
- •1.Основное уравнение истечения.
- •2.Первый закон термодинамики для потока газа.
- •3.Критические параметры потока газа
- •4. Условие перехода потока газа из дозвукового течения в сверхзвуковое
- •7. Адиабатное истечение идеального газа из суживающегося сопла. Звуковой режим.
- •8. Зависимость скорости истечения газа из сопла Лаваля от отношения
- •Вопрос 9. Адиобатное течение газов с трением.
- •Вопрос 10. Методы ускорения потока газов.
- •11.Истечение идеального газа из суживающегося сопла.
- •12.Методика расчета процессов водяного пара .
- •13. Основные закономерности дросселирования идеальных газов.
- •Дросселирование идеального газа.
- •14. Дросселирование реальных газов и паров. Дроссельный эффект.
- •Дросселирование водяного пара
- •15. Точка инверсии. Кривая инверсии.
- •16. Схема и принцип работы эжектора.
- •17. Сжатие газа в одноступенчатом компрессоре
- •18. Анализ возможных процессов сжатия рабочего тела в одноступенчатом компрессоре.
- •19. Определение величины полной теоретической работы одноступенчатого компрессора.
- •20. Сжатие газа в многоступенчатом компрессоре
- •21. Термодинамические процессы сжатия и охлаждения газа в идеальном многоступенчатом компрессоре в t-s диаграмме.
- •22.Преимущества многоступенчатого компрессора по сравнению с одноступенчатым
- •27. Цикл двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты.
- •28. Роль форкамеры в цикле двс со смешанным подводом теплоты.
- •32. Цикл паросиловой установки Ренкина.
- •33 Паровой цикл Карно
- •34 Пути повышения экономичности цикла Ренкина
- •35. Получение перегретого пара в цикле Ренкина в h-s диаграмме
- •37. Преимущества и недостатки водяного пара как рабочего тела паросиловых установок.
- •38. Паросиловой цикл с промежуточным перегревом пара.
- •41.Определение количества отданной паром теплоты в подогревателях…
- •42.Теплофикационные циклы.
- •43. Схема парогазовой установки с раздельным рабочим телом.
- •45. Бинарные циклы.
- •46. Роль конденсатора-испарителя в бинарных циклах.
- •47. Схема двухконтурной атомной энергетической установки.
- •48.Цикл идеальной холодильной установки Карно.
- •51. Преимущества и недостатки пароэжекторной холодильной установки.
42.Теплофикационные циклы.
Комбиниров. выработка на электростанции электроэнегрии и теплоты наз. теплофикацией ,турбины-теплофикационными ,а тепловые электростанции-ТЭЦ (теплоэлектроцентрали).В обычных конденсаторах ПСУ конденсация,поступающего из турбины пара происходит при 28-30 С(4000 Па).Такая теплота не может быть использована ни для техн. целей, ни для отопления,ни для горячего водоснабжения.Поэтому,для исп-ия теплоты,отдаваемой конденсирующимся паром,надо повысить p,в конденсаторе ,т.е. повысить t конденсации,этим самым понизить КПД ПСУ,но если учесть выгоду от исп-ия теплоты конденсации пара,то можно направить эту теплоту либо на пром. цели,либо в сис-му отопления,либо в горячее водоснабжение.
-
с полной степенью расширения пара в
турбине
–с неполной степенью расширения пара
в турбине.
.Для
производственных нужд нужен пар весьма
широких пределов на ТЭЦ,или теплофикац.
турбины разл. типов.Рассм.схему ТЭЦ с
турбинами с ухудшенным вакуумом,т.к.
выработка электроэнергии зависит от
потребителя.
Давление в конденсаторе следует поддерживать таким,чтобы темп. нас. Пара была высокой для нужного нагрева охл. воды.Наиболее применимой явл. схема ТЭЦ с турбинами с регулируемым отбором пара.
Часть
пара отбирается либо на производство,либо
на спец. подогреватели теплообменники,где
нагревается вода,используемая на
отопление.Отбор пара в турбине организуется
как в регенеративном теплообменнике,пар
направл. к потребителю.Этот вид турбины
распространен.Изменяя кол-во отбираемого
пара,можно менять соотношение между
энергией и теплотой.Эффективность ТЭЦ
опр. коэфф. k:
,где –
теплота,отданная
потребителю;
-вся
полезная работа цикла;
-кол-во
теплоты,выделяемой при сгорании
топлива;
-кол-во
электроэнергии установки;
-кол-во теплоты,отданное потребителю;
-часть
расходуемого топлива;
-теплота
сгорания топлива.Чем ближе k
к 1,тем лучше ТЭЦ.
43. Схема парогазовой установки с раздельным рабочим телом.
в
этой установке воздух, сжатый в компрессоре
1, подаётся в камеру сгорания высоконапорного
парогенератора 2, работающего на газовом
или жидком топливе при постоянном
давлении. Часть теплоты продуктов
сгорания топлива расходуется в
парогенераторе на парообразование и
перегрев пара, так что температура газов
на входе в газовую турбину 3 снижается
до заданной величины. Каждое рабочее
тело - водяной пар и продукты сгорания
топлива - движутся по самостоятельным
контурам, и взаимодействие между ними
осуществляется лишь в форме теплообмена
в аппаратах поверхностного типа. Теплота
выхлопных газов после газовой турбины
используется для подогрева питательной
воды паровой части установки в газоводяном
подогревателе 4. Электрическая энергия
вырабатывается в двух генераторах,
приводимых в движение паровой 5 и газовой
3 турбинами, причём часть мощности
турбины расходуется на привод компрессора.