工程热力学第三版电子教案第7章
工程热力学第三版电子教案教学计划2

2006学年秋季学期教学计划2
2006学年秋季学期教学计划4
课程名称工程热力学授课班级供热05级1-3班
授课总学时54学时(实验4)任课教师谭羽非、曹琳
本学期授课时数50学时教研室主任
序号
日期
课堂讲授内容
其它教学环节内容
主要参考书
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.
11
.
12.
13
液体的蒸发与沸腾,水蒸气的定压发生过程。
水蒸汽表和图,水的相图及三相点。
水蒸汽的基本过程(自学)。
第八章湿空气(5)
湿空气的性质,湿空气的焓湿图。
湿空气的基本原理
湿空气的热力过程
第九章气体和蒸汽的流动(6)
绝热稳定流动关系式、气体在喷管中的绝热流动、喷管中流速及流量计算、实际喷管中有磨擦的流动
扩压管气体和蒸汽的绝热节流
第十一章致冷循环(2)
空气压缩致冷循环
蒸气压缩致冷循环
蒸气喷射致冷循环
吸收式致冷循环
热泵;气体的液化
教材:
工程热力学
(第四版)
廉乐明,李力
能,吴家正,
谭羽非编。
主要参考书:
1《工程热力
学》清华大学。
2《工程热力
学》(西安交
通大学)、
3《Engineer
ing Therodynamic
s》(Merle
C.Potter Craig W .Somerton)
4《“热
力学分析》
朱明善,陈
宏芳等编著
课程名称工程热力学授课班级供热05级1-3班
授课总学时54学时(实验4)任课教师谭羽非、曹琳
工程热力学第七章水蒸气教案

1) 第七章 水蒸汽) 水蒸气是工程上应用较广泛的一种工质,例如蒸汽动力装置、压气式制冷装置都是以水蒸气作为工质来实现热能→机械能相互转化的。
这些动力装置也可用燃气或其他工质代替,那为什么要用水蒸汽呢?原因如下) 1、水蒸气容易获得,只要通过水的定性加热即可获得。
) 2、有事宜的热力状态参数,靠卡诺循环、朗肯循环) 3、不会污染环境) 由于水蒸汽处于离液态较近的状态,常有集态现象而且,物理性质也很复杂,所以不能把它看作是理想气体,理想气体的状态方程式以及由它推导的其他计算公式一般都不能用来分析和计算水蒸汽。
所以必须对水蒸汽的性质另行研究。
) 这章重点研究:1、水蒸汽产生的一般原理) 2、水蒸汽状态参数确立) 3、水蒸汽图表的结构及应用) 4、计算水蒸汽热力过程中的,q w )) 7—1 基本概念和术语) 1、汽化:物质有液态转化为气态的过程。
) 蒸发:在液态表面上进行的汽化过程,在任何温度下进行) 汽化的形式沸腾:在液体内部和表面同时进行剧烈的汽化现象。
沸腾时温度保持不变解释:蒸发在任何温度下都可进行,它是由于液体表面总有一些能量较高的分子,克服临近分子的引力而脱离叶面,逸入液体外的空间,t 越高,能量较大的分子越多,蒸发愈激烈,汽化速度取决于温度。
沸腾时,实在液体内部产生大量的汽泡。
汽泡上升到液面,破裂而放出大量的蒸汽, 工业上用的蒸汽都是通过沸腾的方式获得,液体在沸腾时温度不变,虽加热也保持不变,且液体和气体的温度相同。
沸腾时的温度叫沸点。
()ts f p =2、液化:蒸汽转变为液体的现象,液化和汽化时相反的过程,他取决于(p)3、饱和状态:当液体和蒸汽处于动平衡的状态解释:当液体在有限的密闭空间里汽化时,不仅液体表面的液体分子蒸发到空间去,而空间的蒸汽分子也会因分子密度大,压力增大,撞击到液体表面回到液体中, 当液面上空的蒸汽分子密度达到一定程度时,在单位时间内逸出液面和回到液面的分子数相等时,蒸汽和液体的无量保持不变,汽、液两相处于动平衡状态。
