压力为p2= 0.1MPa,问应采用什么型式的喷管?如不考虑进口流速影响,求定熵膨胀过程中喷管出口气流流速与出口截面积。如为不可逆绝热流动,喷管效率0.95,则喷管气体出口速度与出口截面积各为多少?解:0.5=0.264 MPa p2所以应采用缩放喷管。(1)出口流速:0.6314378.8K1.09 m3/kg667m/s24.5cm2(2)650 m/s390 K1.12 m3/kg25.8cm29-9某燃气p1= 1MPa,t11000K,流经渐缩渐扩喷管。已知喷管出口截面上的压力p2=0. 1MPa,进口流速c1200m/s,喷管效率0.95,燃气的质量流量50kg/s

30、,燃气的比热k1.36,定压质量比热cp1kJ/(kg.K)。求喷管的喉部截面积和出口截面积。解:进口流速c1200m/s20 kJ/kg远小于燃气的进口焓1000 kJ/kg忽略。出口流速:0.5436543.6K955m/s931 m/s566 K264.7 kJ/(kg.K)1.5 m3/kg出口截面积805cm2(2)喉部流速:0.535 MPa847.4K552m/s0.4193 m3/kg喉部截面积380cm29-10水蒸气压力p1= 0.1MPa,t1120以500m/s的速度流动,求其滞止焓、滞止温度和滞止压力。解:p1= 0.1MPa,t1120时水蒸气焓h1=2716.8

31、kJ/kg,s1=7.4681 kJ/(kg.K)滞止焓h0= h1+c2/2=2841.8 kJ/kg查表得p0=0.19 MPat0=185.79-11水蒸气的初参数p1= 2MPa,t1300,经过缩放喷管流入背压pb= 0.1MPa的环境中,喷管喉部截面积20cm2。求临界流速、出口速度、质量流量与出口截面积。解:h1=3023 kJ/kg,s1=6.765 kJ/(kg.K)pc= 0.5462=1.092 MPahc=2881 kJ/kg,vc=2.0 m3/kgh2=2454 kJ/kg,v2=1.53 m3/kgcc=532.9 m/sc2=1066.7 m/s质量流量0.53

32、3 kg /s76.4cm29-12解:h1=3231 kJ/kg,节流后s=7.203 kJ/(kg.K)h2=3148 kJ/kg,v2=0.2335 m3/kgpb/p0.546渐缩喷管c2=407.4 m/s0.35 kg /s9-13解:查表得h2=2736 kJ/kg由p1= 2MPa等焓过程查表得x10.97t1=212.443.4K/MPa9-14解:查表得:h1=3222 kJ/kgh2=3066 kJ/kgc2=558.6 m/s519 m/s动能损失:21 kJ/kg9-15解:0.199 kJ/(kg.K)(理想气体的绝热节流过程温度相等)用损59.7 kJ/kg9-1

33、6解:由得355K337m/s第十章 动力循环10-1蒸汽朗肯循环的初参数为16.5MPa、550,试计算在不同背压p2=4、6、8、10与12kPa时的热效率。解:朗肯循环的热效率h1为主蒸汽参数由初参数16.5MPa、550定查表得:h1=3433kJ/kgs1=6.461kJ/(kg.K)h2由背压和s1定查h-s图得:p2=4、6、8、10、12kPa时分别为h2=1946、1989、2020、2045、2066 kJ/kgh3是背压对应的饱和水的焓查表得。p2=4、6、8、10、12kPa时饱和水分别为h3=121.41、151.5、173.87、191.84、205.29 kJ/k

34、g故热效率分别为:44.9、44、43.35、42.8%、42.3510-2某朗肯循环的蒸汽参数为:t1500、p21kPa,试计算当p1分别为4、9、14MPa时;(1)初态焓值与循环加热量;(2)凝结水泵消耗功量与进出口水的温差;(3)汽轮机作功量与循环净功;(4)汽轮机的排汽干度;(5)循环热效率。解:(1)当t1500,p1分别为4、9、14MPa时初焓值分别为:h1=3445、3386、3323 kJ/kg熵为s1=7.09、6.658、6.39 kJ/(kg.K)p21kPa(s2=s1)对应的排汽焓h2:1986、1865、1790 kJ/kg3点的温度对应于2点的饱和温度t3=

