
- •Термодинамическая система
- •2)Параметры состояния и уравнения состояния термодинамической системы. Уравнения состояния идеального и реального газа.
- •3)Термодинамические процессы
- •4)Первый закон термодинамики
- •6) Второй закон термодинамики
- •8)Теплообмен, общие сведения. Виды элементарного переноса теплоты.
- •9.Температурное поле.
- •10)Теплопроводность, закон Фурье.
- •11) Конвективный теплообмен.
- •13) Основной закон теплопроводности
- •16) Тепловой, гидравлический, компоновочный и поверочный расчет теплообменных аппаратов.
- •17. Системы теплоснабжения.
- •18.Системы централизованного теплоснабжения (водяные системы). Схемы присоединения абонентских установок.
- •19. Отопление. Расход теплоты на отопление.
- •20. Вентиляция. Расход теплоты на вентиляцию
- •21) Горячее водоснабжение. Расход теплоты на горячее водоснабжение
- •24) Схемы тепловых сетей. Оборудование тепловых сетей и тепловых пунктов
- •29. Принцип действия паровых и газовых турбин. Активные и реативные турбиныю
- •31. Холодильные машины. Холодильный коэффициент. Хладагенты и хладоносители.
- •33. Конструкции холодильных машин. Пароэжекторная холодильная машина.
- •37) Высшая и низшая теплоты сгорания, условное топливо
- •38) Определение количества воздуха, необходимого для горения топлива. Определение объема продуктов сгорания топлива.
- •39) Уравнение теплового баланса котельного агрегата. Кпд котельного агрегата и расход топлива.
- •40) Водный режим парового котла
- •26) Устройство элеватора, коэффициент смешения
- •25) Трубы, применение для сооружения теплопроводов, основные требования
- •27) Опоры и компенсаторы
- •28) Определение количества воздуха, необходимого для горения топлива. Определение объема продуктов сгорания топлива
- •23) Регулирование тепловых нагрузок при централизованном теплоснабжении. Графики температур.
- •35) Общая схема и описание работы парового котла.
- •36) Виды энергетических топлив, их состав и основные характеристики
17. Системы теплоснабжения.
Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обеспечении потребителей необходимым количеством теплоты, требуемого качества.
В зависимости от размещения источника теплоты по отношению к потребителям системы теплоснабжения делятся на: децентрализованные(индивидуальные, местные), централизованные.
В децентрализованных сист. Источник теплоты и теплоприемник либо совмещены в одном агрегате, либо расположены столь близко, что передача теплоты может осуществляться практически без промежуточного звена, т.е. тепловой сети.
18.Системы централизованного теплоснабжения (водяные системы). Схемы присоединения абонентских установок.
В системах централизованного теплоснабжения источник теплоты и теплоприемник размещены раздельно, часто на значительном расстоянии, поэтому теплота от источника до потребителя передается по тепловым сетям.
Процесс централизованного теплоснабжения состоит из 3х последовательных операций: подготовка теплоносителя, транспортировка теплоносителя, использование теплоносителя.
Подготовка теплоносителя производится в специальных теплоподготовительных установках на ТЭЦ, а также в городских, районных или в промышленных котельных. В качестве теплоносителя используется вода или вод. пар.
Применяются 2 схемы присоединения абонентов : зависимая(вода из тепловой сети поступает прямо в прибор абонентской установки, и давление в абонентской установке зависит от давления в тепловой сети), независимая(сетевая вода проходит через теплообменник , в котором нагревает вторичный теплоноситель, используемый в абонентской установке. При этой схеме давление в местной сети не зависит от давления в тепловой сети).
а) зависимая схема
б) зависимая с элеваторным смешением
в) зависимая с насосным смешением
г)независимая
д)отопление + одноступенчатая система ГВС
е)отопление + двухступенчатая смешанная система ГВС
ж) отопление + двухступенчатая последовательная система ГВС
1)Воздушный кран
2)Нагревательный прибор
3)Элеватор
4)Насос
5)Расширительный сосуд
6)Отопительный нагреватель
7)Насос циркуляционный
8)Водоразборный кран
9)Подогреватель ГВС одноступенчатый
10, 11)Подогреватель ГВС верхней и нижней ступени
12)Сетевой насос
13)Подпиточный насос
14) подогреватели сетевой воды
15)пиковый водогрейный котел
19. Отопление. Расход теплоты на отопление.
Основная задача отопления заключается в поддержании внутр. t помещений на заданном уровне. Для этого необходимо сохранение равновесия между тепловыми потерями здания и теплоприемника. Условие теплового равновесия выражается равенством: Q=Qт+Qи=Qо+Qтв
Q-суммарные тепловые потери здания
Qт-потери теплопередачей через наружные ограждения
Qи-потери инфильтрацией из-за поступления в помещение холодного воздуха через неплотности наружных ограждений
Qо-подвод теплоты к зданию через отопительную систему
Qтв- внутреннее тепловыделение
**Потери теплопередачи через наружные ограждения
Qт=k*F*(tв-tн)=qV(t-t)
k- коэфицент теплопередачи наружных ограждений(Вт/м2*К)
F или V – площадьповерхности наружных огражд.(м2)
tв и tн – температура внутри помещения и наружнего возд