
- •1 Билет 1 вопрос:
- •1 Билет 2 вопрос:
- •2 Билет 1 вопрос:
- •2 Билет 2 вопрос:
- •2 Билет 3 вопрос
- •3 Билет 1 вопрос:
- •3 Билет 3 вопрос
- •4 Билет 1 вопрос:
- •4 Билет 2 вопрос:
- •4 Билет 3 вопрос:
- •5 Билет 1 вопрос:
- •5 Билет 2 вопрос:
- •6 Билет 1 вопрос:
- •6 Билет 2 вопрос:
- •6 Билет 3 вопрос:
- •7 Билет 1 вопрос:
- •7 Билет 2 вопрос:
- •8 Билет 1 вопрос:
- •2 )Гелеоколекторы, 3)солнечные электрические батареи:
- •8 Билет 2 вопрос:
- •8 Билет 3 вопрос:
- •9 Билет 1 вопрос:
- •9 Билет 2 вопрос:
- •9 Билет 3 вопрос:
- •10 Билет 1 вопрос:
- •10 Билет 2 вопрос:
- •10 Билет 3 вопрос:
- •11 Билет 1 вопрос:
- •13 Билет 1 вопрос:
- •13 Билет 2 вопрос:
- •14 Билет 2 вопрос:
- •15 Билет 1 вопрос:
- •15 Билет 2 вопрос:
- •15 Билет 3 вопрос:
- •16 Билет 2 вопрос:
- •17 Билет 1 вопрос:
- •5. Аэродинамические схемы процесса горения.
- •2. Кипящий слой или псевдосжиженный газ.
- •4. Циклонные(вихревые).
- •17 Билет 2 вопрос:
- •18 Билет 1 вопрос:
- •18 Билет 2 вопрос:
- •18 Билет 3 вопрос:
- •1. При сжигании твердого пылевидного топлива применяют горелки смешивающего типа (рис. 4.2).
- •2. При сжигании мазута применяют форсунки и мазутные горелки:
- •19 Билет 1 вопрос:
- •19 Билет 2 вопрос:
- •20 Билет 2 вопрос:
- •20 Билет 3 вопрос:
- •21 Билет 1 вопрос:
- •21 Билет 2 вопрос:
- •21 Билет 3 вопрос:
- •22 Билет 1 вопрос:
- •22 Билет 2 вопрос:
- •22 Билет 3 вопрос:
- •23 Билет 1 вопрос:
- •24 Билет 1 вопрос:
- •24 Билет 2 вопрос:
- •24 Билет 3 вопрос:
- •25 Билет 1 вопрос:
- •25 Билет 2 вопрос:
- •25 Билет 3 вопрос:
- •26 Билет 2 вопрос:
- •26 Билет 3 вопрос:
- •27 Билет 1 вопрос:
- •27 Билет 2 вопрос:
15 Билет 2 вопрос:
Различные виды твердого естественного топлива, отличающиеся высоким содержанием золы, влаги и соответственно низкой теплотворной способностью. К которым относятся торф, горючие сланцы и бурые угли. Низкая теплотворная способность, так наз., вызывает пониженный температурный и тепловой эффект в топке, вследствие чего расход такого топлива для совершения одной и той же работы выше, чем для каменных углей. Отсутствие спекаемости и высокий выход летучих веществ вызывают при сжигании их в топке большие потери тепла от уноса топлива и хим. неполноты горения.
15 Билет 3 вопрос:
Температура уходящих газов оказывает решающее влияние на тепловую экономичность котла. Снижение температуры уходящих газов на 12—16 °С повышает КПД котла примерно на 1 %. Уменьшение температуры уходящих газов связано с необходимостью увеличения конвективных поверхностей нагрева и с возрастанием расхода электроэнергии на тягу и дутье. Возникающие при этом дополнительные затраты могут окупаться за счет экономии топлива. В общем случае оптимальная температура уходящих газов за котлами, работающими на различных топливах, определяется на основании технико-экономических расчетов по минимуму расчетных затрат при данной цене топлива. Существенное влияние на значение оптимальной температуры уходящих газов оказывает температура питательной воды, повышение которой приводит к относительному увеличению конвектив¬ных поверхностей нагрева при данной температуре уходя¬щих газов. Нижний предел температуры уходящих газов при работе на топливах с большим содержанием серы может лимитироваться условиями низкотемпературной коррозии элементов котла. Рекомендуемые температуры уходящих газов за котлами в зависимости от приведенной влажности топлива W" и его стоимости, параметров пара и температуры питательной воды.
16 Билет 2 вопрос:
Шлак – спекшаяся зола.
Зола – порошкообразный негорючий остаток, образующийся при полном окислении горючих элементов, термического разложения и обжига минеральных примесей.
Эти продукты сгорания оказывают большое влияние на КПД топочного оборудования (загрязнение, зашлаковка), надежность работы (разрушение обмуровок, пережог труб).
Шлак характеризуется 3-мя температурами:
-t начала деформации
- t плавления
-t жидкого состояния
17 Билет 1 вопрос:
5. Аэродинамические схемы процесса горения.
В процессах горения необходимо в частице топлива доставлять кислород. Если частица движется в месте с воздухом, то она практически не обдувается воздухом, что затрудняет диффузию кислорода. 1. Слоевое горение или сжигание топлива в слое.
2. Кипящий слой или псевдосжиженный газ.
Эти топки используются не только в энергетике для сжигания топлива, но и в хим-ой пром-ти. 3. Факельные или камерное сжигание.
4. Циклонные(вихревые).
Циклонные лучше факельных за счет своих габаритов но большой расход энергии на дутье(вентиляторы). 5. Пульсирующие горючие (новый способ сжигания топлива, впервые использовался в авиационных двигателях).
Топочный процесс хар-ся величиной теплонапряжения топочного объема. ВQнр/Vтопки. В – расход топлива. Чем выше эта величина при мин-ых недожогов тем совершеннее топочное устройство. Напряжение зеркала сравнения - для слоевого горения ВQнр/Fк-р. Тепловые потери – это недожог, потери на ограждения конструкции топки.