工程热力学第三版电子教案第7章自我测验题

第七章自我测验题1、填空及问答题(1)未饱和湿空气是_____和_____的混合气体。
(2)湿空气的总压等于_______和_______分压力之和(3)湿空气的独立状态参数是怎样的?(4)湿空气的相对湿度与哪些因素有关?为什么用干-湿球温度计能间接测量它(5)未饱和湿空气的干球温度t,湿球温度t w和露点温度t d之间的大小关系是_____,为什么?定性表示在T-s图上。
饱和湿空气的干球温度t,湿球温度t w和露点温度t d之间的大小关系又是_______,为什么?(6)在h-d图上若没有定湿球温度线,在已知t w和t的情况下,如何确定该状态点,如何读取d,t d,相对湿度等参数?(7)温空气的相对湿度越大,是否意味着含湿量也愈大?(8)分析湿空气问题时,为什么不用每单位质量湿空气,而选用每单位质量干空气作计量单位?(9)被冷却水在冷却塔中能冷到比大气温度还低,这是否违反热力学第二定律?为什么?2、空气大体可以看作是由氮气和氧气组成,其中氧气的质量分数为23%,试计算氮气和氧气的摩尔分数;空气的折合摩尔质量和折合气体常数。
3、一绝热刚性容器被一绝热刚性隔板分为两部分,一部分盛2kg的氧气,另一部分盛3kg的氮气,它们的温度和压力均为30℃和0.5MPa。
取掉隔板后,两种气流混合,忽略隔板厚度。
求:(1)混合后的压力和温度;(2)混合过程热力学能、焓和熵的变化。
4、由质量分数W CO2=0.4的CO2和N2所组成的混合气体,初压为6.0MPa,初温为1000℃,经气轮机绝热膨胀至0.lMPa,若气轮机效率为0.86,试求:(1)气体的出口温度;(2)单位质量气体经气轮机所作的理想功和实际功;(3)当大气温度为17℃时的不可逆损失;(4)将不可逆损失表示在T-s图上。
5、氢和氮在绝热稳流过程中,以1mol氮和2mol氢的比例混合。
已知:,,,,混合后的压力。
确定:(1)混合气体的温度;(2)1mol混合气体的熵的变化量。
工程热力学课程教案完整版

工程热力学课程教案Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】《工程热力学》课程教案*** 本课程教材及主要参考书目教材:沈维道、蒋智敏、童钧耕编,工程热力学(第三版),高等教育出版社,2001.6手册:严家騄、余晓福着,水和水蒸气热力性质图表,高等教育出版社,1995.5 实验指导书:华北电力大学动力系编,热力实验指导书,2001参考书:曾丹苓、敖越、张新铭、刘朝编,工程热力学(第三版),高等教育出版社,2002.12王加璇等编着,工程热力学,华北电力大学,1992年。
朱明善、刘颖、林兆庄、彭晓峰合编,工程热力学,清华大学出版,1995年。
曾丹苓等编着,工程热力学(第一版),高教出版社,2002年全美经典学习指导系列,[美]M.C. 波特尔、C.W. 萨默顿着郭航、孙嗣莹等译,工程热力学,科学出版社,2002年。
