<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title>Viewy — социальная платформа</title>
		<link>https://viewy.ru</link>
		<description>VIEWY! Вьюи — это социальная платформа для ведения блогов и каналов обо всем на свете.</description>
		<language>ru</language>
		<managingEditor>mail@viewy.ru (Viewy Social Network)</managingEditor>
		<image>
			<link>https://viewy.ru</link>
			<url>https://viewy.ru/favicon/favicon-152.png</url>
			<title>Viewy — социальная платформа</title>
		</image>
			<item turbo="true">
				<title>Решение задач по теплотехнике </title>
				<link>https://viewy.ru/note/67597355</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/67597355</guid>
				<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 08:53:57 +0300</pubDate>
				<author>ENGINEER-OHT</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>ENGINEER-OHT</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Задача 1 (Теплотехника) Смешать 5л.азота и 1л кислорода. Сколько молекул азота приходится на одну... <a href="https://viewy.ru/note/67597355">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p><b>Задача 1 (Теплотехника)</b> Смешать 5л.азота и 1л кислорода. Сколько молекул азота приходится на одну молекулу кислорода <br> Скачать решение задачи 1 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 2 (Теплотехника)</b> Содержание радиоактивного калия (порядковый номер 40) в природной смеси изотопов калия 0,0119 процентов, а остальная масса составляет калий (порядковый номер 39). Подсчитать среднюю атомную массу природного калия. <br> Скачать решение задачи 2 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 3 (Теплотехника)</b> V1, м3, газа при абсолютном давлении p1 температуре t1&deg;С расширяется до увеличения объема в ? раз. Определить параметры конечного состояния газа, количество теплоты, работу, а также изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах: а) изотермическом, б) адиабатном при k = 1,4; в) политропном при показателе политропы n=1,47. Принять cv=0,7 кДж/(кг*К) и Rг=290 Дж/(кг*К). Процессы изобразить (совместно) в pv - и Ts - диаграммах. Данные для расчета выбрать из табл. 5, по двум последним цифрам шифра. <br> Исходные данные: <br> V1 = 0,03 м3 <br> e = 13 <br> P1 = 6,7МПа <br> t1 = 2130&deg;С <br> Скачать решение задачи 3 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 4 (Теплотехника)</b> В изобарном процессе расширения к 1 кг водяного пара начального давления p1 и степени сухости x1 подводится q1, кДж/кг, теплоты. Определить, пользуясь hs - диаграммой, параметры конечного состояния пара, работу расширения, изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Изобразить процесс в pv - и Ts - диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 6, по двум последним цифрам шифра. <br> Исходные данные: <br> P1 = 7 МПа <br> x1 = 0,92 <br> q1 = 470 кДж/кг <br> Скачать решение задачи 4 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 5 (Теплотехника)</b> Смесь, состоящая из киломолей азота и киломолей кислорода с начальными параметрами P1 = 1 МПа T1 = 1000К расширяется до давления P2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. Определить газовую постоянную смеси, ее массу и начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения и теплоту, участвующую в процессе. <br> Дать сводную таблицу результатов и анализ ее. Показать процессы в рv- и Ts-диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 1. <br> Указание. Показатель адиабаты, а следовательно, и теплоемкости Ср и Сv следует принять постоянными, не зависящими от температуры. <br> Дано: <br> M1 = 0,7 <br> M2 = 0,3 <br> P2 = 0,57 МПа <br> n = 0,8 <br> Скачать решение задачи 5 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 6 (Теплотехника)</b> 1 кг водяного пара с начальным давлением P1 и степенью сухости х, изотермически расширяется; при этом к нему подводится теплота q. Определить, пользуясь hs-диаграммой, параметры конечного состояния пара, работу расширения, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Решить также задачу, если расширение происходит изобарно. Изобразить процессы в рv-, ТS- и hs-диаграммах. <br> Дано: <br> P1 = 6 МПа <br> x1 = 0,91 <br> q = 470 кДж/кг <br> Скачать решение задачи 6 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 7 (Теплотехника)</b> 1 кг воздуха