низкое
давление
I кгс/см2; М = 0,2; начальная температура воздуха 25 °С. Потери
холода не учитывать.
11.21. Определить потребляемую мощность и количество
жидкого воздуха, получаемого в цикле среднего давления с отда
чей внешней работы, при переработке 300 м3/ч воздуха (при 0 9С
и 760 мм рт. ст.). Воздух сжимается до 40 кгс/см8; температура
воздуха перед детандером —80 °С; температура воздуха после
компрессора (перед входом в теплообменник) 30 °С; доля воздуха,
направляемого в детандер 0,8. Определить также расход энергии
на 1 кг жидкого воздуха. Общие потери холода принять в размере
11,5 кДж на 1 кг перерабатываемого воздуха.
11.22. Определить расход энергии на 1 кг жидкого воздуха
в цикле высокого давления с отдачей внешней работы при сжатии
воздуха до 200 кгс/см2 и давлении после детандера 8 кгс/см2;
М = 0,5. Общие потери холода 14,7 кДж на I кг перерабатывае
мого воздуха. Начальная температура воздуха 30 РС.
11.23. При испытании турбодетандера установлено, что воз
дух в нем расширяется от 4 до 1,2 кгс/см2, причем от турбодетан
дера отводилась мощность в 4 кВт и через него проходило 650 кг/ч.
О пределить термодинамический к . п . д. турбодетандера. Сжатый
воздух поступал- в. турбодетандер при i 14 К.
Н .2 4 . Определить р асх о д энергии на 1 к г жидкого воздуха
в ц икле низкого д авл ен и я с турбодетандером, если известно, что
ком прессоров сж им ается 6000 м®/ч воздуха (при нормальны х усло
виях) до
рабе
= 7 кгс/см3. Турбодетандер отдает мощность 55 кВ т.
Потери от кедорекуперации и в окруж аю щ ую среду составляют
6*3 к Д ж на I м
3
сж им аемого воздуха- (при нормальных условиях).
Д л я компрессора изотермический к. п. д. принять равным 0,7.
В оздух поступает в установку при 35 °€. В турбодетандер направ
ляется 80% перерабатываемого воздуха. Коэффициент испарения
а = 1,25.
11.25. С колько кубических метров воздуха необходимо пере
работать д л а получения 200 м
3
кислорода 99% чистоты,, если
отбросный азот содерж ит
1 0
% кислорода?
11.26. По практическим данным, потери холода составляю т
335 к Д ж с 1 м
2
наруж ной поверхности кож уха теплоизолирующего
цилиндрического б ака, заполненного жидким метаном. Внутрен
ние разм еры бака:
D
=
Н
= 1 , 1 м . Бак окруж ен со всех сторон
и золяцией толщиной 300 мм. Определить время испарения всей
ж идкости, если вначале бак был заднт полностью. Плотность
жидкого' метана 415 кг/ма.
11.27. О пределить затрату энергии при получении 1 кг жидкого
ме-тана по простому регенеративному циклу. Метан сжимается до
д авлен ия 150 кгс/см2. Температура метана после компрессора
300 К . Д иаграм м у
Т
—5 д л я метана см. И 1.8].
11.28. Определить расход энергии при получении 1 кг жидкого
метана в цикле с предварительны м аммиачным охлаждением до
— 45 °С при давлении сж атия метана 150 кгс/см2. У дедьная холо-
дрпроизводительность
аммиачной
холодильной
установки
4820 кД ж /(кВ т*ч).
11.29., В установке д ля получения газообразного кислорода,
работаю щ ей по ц иклу среднего давлен ия с отдачей внешней работы,
давление поступающего воздуха. 20 кгс/см2. Н едорекуперация
составляет
8
°С, потери холода в окруж аю щ ую среду 8,38 к Д ж
н а 1 м
3
перерабатываемого воздуха. В- детандере воздух расши
р я е т с я от 20 кгс/см
2
(при 140 К) д о
6
кгс/см2, к. п. д. детандера
0,65. Определить долю воздуха, направляемого в. детандер, пре
небрегая эффектом дросселирования воздуха от
6
до
1
кгс/см3.
Do'stlaringiz bilan baham: |