35、6.98、焓为29.33 kJ/kgs3=0.106 kJ/(kg.K)3点压力等于p1,s3=s3,t3=6.9986、7.047、7.072则焓h3分别为:33.33、38.4、43.2 kJ/kg循环加热量分别为:q1=h1-h3=3411、3347、3279.8 kJ/kg(2)凝结水泵消耗功量: h3-h3进出口水的温差t3-t3(3)汽轮机作功量h1-h2循环净功h1-h2-( h3-h3)(4)汽轮机的排汽干度s2=s1=7.09、6.658、6.39 kJ/(kg.K)p21kPa对应的排汽干度0.79、0.74、0.71(5)循环热效率初焓值h1排汽焓h2焓h3焓h3循环加热

36、量q1=h1-h3凝结水泵消耗功量h3-h3进出口水的温差t3-t3汽轮机作功量h1-h2循环净功循环热效率()3445198633.3329.33341140.01861459145542.783386186538.429.3333479.070.0671521151245.173323179043.229.333279.813.870.0921533151946.7410-3一理想朗肯循环,以水作为工质,在循环最高压力为14MPa、循环最高温度540和循环最低压力7 kPa下运行。若忽略泵功,试求:(1)平均加热温度;(2)平均放热温度;(3)利用平均加热温度和平均放热温度计算循环热效率。

37、解:1点焓和熵分别为:3433kJ/kg、6.529 kJ/(kg.K)2点焓和熵分别为:2027kJ/kg、6.529 kJ/(kg.K)3点焓和熵分别查饱和压力下的饱和水表为:163.38kJ/kg、0.5591 kJ/(kg.K)平均加热温度547.7K平均放热温度312.17K循环热效率4310-4一理想再热循环,用水作为工质,在汽轮机入口处蒸汽的状态为14 MPa、540,再热状态为3 MPa、540和排汽压力7 kPa下运行。如忽略泵功,试求:(1)平均加热温度;(2)平均放热温度;(3)利用平均加热温度和平均放热温度计算循环热效率。解:1点焓和熵分别为:3433kJ/kg、6.5

38、29 kJ/(kg.K)3点焓和熵分别查饱和压力下的饱和水表为:163.38kJ/kg、0.5591 kJ/(kg.K)再热入口焓B:压力为3 MPa,熵为6.529 kJ/(kg.K),hB=2988 kJ/kg再热出口焓A:hA=3547 kJ/kg,sA=7.347 kJ/(kg.K)2点焓和熵分别为:2282kJ/kg、7.347 kJ/(kg.K)平均加热温度564K平均放热温度312K循环热效率44.710-5某回热循环,新汽压力为10 MPa,温度为400,凝汽压力50kPa,凝结水在混合式回热器中被2 MPa的抽汽加热到抽汽压力下的饱和温度后经给水泵回到锅炉。不考虑水泵消耗的功

39、与其他损失,计算循环热效率与每千克工质的轴功。解:1点焓和熵分别为:h1=3096kJ/kg、s1=6.211 kJ/(kg.K)排汽2点焓为:h2=2155kJ/kg3点焓和熵分别查饱和压力下的饱和水表为:h3=340.57kJ/kg抽汽点4的焓(查2 MPa和s4=s1):h4=2736 kJ/kg2 MPa对应的饱和温度212.37,h5=908.6 kJ/kg求抽汽率0.237循环功量:794 kJ/kg热效率:36.210-6某厂的热电站功率12MW,使用背压式汽轮机p13.5MPa ,t1435、p20.8 MPa,排汽全部用于供热。假设煤的发热值为20000kJ/kg,计算电厂的

40、循环热效率与耗煤量。设锅炉效率为85。如果热、电分开生产,电能由p27kPa的凝汽式汽轮机生产,热能(0.8 MPa的230的蒸汽)由单独的锅炉供应,其他条件一样,试比较耗煤量。设锅炉效率同上。解:1点的焓h1=3303 kJ/kg、s1= 6.957kJ/(kg.K)排汽点焓(s2=s1)h2=2908 kJ/kg锅炉进口水焓(0.8 MPa对应的饱和水焓)h3=720.9 kJ/kg热效率:15.3总耗煤量:4.61kg/s=16.6t/h有15.3的热能发电,发电煤耗为:m1=m=0.705 kg/s2.54 t/hp27kPa对应的排汽焓和锅炉进口水焓:h2=2161 kJ/kg h3

