- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálpnými tělesy [K]
teplotu vzduchu za topnými tělesy [K]
teplotu vzduchu proudícího clonkou [K]
tlakový spád na clonce [Pa]
č
T1
T2
T3
Tok
P
(p
K
K
K
K
W
Pa
1
300,75
312,85
309,05
295,45
670
1219,18
2
300,05
315,05
312,25
295,55
670
1086,35
3
300,05
316,15
313,25
295,45
670
875,66
4
300,15
317,45
313,95
295,56
670
616,87
Úkol 4:
Určete hmotnostní tok vzduchu tratí
Hmotnostní tok se určí:
Při určování hustoty vzduchu ze stavové rovnice použijte měrnou plynovou konstantu suchého vzduchu a měrnou plynovou konstantu přehřáté vodní páry .
Průměr potrubí je a průměr otvoru clonky .
Součinitele a určíte s pomocí přílohy P[1] „Průtokový a expanzní součinitel clonky“
Tlak před clonkou
Měrná plynová konstanta vlhkého vzduchu:
Hustota vlhkého vzduchu:
Průtokový součinitel clonky:
Expanzní součinitel clonky:
Hmotnostní tok:
Hmotnostní tok vzduchu trati je , , ,.
Úkol 5:
Určete tepelný tok[W], který se dostává do proudícího vzduchu z topných těles a spočítejte účinnost ohřevu .
Jedná se o izobarický ohřev ():
měrná tepelná kapacita suchého vzduchu je
měrná tepelná kapacita přehřáté vodní páry je
(Pro daný tlak a rozsah teplot, lze považovat za konstantu.)
Vlhký vzduch považujte za směs ideálních plynů.
Pro stavovou změnu nenasyceného vlhkého vzduchu platí:
(, - suchý vzduch, ,- přehřátá vodní pára)
Účinnost ohřevu:
Tepelný tok , , , účinnost ohřevu je , , , .
Úkol 6:
Vyneste gra
Vloženo: 22.04.2009
Velikost: 944,00 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu 2121023TM - Termomechanika
Reference vyučujících předmětu 2121023TM - Termomechanika
Podobné materiály
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 16.1
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 18.1
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 19.1
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 22.1
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 25.1
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 26.1
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 27.4
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 27.5A
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol 27.5B
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 1.2A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 1.3A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 1.4A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 10.1B
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 12.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 12.2A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 12.3A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 2.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 3.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 4.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 5.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 5.2A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 6.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 6
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 7.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 8.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 9.1A
- 2021024FY1 - Fyzika I. - Protokol 9.2AB
- 2121023TM - Termomechanika - Protokol 1 Měření účinnosti,směšovaní
- 2121023TM - Termomechanika - Protokol 3 Výměník
- 2021022FY2 - Fyzika II. - Protokol_14.3
- 2311102ME2 - Mechanika II. - Tahák na převody
- 2141503 - Elektrické stroje a pohony - Magnetické obvody
- 2141504 - Elektrické obvody a elektronika - Obvody napajene zdroji harmonickeho napeti
- 2341045TE2 - Technologie II. - Skripta Technologie obrábění návody ke cvičením, vybrané statě
- 2371547 - Automatické řízení - Skripta Příklady a návody z automatického řízení
Copyright 2025 unium.cz