何雅玲编,工程热力学精要分析及典型题精解,西安交通大学出版社,2000.4概论(2学时)1. 教学目标及基本要求从人类用能的历史和能量转换装置的实例中认识理解:热能利用的广泛性和特殊性;工程热力学的研究内容和研究方法;本课程在专业学习中的地位;本课程与后续专业课程乃至专业培养目标的关系。
2. 各节教学内容及学时分配0-1 热能及其利用(0.5学时)0-2 热力学及其发展简史(0.5学时)0-3 能量转换装置的工作过程(0.2学时)0-4 工程热力学研究的对象及主要内容(0.8学时)3. 重点难点工程热力学的主要研究内容;研究内容与本课程四大部分(特别是前三大部分)之联系;工程热力学的研究方法4. 教学内容的深化和拓宽热力学基本定律的建立;热力学各分支;本课程与传热学、流体力学等课程各自的任务及联系;有关工程热力学及其应用的网上资源。
5. 教学方式讲授,讨论,视频片段6. 教学过程中应注意的问题特别注意:本课程作为热能与动力工程专业学生进入专业学习的第一门课程(专业基础课),要引导学生的学习兴趣和热情。
工程热力学 课后习题答案 可打印 第三版 第七章

第七章 水蒸气
时放出热量。这些热量为冷却水所吸,因此冷却水离开冷凝器时的温度高于进入时的温度。 设冷却水进入冷凝器时的温度为 10℃,离开时温度 为 18℃,求冷却水每小时的流量(T/h) 。冷却水在 管内流动,乏汽在管壁外凝结。如图所示。管子通 常用黄铜管,大型冷凝器中装有数千根黄铜管。 解: 已知 P=20000kW,d=1.32×10-6kg/J,故每 小时耗汽量 D=P×3600×d =2×107kJ/s×3600s×1.32×10-6kg/J =9.52×104kg 乏汽状态 p2 = 0.004MPa、x2 = 0.9 ,查表得 0.004MPa 时 汽化潜热 r = 2432.2kJ/kg , 故每 kg 乏汽凝结为饱和水时放出热量
7-2 湿饱和蒸汽,x=0.95、 p = 1MPa ,应用水蒸表求 ts、h、u、v、s,再用 h-s 图求上述参数。 解: 利用饱和水和饱和水蒸气表:
p = 1.0MPa
t s = 179.916 ℃
v′ = 0.0011272m3 / kg
h′′ = 2777.67kJ/kg ;
v′′ = 0.19438m 3 / kg ; h = 762.84kJ/kg
p = 2.0MPa 、 t1 = 350°C , t2 = 40°C 查未饱和水和过热蒸汽表,得
h1 = 3136.2kJ/kg 、 h2 = 169.27kJ/kg
每生产 1kg 蒸汽需要吸入热量
94
第七章 水蒸气
q = h1 − h2 = 3136.2kJ/kg − 169.27kJ/kg = 2966.93kJ/kg
解: 由 h-s 图查得
h1 = 2706kJ/kg、t1 = 212.5 o C、v1 = 0.095m3 / kg、s1 = 6.144kJ/(kg ⋅ K); h2 = 2861kJ/kg、t2 = t1 = 212.5 o C、v2 = 0.215m3 /kg m
【工程热力学精品讲义】第7章

喷管 cf p 扩压管 p cf
2) cf dcf vdp
cf
1 2
cf2
的能量来源
是压降,是焓㶲(即技术功)转换成机械能。
14
二、几何条件
dcf cf
~
dA
A
力学条件 过程方程
dp Ma2 dcf
p
cf
dp dv
pv
Ma2 dcf dv cf v
连续性方程 dA dcf dv A cf v
.