41、=163.38 kJ/kg电的耗煤量:1.96 kg/s7.06 t/h供热煤耗量一样14.06 t/h。总煤耗:m=7.06+14.06=21.12 t/h10-7小型供热、供电联合电站,进入汽轮机新蒸汽的压力为1 MPa、温度为200,汽轮机供热抽汽压力为0.3 MPa,抽汽通过热交换器后变成0.3 MPa的饱和液体,返回动力循环系统。汽轮机乏汽压力为40kPa。汽轮机需要输出1MW的总功率,而热交换器要求提供500kW的供热率。设汽轮机两段(即抽汽前后)的相对效率都为0.8。试计算进入汽轮机的总蒸汽量和进入热交换器的抽汽量。解:0.3 MPa的饱和液体、饱和汽、汽化潜热的焓:561.4

42、kJ/kg,2725.5 kJ/kg、2181.8 kJ/kg进入热交换器的抽汽量:0.23kg/s新汽焓h1=2827 kJ/kg,s1=6.693 kJ/(kg.K)排汽焓(s2=s1)h2=2295 kJ/kg抽汽焓(s3=s1)h3=2604 kJ/kg乏汽量:2.25 kg/s总蒸汽量:m=m1+m2=2.48 kg/s10-8奥托循环压缩比8,压缩冲程初始温度为27,初始压力为97kPa,燃料燃烧当中对工质的传热量为700 kJ/kg,求循环中的最高压力、最高温度、循环的轴功与热效率。设工质k=1.41,0.73 kJ/(kg.K)。解:热效率57.4轴功:401.5kW703.7

43、K最高温度1662.6K1.82MPa最高压力(定容)4.3MPa10-9狄塞尔循环压缩比15,压缩冲程初始压力为105kPa,初始温度为20,循环吸热量为1600 kJ/kg,设工质k=1.41,1.02kJ/(kg.K)。求循环中各点压力、温度、热效率。解:2点的压力和温度:889K4.78 MPa3点压力和温度:p3=p2 2458K4点的压力和温度:5.40.443 MPa1231K热效率:4.2 521010燃气轮机进气参数为p10.1MPa、t117、8,工质定压吸热终了温度t3600,设k=1.41,1.02kJ/(kg.K)。求循环热效率、压气机消耗的功与燃气轮机装置的轴功。解

44、:循环热效率=45.3%p2=0.8 MPa 530K压气机消耗的功:245 kJ/kg478K燃气轮机作功:403 kJ/kg燃气轮机装置的轴功158 kJ/kg 350 kJ/kg4第十一章 制冷循环11-1空气压缩致冷装置致冷系数为2.5,致冷量为84600kJ/h,压缩机吸入空气的压力为0.1MPa,温度为-10,空气进入膨胀机的温度为20,试求:压缩机出口压力;致冷剂的质量流量;压缩机的功率;循环的净功率。解:压缩机出口压力故:0.325 MPa T3=20+273=293K 209K致冷量:1.01(263-209)54.5kJ/kg致冷剂的质量流量0.43kg/s 368K压缩功

45、:w1=cp(T2-T1)=106 kJ/kg压缩功率:P1=mw1=45.6kW膨胀功:w2= cp(T3-T4)=84.8 kJ/kg膨胀功率:P2=mw2=36.5kW循环的净功率:P=P1-P2=9.1 KW11-2空气压缩致冷装置,吸入的空气p1=0.1MPa,t1=27,绝热压缩到p2=0.4MPa,经冷却后温度降为32,试计算:每千克空气的致冷量;致冷机消耗的净功;致冷系数。解:已知T3=32+273=305K446K205K致冷量:1.01(300-205)96kJ/kg致冷机消耗的净功: W=cp(T2-T1)cp(T3-T4)=46.5kJ/kg致冷系数:2.06113蒸气

46、压缩致冷循环,采用氟利昂R134a作为工质,压缩机进口状态为干饱和蒸气,蒸发温度为-20,冷凝器出口为饱和液体,冷凝温度为40,致冷工质定熵压缩终了时焓值为430kJ/kg,致冷剂质量流量为100kg/h。求:致冷系数;每小时的制冷量;所需的理论功率。解:在lgp-h图上查各状态点参数。,p1=0.133MPah1=386kJ/kgs1=1.739 kJ/(kgK),p2=1.016 MPah2=430 kJ/kg,h3=419 kJ/kgh5=h4=256 kJ/kg致冷量:q2=h1-h5=386-256=130 kJ/kg每小时的制冷量:Q2=mq2=12900kJ/h压缩功:w=h2-h1=430-386=44 kJ/kg致冷系数:2.95理论功率P=mw=10044/360

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