совершает работу в обратном цикле Карно при температурах верхнего t1, и нижнего t2 источника тепла. Наивысшее давление составляет Р1, а наинизшее Р3. Определить параметры в характерных точках цикла, работу цикла L, количество подведенной теплоты q1 и отведенной q2 теплоты и термический КПД цикла. Показание адиабаты для воздуха принять равным k = 1,41. Изобразить цикл на pv и TS диаграммах <br> номер цифры <br> Дано <br> t1 = 1100 C <br> t2 = 200 C <br> P1 = 6 МПа <br> P3 = 0,11 МПа <br> Скачать решение задачи 7 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 8 (Теплотехника)</b> m газа расширяется политропно с показателем политропы n от начального состояния с параметрами Р1 и t1 до конечного давления Р2. Определить теплоту Q1 работу L, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Считаем, что с = const. Изобразить цикл на pv диаграмме без соблюдения масштаба <br> Дано <br> газ O2 (кислород) <br> m = 60 кг <br> n = 1 <br> P1 = 0,4 МПа <br> t = 15 C <br> P2 = 2 МПа <br> Скачать решение задачи 8 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 9 (Теплотехника)</b> Плоская стальная стенка толщиной б1 (л1= 40 Вт/м*К) с одной стороны омывается газами; при этом коэффициент теплоотдачи равен a1. С другой стороны стенка изолирована от окружающего воздуха плотно прилегающей к ней пластиной толщиной б2 (л2 = 0,40 Вт/м*К). Коэффициент теплоотдачи от пластины к воздуху равен a2. Определить тепловой поток q1 Вт/м2 и температуры t1, t2 и t3 поверхностей стенок, если температура продуктов сгорания tr, а воздуха - tв. Данные для решения задачи выбрать из табл. 5. <br> Исходные данные вар 2 <br> б1 = 7 мм <br> a1 = 40 Вт/м2 &bull;К <br> tr = 370&deg;С <br> б2 = 14 мм; <br> a2 = 7 Вт/м2 &bull;К <br> tВ = 20&deg;С <br> Скачать решение задачи 9 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 10 (Теплотехника)</b> Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв, давление р1 = 1 МПа и скорость w. Определить коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху (a1), а также удельный тепловой поток, отнесенный к 1м длины трубы, если внутренний диаметр трубы d1, толщина ее б и теплопроводность л1 = 20 Вт/(м*К). Снаружи труба омывается горячими газами. Температура и коэффициент теплоотдачи горячих газов, омывающих трубу, соответственно равны tr, ф2. Данные, необходимые для решения задачи выбрать из табл. 6. Физические параметры сухого воздуха для определения ?1 взять из приложения 2. <br> Исходные данные вар 2 <br> tr = 600&deg;С <br> w = 6 м/c; <br> ?2 = 40 Вт/м2 &bull;К <br> tВ = 130&deg;С <br> d1 = 60 мм <br> б = 4 мм; <br> Скачать решение задачи 10 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 11 (Теплотехника)</b> В сосуде смесь воздуха и углекислоты. Объем сосуда V = 0,15 м?, количество воздуха М1 =2,5 кг, углекислоты М2 = 1,5 кг, температура смеси tМ = 20&deg;С. Найдите парциальное давление компонентов Р1, газовую постоянную смеси Rсм, давление смеси Р. <br> Скачать решение задачи 11 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 12 (Теплотехника)</b> Начальный объем воздуха V1 = 0,05 м?, с начальной температурой t1 = 570&deg;С расширяется при постоянном давлении до объема V2 = 0,1 м3, вследствии сообщения ему теплоты Q = 516 кДж. Определить конечную температуру t2, давление газа Р, МПа в процессе и работу расширения L, кДж. <br> Скачать решение задачи 12 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 13 (Теплотехника)</b> Начальное состояние пара характеризуется параметрами Р1 =1 МПа, х = 0,85. Какое количество тепла необходимо подвести к пару при постоянном объеме, чтобы температура пара возросла до t2 =300&deg;С (приложение А) <br> Скачать решение задачи 13 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 14 (Теплотехника)</b> Необходимо найти давление и объем в характерных точках цикла двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при Р &ndash; const, а также его термический КПД и полезную работу L (кДж). Построить цикл в координатах Р &ndash; v. <br> Дано <br> Р1 =0,11 МПа <br> e = 14 <br> p = 1,2 <br> d = 0,3м &ndash; диаметр цилиндра <br> S = 0,25м &ndash; ход поршня. <br> Рабочее тело воздух. Теплоемкость считать постоянной. <br> Скачать решение задачи 14 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 15 (Теплотехника)</b> Определите низшую теплоту