9
滞止参数的求取 ★理想气体:
▲定比热容
▲变比热容
T0
T1
cf21 2cp
p0
p1
T0 T1
1
v0
RgT0 p0
h0 T0 pr0 T1 pr1
p0
p1
pr 0 pr1
★水蒸气: h0
h1
1 2
cf21
s0 s1
其他状态参数
p0 t0
h0 h1
10 s1
4.声速方程
? 声音的速度330m/s
速度达Ma = 7,若飞机在–20℃ 的高空飞行,其 t0 = 334 ℃。
加上与空气的摩擦温度将极高,如美国航天飞机设计承受最
高温1650℃,实际经受温度1350~1400℃
12
7–2 促使流速改变的条件
一、力学条件
dcf cf
~
dp
p
流动可逆绝热 δq dh vdp 0
气流焓㶲 dex,H dh T0ds dh vdp
c
p
s
v2 p v s
等熵过程中
dp dv 0
pv
p
v
s
p v
工程热力学第七章

第七章 水蒸气第一节 水的相变及相图第二节 水蒸气的定压发生过程第三节 水蒸气表和焓熵(hs)图 第四节 水蒸气的基本热力过程基本知识点水蒸气的产生过程、水蒸气状态参数的 确定、水蒸气图表的结构和应用、水蒸气在 热力过程中功量和热量的计算。
本章重点:工业上水蒸气的定压生成过程,学会使用水 蒸气热力学性质的图表,并能熟练的运用于 各种热力过程的计算。
水蒸气是实际气体!水蒸气在空气中含量极小,当作理想气体 一般情况下,为实际气体,使用图表18世纪,蒸气机的发明,是唯一工质直到内燃机发明,才有燃气工质目前仍是火力发电、核电、供暖、化工的工质 优点: 便宜,易得,无毒,膨胀性能好,传热性能好1.水蒸气的产生过程;2.水蒸气状态参数的确定;3.水蒸气图表的结构和应用;4.水蒸气在热力过程中关于功量和热量的计算。
本章内容:§71 水的相变及相图一个热力学面由于实际气体的状态方程 f(p,v,T)=0我们虽然不象理想气体那样能写出它们的具体形式, 也就是说对于 p=F(v,T)在以p为纵座标,v、T为平面直角坐标组成的三维坐 标系中,各平衡状态点就组成了一个曲面,见图,曲 面上的每一点都对应着一组(p,v,T),有一组(p,v,T) 在曲面上就对应着一个点,此曲面由实验得出,称热 力学面。
(热力面在p-T平面投影得p-T相图、在p -v平面投影得p-v相图)固-液 汽体临界点液体液-汽 三相线固-汽 蒸汽p Tv p =常数T =常数固体 水的热力学曲面图水的热力学曲面图动态 显示二、相变定压加热,水的相变由水平线 abel 表示不同的(p,T )点时,物质呈现不同的聚集状态即不 同的相,上图中标明有气、液、固相区。
三个单相区气相(g )、液相(L)、固相(S)在每两单相之间存在 着两相平衡共存的区域。
三个两相平衡共存区液-气(Lg )、固-气(Sg )、固-液(SL )(饱和状态区) 在单相区与两相平衡共存区之间的分界线上,物质呈 现出单相,但即将发生相变,即其中一部分物质即将 向另一相转变,而成为二相平衡共存的状态,物质这 一时刻(参数)的状态称为饱和状态三条饱和线 熔解曲线升华曲线汽化曲线饱和线、三相线和临界点 pv四个线:三个饱和线、一个三相线饱和气线三相线 饱和液线 饱和固线T 临界点一个点:临界点一个临界点临界点的状态称为临界状态。
工程热力学第三版电子教案教学大纲

教学大纲一、课程名称:工程热力学 Engineering Thermodynamics课程负责人:张新铭二、学时与学分:68学时,4学分三、适用专业:热能与动力工程等四、课程教材曾丹苓敖越张新铭刘朝编.工程热力学(第三版).高等教育出版社,20XX年12月五、参考教材沈维道蒋智敏童钧耕编.工程热力学(第三版).高等教育出版社,20XX年6月何雅玲编.工程热力学精要分析及典型题精解.西安交通大学出版社,2000年4月六、开课单位:动力工程学院七、课程的性质、目的和任务工程热力学是能源、机械、航空航天、材料等领域热能与动力工程类专业重要的专业基础课,也是培养工科学生科学素质的公共基础课。
