- •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.
- •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.
- •11Зависимость теплоемкости от характера процесса. Уравнение Майера для идеального газа.
- •12. Основные определения и понятия газовой смеси. Теплоемкость смеси 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.
25. Основы теории конвективного теплообмена. Физическая сущность конвективного теплообмена. Основной закон конвективного теплообмена.
КПД
котельного агрегата. Почему величина
КПД при работе на твердом топливе меньше,
чем на газе и на мазуте? Пути повышения
КПД. Коэффициент полезного действия
котельного агрегата или КПД котельного
агрегата представляет собой отношение
величины использования тепла в котельном
агрегате К величине затраченного тепла
топлива. Часть пара, произведенного в
котельном агрегате, непосредственно
расходуется на его собственные нужды,
например на питательные насосы, дутьевые
вентиляторы, дымососы, обдувку поверхностей
нагрева. Учитывая эти расходы, вводят
понятие КПД котельного агрегата нетто.
В — часовой расход топлива, кг/ч (м3/ч);
D — часовая производительность котельного
агрегата, кг/ч; q к.а — количество тепла,
переданное в котельном агрегате воде
для превращения ее в пар или для получения
горячей воды ; ŋк.а — кпд котельного
агрегатаДля современных котельных
агрегатов величина q 1 в зависимости от
паропроизводительности котельного
агрегата, температуры уходящих газов,
рода сжигаемого топлива и способа его
сжигания может изменяться в очень
широких пределах от 75 до 80% для котельных
агрегатов небольшой производительности
Наиболее высокие КПД получаются для
котельных агрегатов, работающих на
жидком и газообразном топливе.Для
котельных агрегатов небольшой
производительности потери тепла
составляют от 20 до 25%, а для крупных от
5 до 9%. Основными потерями тепла являются
потери с уходящими газами.
26. Определения коэффициента теплоотдачи. Критерии подобия. Уравнение подобия для свободного движения теплоносителя в общем виде.
Теплопередача, коэффициент теплопередачи. Коэффициент теплопередачи к — единица, которая обозначает прохождение теплового потока мощностью 1 Вт сквозь элемент строительной конструкции площадью 1 м2 при разнице температур наружного воздуха и внутреннего в 1 Кельвин Вт/(м2К).Теплопередача, теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними. Т. включает в себя теплоотдачу от более горячей жидкости к стенке, теплопроводность в стенке, теплоотдачу от стенки к более холодной подвижной среде. Интенсивность передачи теплоты при Т. характеризуется коэффициентом Т. k, численно равным количеству теплоты, которое передаётся через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности температур между жидкостями в 1 К; размерность k — вт/(м2×К) [ккал/м2×°С)]. Величина R, обратная коэффициенту Т., называется полным термическим сопротивлением Т. Например, R однослойной стенки: R=1/k=1/а1+сигма/лямбду+1/а2
где a1 и a2 — коэффициенты теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стенки и от поверхности стенки к холодной жидкости; d — толщина стенки; l— коэффициент теплопроводности. В большинстве встречающихся на практике случаев коэффициент Т. определяется опытным путём.
27 . Основы теории теплообмена излучением. Определение теплообмена излучением. Закон Стефана- Больцмана. Коэффициенты поглощения, отражения, пропускания.
Основная
схема работы котельной установки.
(схема котла) Жидкое или газообразное
топливо по топливопроводам котельной
1 и котельного агрегата 2 подается в
мазутные форсунки или газовые горелки
4 .Стены топочной камеры покрыты трубами
5, называемыми топочными экранами..
.Продукты сгорания омывают вначале
разреженный пучок кипятильных труб 7,
затем трубы пароперегревателя 9,
экономайзера 12 и воздухоподогревателя
14, охлаждаются до температуры 150-200°С и
дымососом 16 через дымовую трубу 17
удаляются в атмосферу.Питательная вода
подается в коллектор 13 водяного
экономайзера 12. В экономайзере вода
нагревается до температуры, близкой к
температуре кипения. при давлении в
барабане котла, а иногда частично
испаряется в экономайзерах кипящего
типа и направляется в барабан 8 котла,
к которому присоединены трубы топочных
экранов 5 и фестона 7. Насыщенный пар
затем направляется в сборный коллектор
11 и пароперегреватель 9, где он перегревается
до заданной температуры. Перегретый
пар из змеевиков пароперегревателя
поступает в сборный коллектор 10. Затем
по паропроводу котельного агрегата 18
направляется в главный паропровод 19
котельной к потребителям. по необогреваемым
опускным трубам подводится к коллекторам
6 экранов и из них поступает в подъемные
экранные трубы 5 и фестон 7, где частично
испаряется образуя пароводяную смесь.
Основными параметрами котлов являются:
паропроизводительность, давление и
температура питательной воды, КПД.