сгорания и объем воздуха, поступающего в топку для сжигания угля данного состава по рабочей массе. Коэффициент избытка воздуха а = 1,4, температура воздуха t = 20&deg;C, часовой расход воздуха В = 450кг/ч. Cp= 32,8; Hp = 2,4; Op = 9,9; Np = 0,6; Sp = 2,9; Ap = 18,4, Wp = 33. <br> Скачать решение задачи 15 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 16 (Теплотехника)</b> По известному массовому составу продуктов сгорания и их параметрам -давлению P1 и температуре t1 определите: <br> 1. Среднюю молекулярную массу и газовую постоянную смеси. <br> 2. Плотность и удельный объем при заданных и нормальных условиях. <br> 3. Парциальное давление CO2 <br> Исходные данные <br> Массовые доли компонентов смеси <br> m(CO2) =18,8 <br> m (H2O) =13,6 <br> m(N2) =67,6 <br> t1 =175&deg;С <br> P1 =1,1атм. <br> Скачать решение задачи 16 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 17 (Теплотехника)</b> Сжатие воздуха в компрессоре происходит: <br> а) по изотерме; <br> б) по адиабате; <br> в) по политропе с показателем n. <br> Масса сжимаемого воздуха т, начальное давление =0,1 МПа, начальная температура степень повышения давления X. Определите величину теоретический работы и мощности компрессора, а также изменение внутренней энергии и энтропии при сжатии для всех вариантов процессов. Теплоемкость воздуха считать 0,723 кДж/(кг-К) постоянной. Построите диаграмму процессов сжатия в координате Р-v, на одном графике. <br> Исходные данные <br> n = 1,26; <br> m = 50 кг; <br> Х = 6 <br> t1 =30&deg;С <br> Скачать решение задачи 17 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 18 (Теплотехника)</b> Покажите сравнительным расчетом целесообразность одновременного повышения начальных параметров и снижения конечного давления пара для паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, определив термический КПД цикла и теоретический удельный расход пара для двух различных значений начальных параметров - давления и температуру t, конечного давления Р2 определите степени сухости пара Х2 в конце расширения в обоих случаях. <br> Покажите сравнительный анализ на диаграмме пара в координате T-S. <br> Исходные данные <br> P1 =60ат; <br> t1 =425&deg;С <br> P2 =0,4ат; <br> P1/ =150ат; <br> t1/ =600&deg;С; <br> P2/ =0,6ат; <br> Скачать решение задачи 18 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 19 (Теплотехника)</b> Наружная стена здания сделана из красного кирпича с коэффициентом теплопроводности л=0,8Вт/(м2-&deg;С), толщина стены б. Температура воздуха в помещении - t1 наружного - t2. Определите, пренебрегая лучистым теплообменом, коэффициент теплопередачи, удельную потерю тепла через стенку и температуру обеих поверхностей стенки по заданным коэффициентам теплоотдачи с обеих сторон и <br> Исходные данные <br> б = 150мм; <br> t1 =28&deg;С; <br> t2 =5 &deg;С; <br> a1 =13 Вт/(м2-&deg;С); <br> a2 =35 Вт/(м2-&deg;С); <br> Скачать решение задачи 19 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 20 (Теплотехника)</b> Определите эффективную мощность 4-х тактного двигателя внутреннего сгорания Nэф по его конструктивным характеристикам, среднему индикаторному давлению P1, и механическому КПД. Какова теоретически будет мощность двухтактного двигателя с теми же параметрами? <br> Исходные данные <br> D = 100 мм; <br> S = 100 мм; <br> n = 2250 об/мин; <br> Z = 4; <br> Pa = 8,6 ат.; <br> nm = 0,84. <br> Скачать решение задачи 20 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 21 (Теплотехника)</b> Произвести теоретическое исследование одного из следующих циклов для 1 кг воздуха. <br> <br> В процессе исследования: <br> 1. Определить аналитически параметры воздуха во всех характерных точках цикла. Результаты расчета проверить по Т-s диаграмме. <br> 2. Для каждого процесса рассчитать работу l количество теплоты q, изменение внутренней энергии du, энтальпии dh, энтропии dt и коэффициент распределения теплоты ф. В расчете принять ср = 1000 Дж/кг*К, k=1,4. <br> 3. Построить цикл в координатах рv и Тs в масштабе (по характерным точкам). <br> 4. Определить для цикла количество подведенной и отведенной теплоты, а также n, du, dt, ds. <br> 5. Сравнить термический к.п.