
- •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.
29. Типы паровых турбин. Классификация паровых турбин.
Классификация:По возможности использования: транспортируемые и стационарные.
Стационарные: 1.По назначению: энергетические, промышленные, вспомогательные.
Энергетические – для привода энергогенератора системы и подачи тепла потребителю.
Промышленные – для снабжения электричеством и теплом промышленных объектов.
Вспомогательные – для питания электричеством отдельных узлов процесса производства электроэнергии (для запуска и работы крупных водяных насосов, воздушных котлов.)2.По виду получаемой от турбины энергии: конденсационная, теплофикационная.
Конденсационная – рабочее тело (пар) отводится сразу в конденсатор. Только выработка электричества.Теплофикационная – пар используется для производства электричества и: Т– для отопления, П – для производства, ТП – для отопления и производства, Р – пар в конце идет не в конденсатор, а к потребителю.3.По начальным параметрам давления пара: низкого давления (от 1,2 до 0,2 МПа),среднего давления (до 4 МПа), высокого давления (до 9 МПа), повышенного давления (до 13 МПа), критического давления (свыше 22 МПа). Делятся на до критические и после.4.По зоне использования турбин в графике электронагрузки: базовые (работают постоянно), полупиковые (периодически)5.По конструктивным особенностям: по кол-ву ступеней: одноступенчатые и многоступенчатые; по частоте вращения турбины: бысто- и тихоходные; по кол-ву цилиндров: 1 и 2 цилиндровые; по направлению движения пара: аксиальные – пар движется параллельно оси турбины; радиальные – пар движется перпендикулярно оси вращения турбины.
30. Конструкции основных деталей паровых турбин.
Корпуса представляют собой сложную конструкцию, диаметр которой изменяется по длине и характеризуется наличием ряда приливом в виде пускных и выпускных патриков, камер для отбора пара из промежуточных ступеней, крайтейнов и установки вспомогательных устройств, лап для опор у оборудования
из которого изготавливается, определяется параметрами пара, с которыми он поступает в корпус турбины.
Сопла, образованные флизированными лопатками характеризуется = поверхностью и поэтому малыми потерями при трении.
31. Сопловая и рабочая решётки паровых турбин.
В корпусе 5 на определённом расстоянии друг от друга расположит сопловые лопатки 6, образующие сопловую решётку. Камеры для прохода пара, образ. Соседними лопатками, назыв. Сопловыми каналами или соплами 4. Рабочие лопатки 3 закрепляются на диске2. Совокупность рабочих лопаток составляет рабочую решётку. Соседние лопатки образуют рабочие каналы 7, через которые проходят струи рабочего тела, выходящие из сопловой решётки. Совокупность сопловых и рабочих решёток назыв. Ступенью турбин, а каналы ступенью проточной частью турбины. В верхней части рисунка представили график изменения давлений и скорости рабочего тела, при прохождении им рабочей части турбины. В процессе расширения рабочего тела в соплах от начального Р0 до конечного Р1 давления потенциальная энергия переходит в кинетическую, что сопровождается увеличением скорости потока с С0 до С1. В рабочей решётке скорость падает с начальной С1 до конечной С2 величины.