
- •3.Основные термодинамические параметры состояния.
- •4. Виды и формы обмена энергией.
- •11 Обратимые и необратимые процессы
- •13. Энтальпия
- •15. Удельная (массовая), объёмная и молярная теплоёмкость.
- •19. Второй закон термодинамики.
- •2 0. Круговые термодинамические прочессыю
- •2 3. Обратный обратимый цикл Карно:
- •26.Классификация холодильных установок, хладогенты и требования к ним.
- •27 Цикл воздушной холодильной установки(в.Х.У.)
- •29. Типы паровых турбин. Классификация паровых турбин.
- •30. Конструкции основных деталей паровых турбин.
- •32 Активная и реактивная ступени паровых турбин.
- •33.Активные турбины со ступенями скорости
- •35.Цикл Ренкина
- •37.Теплопроводность
- •39. Теплопроводность циклической стенки трубы.
- •40Конвективный теплообмен. Виды движения теплоносителей.
- •42. Динамический и конвективный пограничные слои:
- •45.Расчет рекуперативных теплообменных аппаратов
- •48 Рабочий процесс и теоретические индикаторные диаграммы карбюраторных двигателей.
- •4 9.Рабочий процесс, теоретические и индикаторные диаграммы дизелей.
- •51 Классификация котельных установок.
- •53. Тепловой баланс ку и кпд котельного агрегата:
- •55.Пароперегреватели.
- •56 Экономайзеры ку. Назначение, конструкция, виды.
- •57. Воздухоподогреватели
- •59. Классификация нагнетателей. Область применения.
- •60. Производительность, напор и давление, создаваемое нагнетателем.
- •62. Теплоснабжение. Классификация систем теплоснабжения.
- •63.Тепловые эл.Станции. Классификация тэс. Потребление эл.Энергии и тепла.
- •64 Ресурсы потребляемые на аэс, её продукты и отходы производства.
- •68. Типы тепловых электростанций. Классификация.
- •70.Преимущества и недостатки тэс
- •72.Парогазовые установки. Их классификация. Достоинства и недостатки.
59. Классификация нагнетателей. Область применения.
Нагнетатели делятся на:
Машины для подачи жидкостей: гидравлические двигатели, насосы (лопастные, объёмные, струйные, пневматические), гидравлические передачи
Машины для подачи газов: вентиляторы, газодувка, компрессор.
Применение:В системах теплоснабжения ц/б насосы используются для подачи воды. В системах проточно-вентялятионных установок зданий используются вентиляторы. В теплоэнергетических установках насосы применяют для питания котлоагрегатов, подачи конденсата и т.д. Сжатый воздух как энергоноситель применяется в разных пневматических устройствах на заводах, в горнодобывающей, в нефтяной, в строительной.
60. Производительность, напор и давление, создаваемое нагнетателем.
Напор – энергия, сообщённая единице веса жидкости, прошедшей через насос.
[м]
61. Мощность и КПД нагнетателей. Области применения.
Мощность
– энергия, затрачиваемая или сообщаемая
нагнетателю в единицу времени. Полезная
мощность:
Мощность
на валу:
,
где
-
КПД нагнетателя.
КПД
нагнетателя отражает потери мощности
в нём. Потери: механические (
) ,
объёмные (
),
гидравлические (
).
Применение: в системах теплоснабжения ц/б насосы применяются для подачи воды. В системах приточно-вытяжных установок зданий применяются вентиляторы. В теплоэнергетических установках применяются для питания котлоагрегатов, подачи конденсатов и т.д.
62. Теплоснабжение. Классификация систем теплоснабжения.
В зависимости от размещения источники теплоты делятся на:
- десцентрализованые: местное, индивидуальное (печное, электрическое)
- центролизированые: групповое, районное, городское, междугороднее.
Децентрированых системах источниках теплоты и теплоприёмники, либо совмещены в одном агрегате либо размещены столь близко, что передача теплоты (от источника до теплоприёмника) может осуществляется без промежуточного звена - тепловой сети.В индивидуальных системах теплоснабжение каждого помещения обеспечивается отдельным источником.В местных системах теплоснабжение каждого здания обеспечивается от отдельного источника теплоты.
Централизированное теплоснабжение: от ТЭЦ, от котельных.
В системах централизованного теплоснабжения, потребитель и источник теплоты размещены раздельно, на достаточно большом расстоянии. По этому теплота передаётся по тепловым сетям. Процесс централизированного теплоснабжения состоит из 3-х этапов:
Подготовка теплоносителя.
Транспортировка его.
Использование теплоносителя потребителем