д. рассматриваемого цикла и цикла Карно в том же интервале температур. <br> 6. Для каждого процесса дать схему распределения энергии, а также показать площади в координатах pv и Ts, соответствующие du, dt, q, l. <br> Исходные данные: <br> P1 = 1,4 атм; <br> P2 = 9,5 атм; <br> T1 = 300 К; <br> T3 = 600 К; <br> n1 = 1,32 <br> n2 = k <br> Скачать решение задачи 21 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 22 (Теплотехника)</b> В пищеварительный котел типа КПП (котел пищеварочный паровой) емкостью V м? загружены продукты состав которых выражен массовыми долями gi. Коэффициент загрузки котла равен K3. В пароводяную рубашку котла пар массой mn подводится из производственной котельной через редукционный (понижающий) клапан. Давление паров в паропроводе P0. После редукционного клапана давление пара устанавливается равным P1, степень сухости x1. Вследствии затраты теплоты на процесс варки пар конденсируется и конденсат удаляется из пароводяной рубашки. Определить: <br> 1. pcm и ccm - соответственно среднюю плотность и среднюю теплоемкость рабочей смеси; <br> 2.m1 - массу загружаемых продуктов в отдельности; <br> 3.rs - объемные доли загружаемых продуктов; <br> Параметры состояния пара в пароводяной рубашке котла: <br> 1. v1 - удельный объем влажного насыщенного пара; <br> 2. t1 - температуру пара <br> 3. t1 - энтальпию пара в пароводяной рубашке Дж/кг; <br> 4. Qn - количество теплоты на варку продукта, Дж; <br> 5. Qk - теплоту теряемую с конденсатом %; <br> Дано: <br> Вода g1 = 0,43 <br> Мясо g2 = 0,2 <br> Кости q3 = 0,12 <br> Овощи q4 = 0,22 <br> Специи q5 = 0,03 <br> V = 0,065 м3; <br> K3 = 0,77 <br> P0 = 2 МПа <br> P1 = 0,14 МПа <br> x1 = 0,85 <br> mn = 110</p>
<p>Скачать решение задачи 22 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 23 (Теплотехника)</b> В поршневом компрессоре производительностью G происходит сжатие воздуха начального давления P1 до конечного со степенью повышения давления в каждой ступени компрессора. Начальная температура воздуха равна T1. Сжатие воздуха в каждой ступени компрессора происходит по политропе с показателем n и охлаждением воздуха в промежуточном холодильнике до начальной температуры (в случае многоступенчатого компрессора). Определить параметры воздуха (P, v, T) в каждой ступени компрессора в начале и конце сжатия; работу сжатия Lсж; а также эффективную мощность привода N0 и работу Lnp, затраченную на привод компрессора. Представить процесс в р-v и T-S координатах. <br> Дано: <br> P1 = 105 кПа <br> T1 = 25 C <br> pi = 4,5 <br> G = 1,1 кг/с <br> n = 1,4 <br> z = 1 <br> n = 0,7 <br> Скачать решение задачи 23 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 24 (Теплотехника)</b> Используя диаграмму &laquo;IgP-i&raquo; для фреона - 13 определить параметры узловых точек компрессионной холодильной установки. Компрессор установки всасывает перегретый пар при помощи t1 и давлении P1 и сжимает его по адиабате до давления P2. <br> Затем из компрессора пары фреона поступают в конденсатор, где превращаются в насыщенную жидкость при давлении P2. Проходя через регулируемый вентиль, фреон дросселируется с пониженным давлением до P1, после чего поступает в испаритель, где отбирая тепло от охлаждаемого тела, испаряется при постоянном давлении P1 и температуре t1 и слегка перегретый до t1 поступает на всасывание компрессора. Определить: работу цикла lц, полную хладопроизводительность Qn, холодильный коэффициент установки e, тепловую нагрузку на конденсатор q, работу и теоретическую мощность Ne компрессора установки. Построить цикл в p-v, T-S и р-i координатах. <br> Дано: <br> t1 = -8 C <br> P1 = 0,8 бар <br> P2 = 22 бар <br> G = 0,1 кг/с <br> Скачать решение задачи 24 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 25 (Теплотехника)</b> Определить тепловой поток Q из паровой рубашки теплового агрегата типа КПЭ в окружающее пространство через боковые стенки, а также распределение температур на стенках теплового агрегата</p>
<p><img itemprop="image" title="Схема теплопередачи через боковую стенку теплового агрегата типа КПЭ." alt="Схема теплопередачи через боковую стенку теплового агрегата типа КПЭ." src="https://www.engineer-oht.ru/images/stories/teplot/25.jpg" /></p>
