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[主观题]

内燃机混合加热循环的p-V及T-S图如图10-33所示。已知p1=97kPa,t1=28℃,V1=0.084m3,压缩比ε=15,循环最高压力p3

内燃机混合加热循环的p-V及T-S图如图所示。已知p1=97kPa,t1=28℃,V1=0.084m3,压缩比ε=15,循环最高压力p3=6.2MPa,循环最高温蔓t4=1320℃,工质视为空气。试计算:(1)循环各

内燃机混合加热循环的p-V及T-S图如图10-33所示。已知p1=97kPa,t1=28℃,V1=0

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第1题
试在p-V、T-s图上画出内燃机理想混合加热循环,燃气轮机装置的布雷顿循环。假定各点的状态参数均已知,试用各点
的状态参数表示循环吸热量,放热量,热效率。并指出两种提高燃气轮机装置循环效率的措施,简述理由。
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第2题
一内燃机混合加热循环,已知p1=0.103MPa,t1=22℃,压缩比,定压加热过程比体积的增量占整个膨胀过程的3%,循环加

一内燃机混合加热循环,已知p1=0.103MPa,t1=22℃,压缩比,定压加热过程比体积的增量占整个膨胀过程的3%,循环加热量为801.8kJ/kg。求循环最高压力、最高温度及循环热效率。

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第3题
将下列纯物质经历的过程表示在p-V,T-S图上。 (1) 过热蒸气等温冷凝为过冷液体; (2) 过冷液体等压

将下列纯物质经历的过程表示在p-V,T-S图上。

(1) 过热蒸气等温冷凝为过冷液体;

(2) 过冷液体等压加热成过热蒸气;

(3) 饱和蒸气可逆绝热膨胀;

(4) 饱和液体恒容加热;

(5) 在临界点进行的恒温膨胀。

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第4题
将下列纯物质经历的过程表示在p-V,lnp-H,T-S图上。 (1) 过热蒸气等温冷凝为过冷液体; (2) 过冷液体等压

将下列纯物质经历的过程表示在p-V,lnp-H,T-S图上。

(1) 过热蒸气等温冷凝为过冷液体;

(2) 过冷液体等压加热成过热蒸气;

(3) 饱和蒸气可逆绝热膨胀;

(4) 饱和液体恒容加热;

(5) 在临界点进行的恒温膨胀。

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第5题
氮气在压气机中可逆地从初态p1=0.1 MPa、t1=27℃压缩到终态p2=0.8MPa、t2=227℃,求过程的多变指数并确定过程在p

氮气在压气机中可逆地从初态p1=0.1 MPa、t1=27℃压缩到终态p2=0.8MPa、t2=227℃,求过程的多变指数并确定过程在p-v图及T-s图上的相对位置。

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第6题
1kg空气,初态p1=1.0MPa,t1=500℃,在气缸中可逆定容放热到p2=0.5MPa,然后可逆绝热压缩到t3=500℃,再经可逆定温

1kg空气,初态p1=1.0MPa,t1=500℃,在气缸中可逆定容放热到p2=0.5MPa,然后可逆绝热压缩到t3=500℃,再经可逆定温过程回到初态。求各过程的△u,Δh,△s及ω和q各为多少?并在p-v图和T-s图上画出这3个过程。

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第7题
2kg空气在p=202.65kPa下定压加热,温度从450℃升高到600℃。若周围环境温度为35℃,压力为101.325kPa,系统与周围
环境无直接的热接触。试计算:

(1)加入的热量及对外所做的功量;

(2)空气的ΔU、ΔH、ΔS及ΔA;

(3)热量的熵流(ΔS)Q流(ΔA)Q值AQ

(4)功量的熵流(ΔS)W流(ΔA )W值Aw。

如果采取不同的加热方式(如图4-11所示)①利用TR=600℃的废气余热;②输入电功We;③采用可逆热泵供热,试分别计算它们的不可逆性损失,并在T-S图上分析其能耗情况。

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第8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9题
试在T-s图上画出朗肯循环(标示出状态点),忽略水泵功时循环吸热量q1=______,热效率ηt=______(用各状态点的焓

试在T-s图上画出朗肯循环(标示出状态点),忽略水泵功时循环吸热量q1=______,热效率ηt=______(用各状态点的焓表示)。

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第10题
说明蒸汽动力循环的工作原理(画出工作示意图并在相应的T-S图上标示循环过程)。并据此提出提高蒸汽效率的举措

说明蒸汽动力循环的工作原理(画出工作示意图并在相应的T-S图上标示循环过程)。并据此提出提高蒸汽效率的举措。

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第11题
刚性绝热容器由隔板分为两部分,各储1mol空气,初态参数如图4-13所示。现将隔板抽去,求混合后的参数及混合引起

刚性绝热容器由隔板分为两部分,各储1mol空气,初态参数如图4-13所示。现将隔板抽去,求混合后的参数及混合引起的有效能损失I。设大气环境温度T0=300K。

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