本课程为学生学习热能与动力工程类专业后续课程提供重要的理论基础,也为从事热管理和热设计等方面的专业技术工作和科学研究工作提供必要的基础知识。
本课程的主要任务是,使学生掌握热力学的基本规律,并能正确运用这些规律进行各种热现象、热力过程和热力循环的分析,为培养学生的创新能力打好坚实的热力学基础。
八、课程的基本要求掌握热-功转换的基本规律;掌握利用工质性质公式和图表进行热力过程及循环的分析和计算方法;掌握提高热力设备和系统能量利用经济性的基本原则和途径。
注意培养学生的逻辑思维能力,发现、分析和解决问题的能力,创新思维和创造能力,特别是运用热力学基本定律和理论进行演绎、推论,解决实际工程问题的能力。
九、课程的主要内容(一)绪论热能利用史。
热能与机械能的转换。
工程热力学的研究对象、主要内容及其发展史。
热能动力装置举例。
(二)基本概念热力系统。
工质。
状态及平衡状态。
状态参数及其特性。
可测的基本参数。
热平衡及热力学第零定律。
温度和温标。
状态参数坐标图。
热力过程和循环。
准平衡过程。
(三)热力学第一定律热力学第一定律的实质。
通过热力系统边界的能量交换。
功和热。
热力学第一定律表达式。
热力学能。
热力学第一定律的应用。
稳定流动能量方程。
焓。
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第7章水蒸汽7.1 本章基本要求 (62)7.2 本章难点 (62)7.3 例题 (62)7.4 思考及练习题 (66)7.5 自测题 (69)7.1 本章基本要求理解水蒸汽的产生过程,掌握水蒸汽状态参数的计算,学会查水蒸汽图表和正确使用水蒸汽h-s 图。
掌握水蒸汽热力过程、功量、热量和状态参数的计算方法。
自学水蒸汽基本热力过程(§7-4)。
7.2 本章难点1.水蒸汽是实际气体,前面章节中适用于理想气体的计算公式,对于水蒸汽不能适用,水蒸汽状态参数的计算,只能使用水蒸汽图表和水蒸汽h-s 图。
2.理想气体的内能、焓只是温度的函数,而实际气体的内能、焓则和温度及压力都有关。
3.查水蒸汽h-s 图,要注意各热力学状态参数的单位。
7.3 例题例1:容积为0.63m 的密闭容器内盛有压力为3.6bar 的干饱和蒸汽,问蒸汽的质量为多少,若对蒸汽进行冷却,当压力降低到2bar 时,问蒸汽的干度为多少,冷却过程中由蒸汽向外传出的热量为多少解:查以压力为序的饱和蒸汽表得: 1p =3.6bar 时,"1v =0.51056kg m /3 "1h =2733.8kJ /kg蒸汽质量 m=V/"1v =1.1752kg查饱和蒸汽表得:2p =2bar 时,'2v =0.0010608kg m /3 "2v =0.88592kg m /3 '2h =504.7kJ /kg''2h =2706.9kJ /kg在冷却过程中,工质的容积、质量不变,故冷却前干饱和蒸汽的比容等于冷却后湿蒸汽的比容即: "1v =2x v或"1v =''22'22)1(v x v x +- 由于"1v ≈''22v x=≈"2"12v v x 0.5763取蒸汽为闭系,由闭系能量方程 w u q +∆=由于是定容放热过程,故0=w所以 1212u u u q -=∆=而u=h-pv 故)()("11"1222v p h v p h q x x ---=其中:2x h =''22'22)1(h x h x +-=1773.8kJ /kg则 3.878-=q kJ /kgQ=mq=1.1752⨯(-878.3) =-1032.2kJ例2:1p =50bar C t 01400=的蒸汽进入汽轮机绝热膨胀至2p =0.04bar 。
设环境温度C t 0020=求:(1)若过程是可逆的,1kg 蒸汽所做的膨胀功及技术功各为多少。