<p>Рисунок &ndash; Схема теплопередачи через боковую стенку теплового агрегата типа КПЭ. <br> Дано: диаметр котла d = 500 мм, высота корпуса H = 450 мм, толщина корпуса б1 = 3,5 мм, толщина теплоизоляции б2 = 45, толщина наружного кожуха б2 = 1,5, коэффициент теплопроводности материала корпуса л1 = 60 Вт/м*К кожуха изоляции л2 = 0,05 Вт/м*К. Температура пароводяной смеси Т1 = 395 К, температура наружного воздуха T2 = 280 K, степень черноты e = 0,66. <br> Скачать решение задачи 25 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 26 (Теплотехника)</b> Определить полный тепловой поток от стенок труб к воде, которая движется в поперечном направлении в межтрубном пространстве кожухотрубчатого аппарата, заполненное фреоном <br> Дано: <br> Диаметр аппарата D = 500 мм, диаметр труб d = 24 мм, число труб n = 14, длина аппарата L = 1,9 м. Температура поверхности труб t1 = 15 C, воды t2 = 10 C скорость движения воды W = 0,6 м/с, плотность воды p = 1000 кг/м3 <br> Скачать решение задачи 26 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 27 (Теплотехника)</b> В политропном процессе от 1 кг газа отведено наружу Q (количество теплоты) = 1,5*10^3 кДж, при этом температура изменилась до Т2 = 360 К. Начальные параметры газа: давление Р1 = 2,98*10^5 Па, температура Т1 = 480 К, состав &ndash; Не. <br> Определить: показатель процесса n; начальные и конечные параметры состояния газа; изменения внутренней энергии, энтальпии и энтропии; работу газа. Изобразить процесс в Р-? и Т-S координатах. <br> Скачать решение задачи 27 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 28 (Теплотехника)</b> Вертикальный трубопровод диаметром d и высотой h смывается поперечным потоком воздуха углом со скоростью w м/c. Температура воздуха t2, температура трубы t1. Определить тепловой поток от стенок трубы к воздуху. <br> Дано: <br> d = 40 мм <br> h = 5 м <br> t1 = 60 C <br> t2 = 10 C <br> W = 2 м/c <br> a = 25 град</p>
<p><img itemprop="image" width="228" height="109" title="Исходная заданная схема теплопередачи" alt="Исходная заданная схема теплопередачи" src="https://www.engineer-oht.ru/images/stories/teplot/28.jpg" /></p>
<p>Рисунок &ndash; Исходная заданная схема теплопередачи <br> Скачать решение задачи 28 (Теплотехника)</p> 
<p><b>Задача 29 (Теплотехника)</b> Природный газ с температурой 300 С находится в стальном газгольдере вместимостью V под давлением P1. В результате выпуска газа давление в газгольдере упало до P2, а температура снизилась до 150 С. Определить массу газа, выпущенного из газгольдера, если барометрическое давление равно 0,1025 МПа (770 мм. рт. ст.) Месторождение газа и ёмкость газгольдера выбирают по таблице 1 в соответствии с последней цифрой шифра студента. <br> Данные таблицы 1 <br> Месторождение газа Ставропольское V =600 м3 <br> Начальное р1 и конечное р2 давления в газгольдере выбирают по таблице 2 в соответствии с последней цифрой шифра студента. <br> Состав и теплота сгорания сухого газа могут быть приняты по данным таблицы 3. <br> Для определения абсолютного давления газа необходимо учесть барометрическое давление. <br> Данные таблицы 2 <br> р1 =0,65МПа <br> р2 =0,04МПа</p>
<p><img itemprop="image" title="риродный газ с температурой 300 С находится в стальном газгольдере вместимостью V под давлением P1. " alt="риродный газ с температурой 300 С находится в стальном газгольдере вместимостью V под давлением P1. " src="https://www.engineer-oht.ru/images/stories/teplot/29.jpg" /></p>
<p>Скачать решение задачи 29 (Теплотехника)</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/67597355">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
			<item turbo="true">
				<title>Решение задач по процессам и аппаратам химической технологии </title>
				<link>https://viewy.ru/note/67597351</link>
				<guid isPermaLink="true">https://viewy.ru/note/67597351</guid>
				<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 08:52:17 +0300</pubDate>
				<author>ENGINEER-OHT</author>
				<enclosure url="https://viewy.ru/core/images/note.jpg" type="image/jpeg"/>
				<dc:creator>ENGINEER-OHT</dc:creator>
				<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
				<category>Общество</category>
				<description>
                <![CDATA[ Задача Л1 Молекулярная масса бензиновой фракции равно 160. Определите относительную плотность d42... <a href="https://viewy.ru/note/67597351">Читать на Вьюи...</a> ]]>
            	</description>
				<content:encoded>
				<![CDATA[ <p><b>Задача Л1</b> Молекулярная масса бензиновой фракции равно 160. Определите относительную плотность d420 фракции.</p>
