- •Предмет технической термодинамике и ее методы.
- •2.Основные понятия технической термодинамики. Характерные представители рабочих тел.
- •3.Термические параметры состояния состояние рабочего тела ( абсолютная температура, удельный объем, абсолютная давление)
- •4. Понятие идеального газа и реального газа. Уравнение состояния.
- •5 Теплота и работа как форма передачи энергии. Графическое определение теплоты и работы в координатах t-s, p-V.
- •7. Первый закон термодинамики в общем виде для закрытой термомеханической системы. Его аналитическое выражение и основные формулировки.
- •11Зависимость теплоемкости от характера процесса. Уравнение Майера для идеального газа.
- •12. Основные определения и понятия газовой смеси. Теплоемкость смеси газов.
- •8. Первый закон термодинамики для изохорного , адиабатного и изотермического процессов.
- •9. Массовая объемная и мольная теплоемкость, взаимосвязь между ними.
- •10Зависимость теплоемкости от температуры. Определение средней теплоемкости идеальных газов.
- •13. Общие свойства газовой смеси. Модификатор газовой смеси.
- •14. Сущность основные формулировки второго закона термодинамики и его аналитическое выражение.
- •15. Прямые и обратные циклы Карно, термический кпд и холодильный коэффициент циклов.
- •16 Понятие и физическая сущность энтропии.
- •17. Уравнение политропного процесса. Показатель поли тропы изохорного, изотермического, изобарного и адиабатного процессов, их уравнение.
- •19. Дать определение водяного пара в различных его состояниях.
- •20. Диаграмма h-s процессы водяного пара.
- •21. Истечение газов и паров. Понятие о сопловом и диффузорном течении газа. Уравнение первого закона термодинамики для потока.
- •22. Дросселирование газов и паров, сущность процесса, процесс дросселирования в h-s диаграмме, практическое использование процесса дросселирования.
- •23. Основные положения теплопроводности, понятие изотермической поверхности, градиента температур. Основной закон теплопроводности- Закон Фурье.
- •24 . Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной стенки. График изменения температур в однослойной и многослойной стенках.
- •25. Основы теории конвективного теплообмена. Физическая сущность конвективного теплообмена. Основной закон конвективного теплообмена.
- •26. Определения коэффициента теплоотдачи. Критерии подобия. Уравнение подобия для свободного движения теплоносителя в общем виде.
- •27 . Основы теории теплообмена излучением. Определение теплообмена излучением. Закон Стефана- Больцмана. Коэффициенты поглощения, отражения, пропускания.
- •28. Закон Стефана-Больцмана. Теплообмен излучением между двумя плоскими параллельными поверхностями. Приведенная степень чистоты системы тел.
- •29. Теплопередача. Понятия коэффициента теплопередачи, термического сопротивления теплопередачи, температурного напора. Уравнение теплопередачи.
- •30 Основы теплового расчета теплообменника с прямоточной и противоточной схемой движения носителя.
- •31 Характеристика топлива (высшая и низшая теплота сгорания, элементарный состав, выход летучих горючих).
- •32.Расход топлива для котельной предприятия. Влияние характеристик производимого пара на расход топлива. Условное топливо.
- •33. Назначение и классификация паровых котлов , используемых на предприятиях отрасли.
- •34. Устройство и принцип действия паровых котлов.
- •35. Назначение и принцип действия основных элементов парового котла.
- •36. Назначение и принцип действия вспомогательного оборудования котельной установки.
- •37. Тепловой баланс котельной установки. Составляющие уравнения теплового баланса.
- •38.Полезноиспользуемая теплота. Коэффициент полезного действия котла по прямому и обратному балансам.
- •39. Дать физическую интерпретацию потерь теплоты с уходящими газами и химическим недожогом.
- •40. Принципы обеспечения безопасности работы паровых котлов.
- •41. Схемы теплоснабжения предприятий отрасли. Основные теплоносители, используемые на предприятии, их характеристики.
- •42. Что такое холодильная техника и холодильная технология. Основы холодильной обработки и хранения продуктов.
- •43. Физические принципы получения низких температур.
- •49. Способы охлаждения камер хранения.
- •50. Характеристика и свойства холодильных агентов.
40. Принципы обеспечения безопасности работы паровых котлов.
Паровые и водогрейные котлы, работающие на газообразном или жидком топливе, оборудуют приборами безопасности, автоматически прекращающими подачу топлива в горелки при падении давления воздуха от дутьевых вентиляторов ниже допустимого.
Как правило, котлы устанавливают в отдельных помещениях, отвечающих требованиям строительных норм и правил, санитарных норм проектирования промышленных предприятий и противопожарных норм. В зданиях котельных не допускается устройство над котлами чердачных перекрытий. Пол укладывают на уровне не ниже прилегающей к зданию территории. Он должен иметь уклон и устройство для отвода воды в канализацию. Выходные двери из котельного помещения должны открываться наружу от нажатия руки и не иметь запоров изнутри. Двери, ведущие из помещения котельной в служебные, бытовые и вспомогательно-производственные помещения, снабжают пружинами и устраивают открывающимися в сторону котельной.
Помещения здания котельной оборудуют эффективной вентиляцией, достаточным естественным освещением, а в ночное время — электрическим. Освещенность в местах расположения измерительных приборов, указателей уровня, пультов управления должна быть не менее 50 лк. Помимо рабочего, в котельной предусматривают аварийное освещение от самостоятельных источников питания электроэнергией.
На каждый паровой и водогрейный котел должны иметься паспорт, производственная инструкция по эксплуатации приборов автоматики, защиты и сигнализации. В процессе эксплуатации котлов необходимо вести ремонтный и сменный (вахтенный) журналы, режимную карту и журнал по водоподготовке, журнал контрольной проверки манометров.
С целью проверки пригодности котлов к эксплуатации их подвергают техническим освидетельствованиям, которые включают в себя внутренний осмотр и гидравлическое испытание. При внутреннем осмотре проверяют исправность котла и его элементов, обращая внимание на выявление возможных дефектов. Гидравлическое испытание проводят с целью проверки прочности элементов котла и плотности соединений.
Технические освидетельствования могут быть первичными, периодическими и внеочередными (досрочными). Первичному освидетельствованию подлежат вновь устанавливаемые котлы после их монтажа. Периодические освидетельствования котлов, находящихся в эксплуатации, проводят в сроки: внутренний осмотр — не реже одного раза в 4 года, гидравлическое испытание — не реже одного раза в 8 лет. При гидравлическом испытании котел в обязательном порядке подвергают внутреннему осмотру. В случаях когда котел питается неочищенной водой, внутренний осмотр выполняют не реже чем через 12 мес.
Если конструкция котла не позволяет произвести внутренний осмотр, гидравлическое испытание проводят не реже чем через каждые 4 года.
Внеочередному техническому освидетельствованию котлы подвергают при демонтаже и перестановке котла на другое место, в случае когда котел находился в бездействии более одного года и в некоторых других случаях.
При рабочем давлении Р в котле более 0,5 МПа (5 кгс/см2) гидравлическое испытание проводят пробным давлением, равным 1,25 Р, но не менее Р+0,3 МПа (Р+3 кгс/см2).