(2)若汽轮机的相对内效率为0.88时,其作功能力损失为多少解:用h-s 图确定初、终参数初态参数:1p =50bar C t 01400=时,1h =3197kJ /kg 1v =0.058kg m /3 1s =6.65kJ /kgK则1111v p h u -==2907 kJ /kg6.65kJ /kgK终态参数:若不考虑损失,蒸汽做可逆绝热膨胀,即沿定熵线膨胀至2p =0.04bar ,此过程在h-s 图上用一垂直线表示,查得2h =2020 kJ /kg 2v =0.058kg m /3 2s =1s =6.65kJ /kgK2222v p h u -==1914 kJ /kg膨胀功及技术功:21u u w -==2907-1914=993 kJ /kg21h h w t -==3197-2020=1177 kJ /kg2)由于损失存在,故该汽轮机实际完成功量为t ri t w w η='=0.88⨯1177=1036 kJ /kg此不可逆过程在h-s 图上用虚线表示,膨胀过程的终点状态可以这样推算,按题意'21'h h w t -=,则 '12't w h h -==3197-1036=2161 kJ /kg这样利用两个参数'2p =0.04bar 和'2h =2161 kJ /kg ,即可确定实际过程终点的状态,并在h-s 图上查得'2s =7.12kJ /kgK ,故不可逆过程熵产为22's s s g -=∆=7.12-6.65=0.47kJ /kgK 作功能力损失)(00g f s s T s T w ∆+∆=∆=∆ 因绝热过程0=∆f s 则kg kJ s T w g /7.13747.0)20273(0=⨯+=∆=∆例3:0.1kg 水盛于一绝热的刚性容器中,工质的压力的0.3Mpa ,干度为0.763。
一搅拌轮置于容器中,由外面马达带动旋转,直到水全变为饱和蒸汽。
求:(1)完成此过程所需的功;(2)水蒸汽最终的压力和温度。
解:取容器内的工质为系统,搅拌轮搅拌工质的功变为热,是不可逆过程。
(1)系统绝热,q=0。
系统的边界为刚性,因而没有容积变化功,可是由于搅拌轮搅拌,外界对系统作了功。
由热力学第一定律)(21u u m U W -=∆=即外界消耗的功变了热,工质吸收热内能增加,因而只要计算初终态的内能变化就可求得耗功量。
对于初态,已知p1=0.3Mpa ,x=0.763,于是/kg m 4643.06058.0763.0001074.0)763.01()1(3111=⨯+-=''+'-=v x v x v)763.01()1(11-=+'-=h x h .06.22121111-=-=v p h u 态是p2=0.4Mpa ,温度轮功为.2553(1.0)(12-=-=u u m W (2)终态如图7.1例4:1kg 水贮存于有负载的活塞-气缸装置中,压力为3Mpa ,温度为240℃。
定压下对工质慢慢加热直至其温度达320℃,求:(1)举起负载活塞作多少功?(2)外界需加入多少热量?解:取装置中的工质水为系统,由饱和水与饱和蒸气表查得对应于3Mpa 的饱和温度为233.84℃。
现初态温度高于此值,可知初态为刚高于饱和温度的过热蒸气,故工质在整个加热过程均为过热蒸气。
(1)在缓慢加热的条件下,可认为热源与工质温差很小而视过程为可逆过程故⎰-==2112)(v vp pdv w比容值可由“未饱和水与过热蒸汽表”查出,代入上式得kJ/kg 4.5010)06818.0085.0(10366=⨯-⨯=-w(2)对可逆定压加热过程12h h h q -=∆=由过热蒸气表查得焓值后代入上式得kJ/kg 8.2193.28241.3044=-=q若根据水蒸气的h-s 图读取v 和h 的数据亦可得到相近的结果。
图中数据连续,且可显示过程,但所读数据不如表中数据准确。
7.4 思考及练习题1.物质的临界状态究竟是怎样一种状态?2345.数)。