<p>Скачать решение задачи Л1</p>
<p><b>Задача Л2</b> Определить температуру кипения смеси, состоящей из 40% гексана, 40% ксилола и 20% воды</p>
<p>Скачать решение задачи Л2</p>
<p><b>Задача Л3 (Задача 139)</b> Рассчитать теплоемкость С (кДж/кг&bull;К) и теплопроводность (Вт/м&bull;К) жидких нефтерподуктов (масляный дистиллят) при средней температуре tср =180&deg;C и относительной плотности 0,8</p>
<p>Скачать решение задачи Л3</p>
<p><b>Задача Л4 (Задача 252)</b> Рассчитать мольный состав (xi), и молекулярную массу смеси (Мср), состав которой (Gi) и молекулярные массы компонентов (Mi) по таблице <br> Xi 0,31 0,19 0,32 0,18 <br> Mi 90 100 110 120</p>
<p>Скачать решение задачи Л4</p>
<p><b>Задача Л5 (Задача 289)</b> Построить ИТК нефти и составить материальный баланс колонны, используя ИТК нефти, если известно сырье L и получаемые продукты (дистиллят Д, боковой погон qб, остаток R). <br> Таблица 1 <br> До 85С 100 120 140 150 180 200 240 260 280 300 320 350 400 450 480 500 <br> 5,9 8,5 10,9 15,1 16,7 21,8 25,1 31,0 34,5 37,3 40,7 44 49 56 64 69 74</p>
<p>Скачать решение задачи Л5</p>
<p><b>Задача Л6 (Задача 1.1)</b> Определить величину пластового давления на уровне верхних отверстий фильтра по показаниям устьевого манометра закрытой нефтяной (газовой) скважины. <br> Глубина скважины Н = 2500м; <br> Интервал перфорации Нф = 2480-2490м; <br> Устьевое давление Ру = 3МПа (нефт скважины); <br> Устьевое давление Ру = 12МПа (газ скв.); <br> Статический уровень (от устья) hст =350 м; <br> Обводненность скважины nв = 10 %; <br> Плотность нефти рн = 850 кг/м?; <br> Плотность пластовой воды рв = 1100 кг/м?; <br> Относительная плотность газа рг = 0,8 кг/м?; <br> Средняя температура по стволу скважины Тср =300 К; <br> Коэффициент сверхсжимаемости газа Zср = 0,75</p>
<p>Скачать решение задачи Л6</p>
<p><b>Задача Л7 (Задача 1.2)</b> Определить дебит нефтяной скважины в поверхностных условиях при установившемся притоке; оцените величину коэффициента продуктивности. <br> Исходные данные <br> Пластовое давление Рп = 16 МПа <br> Забойное давление Рзаб = 9,5МПа <br> Толщина пласта h = 9м <br> Плотность нефти рн = 800 кг/м?; <br> Вязкость нефти =2,5 мПа с <br> Объемный коэффициент b = 1,15 <br> Проницаемость пласта k = 0,3 мкм? <br> Расстояние между скважинами S =900 м <br> Диаметр скважины по долоту 300 мм <br> Коэффициент гидродинамического несовершенства скважины 0,7</p>
<p>Скачать решение задачи Л7</p>
<p><b>Задача Л8 (Задача 1.3)</b> Рассчитайте основные параметры процесса освоения скважины, методом замены жидкости, выберите промывочную жидкость и необходимое оборудование. Дайте схему оборудования скважины и размещения оборудования при освоении скважины. Скважина заполнена буровым раствором плотностью 1150 кг/м?. Данные возьмите из табл. 3. <br> Исходные данные <br> Глубина скважины Н = 2500 м; <br> Пластовое давление Рп = 20 МПа <br> Расстояние от устья верхних отверстий фильтра Нф = 2480 м <br> Минимально-допустимая депрессия на забое скважины Рмин = 1,5 МПа <br> Наружный диаметр эксплуатационной колонны D = 168мм <br> Условный диаметр НКТ d = 73мм = 2,5 дюйм</p>
<p>Скачать решение задачи Л8</p>
<p><b>Задача Л9 (Задача 1.4)</b> Нефтяная скважина исследована на приток при четырех установившихся режимах ее работы. Для каждого режима замерены дебит и забойное давление (или динамический уровень). <br> Определите коэффициенты продуктивности, гидропродуктивность, коэффициент проницаемости призабойной зоны пласта. <br> Исходные данные <br> Эффективная мощность пласта h = 14м <br> Условный радиус контура испытания R = 300м <br> Диаметр скважины по долоту Dд = 300мм; <br> Плотность жидкости рж = 820 кг/м3; <br> Динамическая вязкость нефти =1,1 мПа с <br> Объемный коэффициент нефти b = 1,2 <br> Коэффициент гидродинамического несовершенства скважины ф = 0,8</p>
<p>Скачать решение задачи Л9</p>
<p><b>Задача Л10 (вариант 7)</b> Через верх ректификационной колонны идкт пары состава yi (табл. 2) при Р = 10 атм. Определиить температуру верха. Состав в мольных долях для различных вариантов представлен в табл. 2.2</p>
<p><img itemprop="image" width="200" height="191" title="Определиить температуру верха. Состав в мольных долях для различных" alt="Определиить температуру верха. Состав в мольных долях для различных" src="https://www.engineer-oht.ru/images/stories/PAXT/PANT/l10.jpg" /></p>
