空气加热器从温度为90℃的恒温热源吸热,将空气由环境温度10℃加热到50℃,试计算单位质量空气的吸热量、熵增值及作功能力损失。已知空气的c<sub>p</sub>=1.004kJ/(kg·K)。
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集热器对流热损是由吸热板与透明盖板之间的空气通过()换热面向环境散热的。
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甲基橙分光光度法测定环境空气或废气中氯气时,若显色温度低于20℃,必须延长显色时间或将采样后吸收液置于30℃恒温水浴中40min。
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空调工程是空气调节、空气净化与洁净空调系统的总称。其任务是提供空气处理的方法,净化或纯净空气、加热或冷却,并不断的进行调节,为工业、农业、国防、科技创造一定的恒温恒湿、高清洁度和适宜的气流速度的空气环境,也为人们的生活提供适宜的室内空气环境。
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空气加热送风机其电源为(),由恒温器自动控制。
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重视透明盖板与吸热板之间距离的优化设计,要将集热器内空气的()换热损失降到最低程度。
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ZD6系列电动转辙机在环境温度为20℃±5℃和空气相对湿度为95%±3%的恒温环境中进行耐潮试验,放置时间不少于24h,绝缘电阻不低于()。
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在刚形容器中,一定质量的空气被300℃的热源从100℃加热到300℃,此过程是()
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换热器,管间用饱和水蒸气加热,管内为空气(空气在管内作湍流流动),使空气温度由20℃升至80℃,现需空气流量增加为原来的2倍,若要保持空气进出口温度不变,则此时的传热温差约为原来的()。
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空气加热送风机用于向洗消站(帐篷)内输送暖风或自然风,实现空气流通,并通过恒温器保持适宜的室内温度。
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塔式梗丝膨化由加热器进入的热空气温度为()℃。
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在刚性容器中,一定质量的空气被300℃的热源从100℃加热到300℃,此过程是()。
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ZD6型电动转辙机的电动机在环境温度为20℃±5℃和空气相对湿度为95%±3%的恒温环境中进行耐潮试验,放置时间不少于24h,绝缘电阻不低于()
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计算某热风采暖集中送风系统的空气加热器,从室外补充新风占总送风量的20%.室外温度为-12℃,室内设计温度为16℃,其加热量如为200kW.送风温度40℃,热媒为25kPa蒸汽,空气加热器的传热系数为40W/(m2.K),考虑安全系数后,所需要的空气加热器加热面积为()。
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已知某系统从300K的恒温热源吸热1000J,系统的熵变为10J·K-1,则此过程为()过程。
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ZHCS-B4-10*可逆卡诺热机可以逆向运转也可正向运转.正向循环时, 从高温热源吸热,向低温热源放热,设高温热源的温度为T1 =400 K , 低温热源的温度为T2 =300 K, 卡诺热机一个循环从高温热源吸热400J,则卡诺热机对外做功()J
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( 6- 循环逆向)可逆卡诺热机可以逆向运转.逆向循环时 , 从低温热源吸热,向高温热源放热,而且吸的热量和放出的热量等于它正循环时向低温热源放出的热量和从高温热源吸的热量。设高温热源的温度为 T 1 =360 K , 低温热源的温度为 T 2 =300 K, 卡诺热机逆向循环时从低温热源吸热 Q 2 =400 J ,则该卡诺热机逆向循环一次外界必须做功( )
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ZHCS-B4-9* 可逆卡诺热机可以逆向运转也可正向运转.正向循环时, 从高温热源吸热,向低温热源放热,设高温热源的温度为T1 =400 K , 低温热源的温度为T2 =300 K, 卡诺热机效率为()
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(ZHCS4-11卡诺制冷机)可逆卡诺热机可以逆向运转.逆向循环时, 从低温热源吸热,向高温热源放热,而且吸的热量和放出的热量等于它正循环时向低温热源放出的热量和从高温热源吸的热量.设高温热源的温度为T1 =450 K , 低温热源的温度为T2 =300 K, 卡诺热机逆向循环时从低温热源吸热 Q2 =400 J,则该卡诺热机逆向循环一次外界必须做功为()J
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在一双管程列管换热器中,壳程通人饱和水蒸气加热管内的空气。11O℃的饱和水蒸气冷凝成同温度的水,将空气由20℃加热到80℃。则换热器第一管程出口温度为()。
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锅炉空气预热器将温度为40℃的空气定压加热到300℃。空气的流量为3500m3/h(标准状态下)。求每小时加给空气的热
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已知:一太阳能集热器置于水平的房顶上,尺寸为1m×1m.在集热器的吸热表面上用玻璃作项盖,形成一封闭的空气夹层,夹层厚10cm.该吸热表面的平均温度为90℃,玻璃内表面温度为30℃。求:由于夹层中空气自然对流而引起的热损失。又,如果吸热表面不设空气夹层,让吸热表面直接暴露于大气之中(环境温度取为20℃ )。试计算在表面温度为90℃时,由于空气的自然对流而引起的散热量。
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21、某管壳式换热器中,饱和蒸汽在壳程冷凝为同温度下的水排出,管程流过空气。若将该换热器由单管程改为双管程,则如下各项中,哪几项将发生变化()
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闭口系经历某一过程后,熵增为25kJ/K,从300K的恒温热源吸热8000kJ,此过程可逆、不可逆,还是不可能?
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某内可逆狄塞 尔循环压缩比ε=17,定压缩预胀比p=2,定熵压缩前t=40°C,p=100kPa,定压加热过程中工质从1800°C的热源吸热;定容放热过程中气体向t<sub>0</sub>=25°C、p<sub>0</sub>=100kPa的大气放热,若工质为空气,比热容可取定值,c<sub>v</sub>=1.005kJ/(kg·K)、R<sub>g</sub>=0.287kJ/(kg·K),计算: (1)定熵压缩过程终点的压力和温度及循环最高温度和最高压力; (2)循环热效率和效率; (3)吸、放热过程的损失; (4)在给定热源间工作的热机的最高效率。