67.压力为3.5Mpa 图上。
8.1kg 状态为p1=1Mpa 热到300℃,试求加热量,容积变化功及内能变化。
如果工质为1kg空气,结果又将如何?通过本例的计算,说明对于水蒸气和空气,在处理方法上有何异同之处。
9.利用蒸气与冷水混合来制取开水是常见的方法。
现将压力为0.1MPa,干度为0.9湿蒸气,与压力为0.1MPa,温度为20℃的自来水相混合,如果供应4吨开水,则需图7.2要蒸气、水各为多少?混合过程的熵产是多少?10.图7.2表示一台锅炉的示意图,每小时生产1MPa,240℃的过热蒸气15吨。
已知给水温度为20℃锅炉效率为0.75,煤的值为29400kJ/kg,进入过热嚣的湿蒸汽干度为0.95,试求:(1)耗煤量;(2)温蒸气在过热器中的吸热量。
11.一刚性容器被绝热隔板分成A和B两部分。
已知A和B中的状态分别为:mA=1kg,xA=1,pA=0.5MPa;mB=1kg,xB=1,pB=0.5MPa抽去隔板后,容器内的最终压力为0.7MPa,若环境温度为300K,求:(1)刚性容器的容积及蒸汽的最终状态;(2)过程中交换的热量;(3)过程中总的熵产。
12.一容器内装有1kg的湿蒸汽,其压力ps=10bar,如果容器内的饱和水与饱和蒸汽各自恰好占去容器容积的一半。
求容器内湿蒸汽的焓。
13.在容积V=6m3的容器中,有ts=150℃的饱和水与饱和蒸气共存,其中饱和水占总容积的1/3。
求蒸汽的干度x。
14.在一内径为60cm、高为3m的圆柱形密闭容器中,充以压力p1=80at的饱和水与饱和水蒸汽混合物,其中饱和水的液面高h1=15cm。
若使容器内湿饱和蒸汽的压力由于冷却而降至p2=40at,求此时饱和水液面的高度h2以及冷却过程中所放出的热量Q。
15.在压力p=8bar下,对1kg的饱和液体加入711.76kJ的热量,结果其内能增加为628kJ。
试求:(1)加热后混合物的干度x=?(2)内汽化潜热和外汽化潜热各为多少?某物质的汽化潜热为1130kJ/kg。
16.现有两个容积相等、材质相同的容器,它们的容积V=1m3,其中一个充满了压力为10bar饱和水,另一个装有压力为10bar的饱和干蒸汽。
如果由于某种意外的原因发生爆炸,问哪一个容器爆炸所引起的危害大些?提示:由于爆炸是在瞬间发生的,饱和水饱和蒸汽进行绝热膨胀其,压力由10bar 降至1bar,所以s1=s2,其危害性可粗略按其绝热膨胀所作功的大小来衡量。
由第一定律可得:W=-mΔu。
计算结果饱和水容器爆炸的危害约为饱和汽容器产生危害的30倍。
17.把压力为1bar的干饱和蒸气10kg,在定压下变为tw=50℃的热水,用其所放出的热量来加热空气。
问在定压加热的情况下,这些热量可将多少公斤的空气由t1=50℃加热至t2=100℃。
18.在压力p=30bar,温度t=500℃的过热蒸汽中的加入tw=25℃的水,使其混合后温度tm=400℃,问对1kg蒸汽而言,需要加入多少公斤的水,设过热蒸汽的平均比热cpm=0.5399kcal/kg·℃。
19.有一废热锅炉每小时可把200kg温度为t1=10℃的水,变为t2=100℃的干饱和蒸气。
进入锅炉的烟气温度为tg1=600℃,排烟温度为tg2=200℃,若锅炉的效率为60%,求每小时通过的烟气量。
已知烟气的比热为cp=1.047kJ/kg℃,水的汽化潜热T=2260.87kJ/kg·℃。
20.一加热器每小时换热量9010kJ/h,现送入压力p=1.078bar的蒸气(h=2658.6kJ/kg),蒸气在加热器内放热后变为t2=83℃的凝结水排入大气,问此换热器每小时所需蒸汽量。
21.把压力p=2.94bar的干饱和蒸汽,通过1英寸的管道(内径为2.54cm)送往用户。
无论管内的蒸汽流量是多大,每1m2的管子内表面每小时向管外保温层散出的热量为2093.4kJ/m2·h。