<p>Скачать решение задачи Л10</p>
<p><b>Задача Л11 (вариант 7)</b> Дано: состав кипящего остатка в мольных долях Хiw и давление (ата). <br> Найти: температуру в кипятильнике tw Давление 5 ат.</p>
<p><img itemprop="image" width="237" height="253" title="Найти: температуру в кипятильнике tw Давление 5 ат." alt="Найти: температуру в кипятильнике tw Давление 5 ат." src="https://www.engineer-oht.ru/images/stories/PAXT/PANT/l11.jpg" /></p>
<p>Скачать решение задачи Л11</p>
<p><b>Задача Л12 (вариант 7)</b> Дано: мольный состав многокомпонентной смеси Zi, температура t, &deg;С и абсолютное давление Р, ата. <br> Найти: агрегатное состояние смеси. Р = 8 атм t = 35&deg;C</p>
<p><img itemprop="image" width="312" height="189" title="Дано: мольный состав многокомпонентной смеси Zi, температура t, &deg;С и абсолютное давление" alt="Дано: мольный состав многокомпонентной смеси Zi, температура t, &deg;С и абсолютное давление" src="https://www.engineer-oht.ru/images/stories/PAXT/PANT/l12.jpg" /></p>
<p>Скачать решение задачи Л12</p>
<p><b>Задача Л13 (вариант 7)</b> В испаритель поступает 300 кг/ч греющего пара при t = 290&deg;С и давлении ризб = 10 кгс/см2, 1 МПа. В испаритель также поступает жидкость при температуре кипения и половина ее испаряется. Удельная теплота испарения жидкости r = 379*10^3? Дж/кг. Температура греющего пара на выходе из испарителя 190&deg;С. Определить расход жидкости. Удельная теплоемкость перегретого пара 2140 Дж/(кг*К). </p>
<p>Скачать решение задачи Л13</p>
<p><b>Задача Л14</b> Определить температуру ввода нефти в отбензинивающую колонну. В колонне отбирают фракцию н.к.-62&deg;С. Давление в верху колонны 0,25 МПа. Число тарелок в концентрационной части колонны - 24. Нефть Мартымьинская юрского горизонта Западной Сибири. <br> Скачать решение задачи Л14</p>
<p><b>Задача Л15</b> Определить энтальпию жидкой фракции 85-105&deg;С при температуре на 10&deg;С ниже средне-молекулярной температуры ее кипения, если фракция находится под давлением 150 ат. Ее плотность при атмосферном давлении p20(20) = 0,765. Пределы выкипания фракции t10 = 90 C, t90 = 100 C (по ГОСТ). <br> Скачать решение задачи Л15</p>
<p><b>Задача Л16</b> Определить приведенные температуру (Тпр) и давление (Рпр) для нефтепродукта молекулярной массы 150, относительной плотности =0,815 и следующим фракционным составом: 10% отгоняется при 110&deg;С, 30% при 145&deg;С, 50% при 200&deg;С, 70% при 200&deg;С, 90% при 230&deg;С. Температура и давление в системе составляют соответственно 150&deg;С и 1680 кПа. <br> Скачать решение задачи Л16</p>
<p><b>Задача Л17</b> Определить тепловой эффект виброкрекинга гудрона, если в камеру поступает 170000 кг/с сырья с температурой 500&deg;С.В результате процесса выход бензина составляет 5%. Снижение температуры по высоте 30&deg;С, выходом газа пренебречь. <br> Скачать решение задачи Л17</p>
<p><b>Задача Л18</b> Время пребывания сырья в трубках реакционного змеевика составляет 4 минуты при температуре 460&deg;С. На сколько градусов нужно увеличить температуру, чтобы получить туже глубину разложения за 2 минуты. <br> Скачать решение задачи Л18</p>
<p><b>Задача Л19</b> Определить среднюю молекулярную массу широкой фракции состоящей из 20% бензина с М=110: 40% лигроина с М=150; 20% керосина с М=20 и 20% газойля с М=250 <br> Скачать решение задачи Л19</p>
<p><b>Задача Л20</b> Определить энтальпию паров нефтепродукта при 400&deg;С и давлении 0,4 МПа, если плотность нефтепродукта p20(20) = 0,7, средне-молекулярная температура кипения фракции равна 100&deg;С, молекулярная масса 110. <br> Скачать решение задачи Л20</p>
<p><b>Задача Л21</b> Определить температуру низа отбензинивающей колонны при перегонке нефти. В колонне отбирают фракцию н.к.-105&deg;С. Давление в эвапарационной зоне 0,3 МПа. Нефть Ожгинская Пермская обл. <br> Скачать решение задачи Л21</p>
<p><b>Задача Л22</b> На установке каталитического риформинга с платиновым катализатором производительностью 60000 кг/ч по сырью перерабатывают фракцию с температурами 120-180 &deg;С (d4(20) = 0,772; Ткр =601 К; Ркр=2,50 МПа; М=133 кг/кмоль). Определить размеры реакторов, если известно: давление и средняя температура в реакторе 2,02 МПа и 500 &deg;С; объемная скорость подачи сырья 1,0 ч-1; объем циркулирующего водорода 1500 м3/м3 сырья; линейная скорость движения паров сырья и циркулирующего газа w= 0,5 м/с; на установке шесть реакторов, соединенных последовательно по три. <br> Скачать решение задачи Л22</p>
