
- •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.
2 3. Обратный обратимый цикл Карно:
1-4-расширение рабочего тела по адиабате. теплообмена с внешней средой нет.4-3-подвод теплоты q2-изотерм-й процесс-газ расширяется от источника с более низкой температурой Т2.3-2-сжатие-процесс адиабатный,температура увеличивается сТ2 доТ1.нет обмена с внешней средой. 2-1-сжатие-изотермический процесс.
24 Реальные газы.Процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием.Испарением называется парообразование, которое происходит всегда при любой температуре со свободной поверхности жидкости или твердого тела. Процесс кипения заключается в том, что к жидкости подводится определенное количество теплоты и при некоторой температуре зависящей от свойств жидкости наступает процесс парообразования, как с поверхности, так и из ее объема.Конденсация процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое. Жидкость, получаемая при конденсации пара называется конденсатом. Сублимацией называется переход вещества из твердого состояния в пар. Обратный процесс десублимация. Насыщенный пар, в котором отсутствуют взаимные высокодисперсные частицы жидкой фазы, называется сухим насыщенным паром.Состояние сухого насыщенного пара определяется от наличия давления или температуры или удельного объема. Насыщенный пар – это пар, который принимает максимальную плотность при данной температуре. Этот пар находится в термодинамическом равновесии. Влажным насыщенным паром называется пар, в котором содержатся взвешенные высокодисперсные частицы жидкой фазы, равномерно распределенные по всему объему. Степенью сухости пара или паросодержания называется отношение массы сухого насыщенного пара к суммарной массе влажного насыщенного пара.
Х=
Степенью влажности называется пар, в котором температура выше, чем температура насыщенного, а р=р насыщенного.
Свойства перегретого пара близки к свойствам газа.
2
5.
p-v
и h-s
диаграммы водяного пара
Линия АВ –выражает зависимость
удельного объема воды от давления при
t=0°С.
V0-удельный объем при некот-ом давлении Р и t=0°С. Кривая АК И АВ-пограничные кривые. АК-пограничная кривая жидкости.
При некоторой температуре t=100°С вода закипает ,ее удельный объем V’ достигает в точке А’ макс.заданного давления . С увеличением давления растет температура жид-ти Т и объем V’ . В случае дальнейшего подвода теплоты при постоянном давлении начнется процесс парообразования ,при этом кол-во влаги уменьшается,а пара –увеличивается. Если Р=const,то процесс А’В’ –изобарно-изотермический. В точке А’ и B’ среда находится в однофазном состоянии. В промежутке м-у ними среда состоит из из смеси воды и пара. Такую среду называют двухфазной системой.
В точке В’ при Р=const пар будет сухим-насыщенным. Кривая КВ-пограничная кривая пара. Степень сухости х=1.
Если к сухому насыщ-му пару продолжать подводить теплоту при Р=const,то его t и V, будут увеличиваться и пар перейдет в состояние перегретого.
Кол-во теплоты, затраченное на парообразование 1кг води при температуре кипения до сухого насыщенного пара, наз.удельной теплотой парообразования(r ): r = i’’-i’,где i’’ –энтальпия пара, i’-энтальпия воды.
Теплота парообразования определяется давлением или температурой: r = ρ+ψ=ρ+p(V’’-V’),где ρ-внутренняя теплота парообразования, ψ-внешняя теплота парообразования.
Сухой насыщенный пар определяется только одним параметром-либо P,либоt.