
- •Основные задачи энергоресурсов сбережения.
- •Перспективы развития Мировой энергетики. Мировой опыт энергосбережения.
- •Баланс производства и потребления энергоресурсов в России.
- •4 Потенциал энергосбережения в России
- •5 Нормативно-правовая база энергосбережения. Государственная энергетическая политика.
- •6 Энергетическаястратегия-2020.Цели,базовые варианты, результаты выполнения.
- •7. Энергетическая стратегия 2030. Этапы, задачи, основные направления.
- •8. Энергетическая стратегия 2030. Ожидаемые результаты.
- •9. Закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности №261-03 ф3. Цель , состав, содержание. Принципы правового регулирования.
- •10. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-фз "Об энергосбережении" Государственное регулирование в области энергосбережения.
- •11. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-фз "Об энергосбережении" Эффективность при обороте товаров. Энергоэффективность зданий.
- •13. Закон об энергосбережении n261-ф3. Энергосбережение в бюджетной сфере. Государственная поддержка в области энергосбережения
- •14. Энергетический паспорт (2010 г.). Состав, содержание, основные отличия.
- •15. Энергетическое обследование. Основные цели. Задачи энергообследования.(ответ по лекциям)
- •16.Какие предприятия должны подвергаться энергоаудиту по фз №261 (ответ по лекциям)
- •17. Классификация энергоаудитов. Порядок проведения работ(ответ по лекциям)
- •18. Основные этапы энергообследования.
- •Основные этапы энергетического обследования:
- •19 Мероприятия по энергосбережению. Классификация
- •20.Основные стадии разработки программы энергосбережения.
- •21. Структура программы энергосбережения рб.
- •22. Проблемы в электроэнергетике.
- •23. Проблемы комбинированного производства тепловой и электрической энергии. Основные направления повышения эффективности работы тэц.
- •25. Гту в энергетике. В чем преимущество использование гту перед пту.
- •26. Пути совершенствования традиционных пту.
- •27. Теплотехнология. Основные понятия.
- •28. Тепловые схемы печей. Простые и сложные.
- •30. Классификация промышленных теплоэнергетических установок. (По отраслевой принадлежности, по источнику теплоты, по режиму работы, по виду теплообмена, по форме рабочей камеры.)
- •31. Состав высокотемпературной установки (Фундамент, каркас, ограждение)
- •32.Состав высокотемпературной установки (вту)- своды
- •33. Состав высокотемпературной установки – ограждения. Гарнисаж.
- •35. Газоходы печей. Классификация.
- •36.Огнеупорные материалы и их характеристики
- •37. Структурная схема вту
- •Температурные и тепловые режимы нагрева
- •40. Типичные энергосберегающие мероприятия для котельных агрегатов
- •41. Расчет теплового баланса по методу равича м.Б.
- •42 Типичные энергосберегающие мероприятия для ка
- •43. Тепловые расчеты в печах.
- •Теплообмен между газом и ограничивающей его поверхностью.
- •45. Лучистый теплообмен в замкнутой системе газ-стенка-материал
- •46. Внутренний теплообмен, основные понятия.
- •53 Аэродинамические расчёты.
32.Состав высокотемпературной установки (вту)- своды
Р
азновидности
сводов: 2
Р
аспорный свод L≤ 3м 3
1- стойка каркаса
2- подвеска
3 - подпятовая балка R 1
Минимальные потери
Q min= 6 кВт/м2
Р аспорноподвесной L=3…9 м
Q
min
= 11 кВт/м2
П
одвесной L > 9м
Q min ≥ 11 кВт/м2
33. Состав высокотемпературной установки – ограждения. Гарнисаж.
q
1 – газоплотный слой (металлическая
обшивка)
2 – эффективная тепловая изоляция при невысоких температурах
3 – легковесный огнеупор
4 – огнеупорный слой
5
– огнеупорное защитное покрытие толщиной
15 мм.
1 2 3 4 5 Оксиды алюминия, марганца, хлора.
Г арнисажная обмуровка – огнеупорное покрытие из расплава шлаков на внутренней поверхности ограждения.
q
1-водоохлаждающая
оболочка
2 – слой затвердевшего материала
3 – слой пластичного материала
4 – пленка расплава
4 3 2 1
Используют для получения сверхчистых материалов. Обычно тепловые потери в 10-100 раз больше, чем у кирпичной обмуровки.
34. ??
35. Газоходы печей. Классификация.
Требования: газоплотность, малые тепловые потери, долговечность, ремонтопригодность (размер не меньше 600*800)
- по форме поперечного сечения: прямоугольные, квадратные, круглые, прямоугольные сводчатые, овальные;
- по расположению: надземные, наземные, подземные (боров);
- по температурному уровню: высокотемпературные(темп. Газы > темп. Плавления), среднетемпературные(800..tплавления), низкотемпературные (400..800), tг<400
36.Огнеупорные материалы и их характеристики
Огнеупорные материалы – материалы, изготовляемые на основе минерального сырья (уголь, известь, магнезия и прочее) и отличающиеся способностью противостоять действию высокой температуры, не воспламеняясь и не изменяя своей формы и состояния.
Хар-ки:
1.
Огнеупорность – это t, при которой
образец огнеупора деформируется под
собственным весом при t
tпл;
характеризуется предельной температурой,
при которой может образец может работать,
но не может нести механич. нагрузку.
Делятся на изделия:
- высшей огнеупорности tогн > 2000°С;
- высокоогнеупорные tогн = 1770 - 2000°С;
- огнеупорные tогн = 1580-1770°С.
2. Температура начала размягчения – это t, при которой высота образца уменьшается на 0,6%. Например, у шамота tогн = 1680°С, а tн.р. = 1620°С.
3. Термостойкость – способность материала не разрушаться под действием термических разрушений; оценивается числом теплосмен, т.е. нагревом до рабочей t-ры и обратно охлаждением до t окр. среды.
-высокая – от 50 до 100 теплосмен
- низкая термостойкость – от 1 до 4 теплосмен.
4. Шлакоустойчивость – способность противостоять эрозии и коррозии под действием расплавов; оценивается скоростью убыли толщины.
5. Пористость – отношение объема воздуха (пор) к объему материала.
- особо плотные < 3
-
плотные
- теплоизоляционные >30
Например, λкварцевого стекла = 2 Вт/м·°С, а λпористого стекла (ε=40) = 0,04 Вт/м·°С
6.
Теплоемкость с = 1…1,5 кДж/кг·°С,
с ↑
t
с↑
7. Теплопроводность λ = 0,03…30 Вт/м2·°С, с ↑ t λ ↑