<p><b>Задача Л23</b> Рассчитайте толщину стенки колонны и проверьте соблюдение условия прочности при расчетной толщине, если известно, что диаметр колонны 5400 мм, высота - 37 000 мм избыточной давлении в аппарате - 0.6 атм, температура в колонне 335&deg;С. Материал колонны - сталь Ст.З. Прибавку на коррозию принять равной нулю <br> Скачать решение задачи Л23</p>
<p><b>Задача Л24</b> Определить температуру входящего в реактор катализатора на установке каталитического крекинга производительностью = 60000 кг/час вакуумного газойля (фр. 350-500&deg;С). <br> Выход продуктов % мас.: <br> - газ = 12,3 <br> - бензин=32,1 <br> - легкий газойль = 30,0 <br> - тяжелый газойль = 21,8 <br> - кокс= 3,8 <br> Температура в реакторе = 485&deg;С, давление = 0,17МПа. Объемная скорость подачи сырья = 5, кратность циркуляции катализатора = 4,5. Расход водяного пара на отпарку катализатора 3 %, в печь подается 2 % водяного пара от сырья (доля отгона сырья е = 0,8). Плотность сырья продуктов: сырья = 0,888, бензина=0,770, легкого газойля = 0,890, тяжелого газойя = 0,920. Насыпная плотность катализатора 750 кг/м3, теплоемкость катализатора = 0,96 кДж/кг*град, температура на выходе из реактора = 465&deg;С. <br> Скачать решение задачи Л24</p>
<p><b>Задача Л25</b> Продолжительность термического крекинга газойля при 480&deg;С с выходом бензина 25% масс. составляет 20 мин. Определить продолжительность крекинга при той же глубине разложения при температуре 500&deg;С. <br> Скачать решение задачи Л25</p>
<p><b>Задача Л26</b> Определить длину реакционного змеевика печи висбркрекинга сырья с плотностью 960 кг/м3, если известно, что выход бензина за один крайний пропуск сырья 5% масс. Температура и давление на выходе из печи соответственно 480&deg;С и 2,4 МПа. Загрузка печи 60 т/ч. Реакционный змеевик d = 125/115 мм. <br> Скачать решение задачи Л26</p>
<p><b>Задача Л27</b> Определить диаметр реакционных камер установки замедленного коксования, если ее производительность 3800 т/сутки, р = 0,995. В результате коксования получается, % масс: кокса - 85, бензина &ndash; 10, газа 5, молекулярная масса продуктов: Мб = 110, Мшдф = 250, Мг = 30. Скорость движения паров в колонне 0,18 м/с, температура в испарителе 480&deg;С, давление 0,2 МПа. <br> Скачать решение задачи Л27</p>
<p><b>Задача Л28</b> Определить размеры реакторов на установке каталитического риформинга производительностью 800 т/сутки, если известно, что в качестве сырья используется фракция 85-180&deg;С с плотностью 750 кг/м3, Мс = 128, tкр = 278&deg;С, Ркр = 2,7 МПа. Температура в реакторе 500&deg;С, давление 4 МПа. Объемная скорость подачи сырья 1,65 ч-1, Кцсвг = 1500 м?/м? сырья, u = 0,5 м/с, Мвсг = 8 <br> Скачать решение задачи Л28</p>
<p><b>Задача Л29</b> Определить температуру в узле смешения сырья с катализатором и количество тепла вносимого катализатором в реактор, если температура нагрева сырья в печи 350&deg;С, кратность циркуляции катализатора Кц=8, температура регенерированного катализатора 650&deg;С. В качестве сырья используется вакуумный газойль 350-500 &deg;С плотностью 900 кг/м3. <br> Скачать решение задачи Л29</p>
<p><b>Задача Л30</b> На установке термического крекинга выход продуктов за один проход составляет, % масс: газа 4,25, бензина 17,73, крекинг флегмы 66,67, остатка 11.35. Определить выходы продуктов при рециркуляции 50% крекинг флегмы <br> Скачать решение задачи Л30</p>
<p><b>Задача Л31</b> При термическом крекинге мазута образуется % масс. &ndash; газа 10 бензина 28, крекинг остатка 62. Определить выход крекинг-флегмы, если выход бензина за один проход составляет 18%. На установке термического крекинга выход продуктов за один проход составляет, % масс <br> Состав % масс. <br> газ a11 = 10 бензин a12 = 28крекинг-остаток a13 = 62</p>
<p>Скачать решение задачи Л31</p>
<p><b>Задача Л32</b> Коэффициент рециркуляции iC5 на установке изомеризации 0,81. Выход газа 3,2% масс. Рассчитать выход iC5, за однократный пропуск сырья. <br> Скачать решение задачи Л32</p> <p><a href="https://viewy.ru/note/67597351">Читать на Вьюи...</a></p> ]]>
				</content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
