3582326967

3582326967



3.1. Policzyć jaką grubość warstwy styropianu należy położyć na ścianie aby przy dopuszczalnym strumieniu strat ciepła o gęstości <7=10 W/m2 zapewnić zimą możliwość utrzymywania wewnątrz budynku temperatury 21 °C przy temperaturze zewnętrznej -18 °C. Pierwotna grubość ceglanej ściany <£=20 cm. Współczynnik wnikania ciepła od ściany do powietrza «=8 W/(m2K)


a współczynnik przewodzenia cegieł i styropianu wynoszą odpowiednio: 2^= 10 W/(mK) i 2,,„=0,02 W/(mK).

3.2.    Obliczyć całkowite zapotrzebowanie w kg/ii pary grzejnej podawanej w podwyższonym ciśnieniu o temperaturzó\ 130 °C i cieple kondensaćjFw tej temperaturze 1^-2110 kJ/kg na,ciągłe zatężanie strumidniaH/=250 kg/h roztworu solanki o początkowym stężeniitcly5% wag do"30% wag wprowadzanej"ao wyparki w temperaturze \L0°C! Straty ciepła wynoszą 7% ciepła potrzebnego na odparowanie wody z solanki. Temperatura wrzenia solanki iwH05 °C, średnie ciepło właściwe solanki cp=5 kJ/(kgK) a ciepło parowania wody w 105°C to 1^=2230 kJ/kg.

3.3.    Jąki strumień surówki o początkowej zawartoścOw=Q.3 ułamka molowego składnika łotniejszego należy podawać do destylatora aby w procesie destylacji równowagowej uzyskiwać 100 kg/godz.

X

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

y

0,345

0,412

0,475

0,537

0,598

0,653

3.1.    Pusty, poziomy, cylindryczny zbiornik buforowy o średnicy D=2 m i wysokości H=3 m napełniany jest stałym strumieniem wody Qw=20 dm3/min o gęstości 998 kg/m3 i strumieniem Qg=12 dm3/min doprowadzającym 25% wodny roztwór gliceryny o gęstości 1300 kg/m3. Obliczyć czas napełniania zbiornika i stężenie procentowe gliceryny w otrzymanym roztworze.

3.2.    Zbiornik o kształcie pionowego walca o wysokości H=2 m napełniono zawiesiną składającą się z przesianych ziaren o średnicy d=0,l mm dwóch typów materiałów: jeden o gęstości pi=2000 kg/m3 a drugi p2=4000 kg/rn3. Początkowe stężenie obu rodzajów cząstek wynosiło Ci=c2=50g/dm3. Obliczyć obie szybkości wzrostu grubości osadu: a) gdy opadają oba typy cząstek b) gdy opadają już tylko lżejsze cząstki. Porowatość osadu e=0,36, lepkość cieczy 15-10'3 Pas, gęstość cieczy 1200 kg/m3. Założyć opadanie niezakłócone.

3.3.    Obliczyć wydajność filtracji wody Q [dm3/godz] na 1 m3 powierzchni jednorodnego złoża piasku o wysokości 1=1 m i stabilizowanej wysokości swobodnego słupa wody nas powierzchnią złoża wynosi H=l,3 m. Ziarna piasku są jednakowe , sześcienne o boku a=0,4 mm (policzyć średnicę zastępczą de i czynnik kształtu 4>). Porowatość złoża e=0,36, lepkość wody p=l-10‘3 Pas, gęstość wody 998 kg/m3.

/z.J\


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3.1.    Policzyć jaką grubość warstwy styropianu należy położyć na ścianie aby przy
3 KANGUR 00 KL 3 4 14. Pierwsza i druga waga na rysunku obok są w równowadze. Jaką liczbę śliwek n
katalog (8) Tablica 11. Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych. Typ B Grubość warstwy ścieralnej n
Natężenie opadu Wysokość opadu- grubość warstwy wody, która spadła na rzut powierzchni rzeczywistej
Obszarowa wysokość opadu: wysokość opadu - P [mm] (punktowa); grubość warstwy wody, która spadła na
Zespól Szkól Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem należy położyć na wdrożenie uczniów do samodzielne
DSCF1078 Tablica 13. Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych. Typ D Grubość warstwy ścieralnej nale
PIC00629 156 4. Połączenia lutowane warstwy lutu należy dobrać na podstawie tabl. 4.4. Im większa je
litery i, j 1. Nazwij rysunki. Połącz rysunek z literą, którą należy napisać na początku wyrazu (prz
Cel pracy powinien być osiągnięty zasadniczo w całości. Dlatego wstęp należy pisać na końcu, aby w r
Fiza5 4. ^Na płaszczyźnie P leży klocek A, a na nim klocek B. Jaka musi być siła działająca poziomo
87461 Zdjęcie0674 (2) Wyk°nanl* ocieplenia Co najmniej 40 cm ponad powierzchni* terenu należy zamoco
7.    Należy dążyć do tego, aby przy wjeździe i wyjeździe z terenu młyna stosowany by
DSCF0893 1. Wprowadzenie do ekonomii Zasada racjonalnego gospodarowania: należy dokonać takiego wybo

więcej podobnych podstron