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[主观题]

已知室外空气温度20℃(ρ20g=11.82N/m3),室内空气温度30℃(ρ30g=11.43N/m3),如图所示,上、下通风窗面积为A=8m2

已知室外空气温度20℃(ρ20g=11.82N/m3),室内空气温度30℃(ρ30g=11.43N/m3),如图所示,上、下通风窗面积为A=8m2窗孔流量系数μ=0.64:,上下窗口高程度H=8m,只计窗孔阻力,求车间自然通风的质量流量。

已知室外空气温度20℃(ρ20g=11.82N/m3),室内空气温度30℃(ρ30g=11.43N/

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第1题
若室外空气温度为-5℃,为保持计算机房内温度恒定为20℃,需每小时向机房供热7200kJ,计算并分析:

若室外空气温度为-5℃,为保持计算机房内温度恒定为20℃,需每小时向机房供热7200kJ,计算并分析:(1)如采用电热器供暖,需消耗多少电功率?每小时作功能力损失多少?(2)如 采用电动热泵,供给热泵 的电功率最少是多少? (3)如采用平均放热温度为 的热水供热, 每小时作功能力损失是多少?

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第2题
如图6-1所示,已知空气的压力为0.1MPa,温度为20℃,相对湿度为60%。先将空气加热到50℃,然后送进干燥箱去干燥物

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第3题
在φ160mm×5mm的管路上装有喉部直径为60mm的文丘里流量计。管内流动的是空气,其压强为101.325kPa(绝对压强),

在φ160mm×5mm的管路上装有喉部直径为60mm的文丘里流量计。管内流动的是空气,其压强为101.325kPa(绝对压强),温度为20℃。流量为1500kg·h-1,试选择一种适当的液柱压强计指示液。已知:流量系数CV=0.98,20℃时,ρ空气=1.205kg·m-3

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第4题
在φ160mm×5mm的管路上装有喉部直径为60mm的文丘里流量计。管内流动的是空气,其压强为101.325kPa(绝对压强),

在φ160mm×5mm的管路上装有喉部直径为60mm的文丘里流量计。管内流动的是空气,其压强为101.325kPa(绝对压强),温度为20℃。流量为1500kg·h-1,试选择一个适当的液柱压强计指示液。已知:流量系数CV=0.98,20℃时,ρ空气=1.205kg·m-3

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第5题
甲烷在空气过剩20%的条件下完全燃烧。已知空气的湿度为0.0116mol(H2O)/mol(干空气),试计算:

甲烷在空气过剩20%的条件下完全燃烧。已知空气的湿度为0.0116mol(H2O)/mol(干空气),试计算:

燃烧1mol甲烷需要的实际空气量,燃烧产物的量以及烟气组成。

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第6题
已知空气温度为0℃,气流速度为250m/s,气流的滞止声速为 A 250m/s;B 300m/s;C 350m/s;D 400m/s。

已知空气温度为0℃,气流速度为250m/s,气流的滞止声速为

A 250m/s;B 300m/s;C 350m/s;D 400m/s。

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第7题
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cp=1.004kJ/(kg·K)。

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第8题
直径为60μm的石英颗粒,密度为2600kg/m3,求在常压下,其在20℃的水中和20℃的空气中的沉降速度(已知该条件下,水

直径为60μm的石英颗粒,密度为2600kg/m3,求在常压下,其在20℃的水中和20℃的空气中的沉降速度(已知该条件下,水的密度为998.2kg/m3,黏度为1.005×10-3Pa·s;空气的密度为1.205kg/m3,黏度为1.81×10-5Pa·s)。

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第9题
密度为2650kg/m3的球形颗粒在20℃的空气中自由沉降,计算符合斯托克斯公式的最大颗粒直径和服从牛顿公式的最

密度为2650kg/m3的球形颗粒在20℃的空气中自由沉降,计算符合斯托克斯公式的最大颗粒直径和服从牛顿公式的最小颗粒直径(已知空气的密度为1.205kg/m3,黏度为1.81×10-5Pa·S)。

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第10题
已知混合加热循环的初态参数T1=340K,p1=0.085MPa,压缩比ε=15,循环最高压力为7.5MPa,最高温度为2200K。假定工

已知混合加热循环的初态参数T1=340K,p1=0.085MPa,压缩比ε=15,循环最高压力为7.5MPa,最高温度为2200K。假定工质是比热为常数的空气,试确定循环各典型点上的温度,并计算循环的净功和热效率。

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第11题
现有两股温度不同的空气,稳定地流过如图2-10所示的设备进行绝热混合,以形成第三股所需温度的空气流。各股空

现有两股温度不同的空气,稳定地流过如图2-10所示的设备进行绝热混合,以形成第三股所需温度的空气流。各股空气的已知参数如图中所示。设空气可按理想气体计,其焓仅是温度的函数,按{h}kJ/kg=1.004{T}K①计算,理想气体的状态方程为pv=RgT,Rg=287J/(kg·K)。若进出口截面处的动、位能变化可忽略,试求出口截面的空气温度和流速。

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