- •1 .Система си
- •2.Погрешность при технич. И лабораторных измерениях
- •3.Общие сведения о Температурных шкалах и ед. Измер-я t0
- •4.Физические явления используемые для измерения тем-ры.
- •5.Термометры расш-ния. Манометрические термометры.
- •6. Электрические термометры сопротивления, нсх, осн-ые хар-ки
- •7. Термоэлектрич терм-ры. Осн. Св-ва термоэл-ой цепи.
- •8.Стандарт. Термопары, термоэл-ые удлиняющие провода. Методы измерения термо-эдс
- •9. Пирометры излучения
- •10.Единицы и методы измерения давления и разряжения.
- •11.Манометры с упругими чувствит. Эл. Основные сведения об установке и поверке манометров.
- •12. Манометры идифманометры с тензопреобразователями. Преобразоват. Давления.
- •13. Измерение уровня жидких сред
- •14. Единицы и методы измерения расхода и кол-ва
- •15. Расходомеры переменного перепада (дроссельные-др)
- •16.Электромагнитные расходомеры(эм)
- •17. Ультразвуковые расходомеры (ур)
- •18. Вихревые расходомеры (вр)
- •19. Тахометрические расходомеры (тр)
- •20. Тепловая энергия. Принципы измерения тепл. Эн.
- •21. Измерение тепловой энергии переданной сетевой водой. Открытая и закрытая схема измерения тепловой энергии.
- •22.Измерение тепловой энергии переданной водяным паром.
- •23. Классификация автоматических систем.
- •24 .Управление по разомкнутому циклу
- •25.Статическое регулирование.
- •26.Регуляторы системы автоматики
- •27. Статические и динамические характеристики систем регулирования
- •28.Основы автоматического регулирования
- •29.Устойчивость и качество регулирования
- •30.Интегральные регуляторы (и-регуляторы)
- •31.Пропорциональные регуляторы (п-регуляторы)
- •34. Требования к автоматизация ку. Автоматика безопасности
- •35 Защита паровых котлов
- •36. Защита водогрейных котлов
- •37.Регулирование нагрузки паровых котлов “по теплу”
- •38. Регулятор «топливо-воздух» для паровых котлов
- •39. Регулятор «разряжения в топке котла»
- •40. Регулятор «уровня воды в барабане»
- •41.Регулятор «температуры пара»
- •42.Регулятор «непрерывной продувки»
- •43. Системы асу тп в энергетики
- •44.Автоматическое регулирование вспомогательного оборудования ку
- •45.Автоматическое регулирование роу
- •46. Автоматическое регулирование водоподготовки
- •48.Технологическая сигнализация. Требования к ней.
- •49. Датчики системы автоматики (дса).
- •50.Автоматизация и теплотехнический контроль на итп и цтп.
- •51.Регулирование гвс.
- •52.Регулирование подачи тепловой энергии на отопление (независимая схема)
- •53.Регулирование тепловой энергии на отопление в зависимой схеме
- •54Автоматизация и теплотехнический контроль на итп и цтп
- •Экзаменационные вопросы по курсу тти и оар 2011 – 2012 учебный год.
21. Измерение тепловой энергии переданной сетевой водой. Открытая и закрытая схема измерения тепловой энергии.
Существуют две принципиальных схемы измерения тепловой энергии, где в качестве теплоносителя используется вода:
Закрытая схема измерения тепловой энергии (см. рис.1).
Открытая схема измерения тепловой энергии (см. рис.2).
Закрытая схема измерения тепловой энергии подразумевает, что расход теплоносителя ( сетевая вода ) в прямом и обратном трубопроводе одинаковый т.е. потери, санкционированный и не санкционированный разбор теплоносителя отсутствует. При такой схеме измерения теплосчетчик работает по следующему алгоритму:
Где: Q – измеряемая тепловая энергия. G – объемный расход теплоносителя в трубопроводе ( прямом или обратном ) на котором установлен расходомер; м3/ч. ρ - плотность теплоносителя в трубопроводе ( прямом или обратном ) на котором установлен расходомер; кг/м3. h1 и h2 – энтальпия теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе. Т1 и Т2 – время начала и конца измерения.
Открытая схема измерения тепловой энергии подразумевает, что расход теплоносителя ( сетевая вода ) в прямом и обратном трубопроводе разный, т.е. потери, санкционированный ( например: система горячего водоснабжения ) и не санкционированный (например: воровство теплоносителя или тепловой энергии ) разбор теплоносителя присутствуют (см. рис.2). При такой схеме измерения используется следующий алгоритм работы:
G1,G2 – объемный расход теплоносителя в подающем , обратном трубопроводе; м3/ч. p1 и p2 - плотность теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе ; кг/м3. h1 и h2 – энтальпия теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе. hхол. – энтальпия холодного источника (той технической воды, которую теплоснабжающая организация потребляет для водоподготовки, и после, для дальнейшего нагрева). Т1 и Т2 – время начала и конца измерения.
22.Измерение тепловой энергии переданной водяным паром.
Измерение тепловой энергии в системе, где в качестве теплоносителя ис-пользуется водяной пар, то же осуществляется по двум принципиальным схе-мам:
Пар потребляется потребителем, и возврат конденсата отсутствует.
Пар потребляется потребителем и конденсат полностью или частично возвращается теплоснабжающей организации.
В первом случае учет потребленной тепловой энергии осуществляется со-гласно формуле:
Qпар. – измеряемая тепловая энергия передаваемая паром. Gпар. – массовый расход пара в; кг/ч. hпар. – энтальпия пара. Т1 и Т2 – время начала и конца измерения.
Для перегретого пара нахождение энтальпии по зависимости проблем не составляет:
Схема измерения показана на рис. 3.
Энтальпия насыщенного пара состоит из двух составляющих: сухого пара и влажной части. Причем энтальпия сухого пара определяется по зависимости:
Определить влажную составляющую насыщенного пара проблематично. Приборов, для ее прямого измерения, в настоящее время на нашем рынке нет. Влажная составляющая насыщенного пара в теплосчетчик пара вводится программно, в виде ее % содержания в общей массе измеряемого пара.
Схема измерения тепловой энергии насыщенного пара -как рис.3,но без Рпар.
При возращении конденсата полностью или частично необходимо учитывать ту тепловую энергию, которая возвращается вместе с конденсатом. Схема такого измерения (см. рис. 5) реализуется по алгоритму согласно формуле:
