- •1.Основные понятия
- •2. Часовое потребление тепла
- •4. Годовой расход тепла на вентиляцию
- •5. Годовой расход тепла на производственное теплопотребление
- •8.Открытая двухтрубная система теплоснабжения
- •10. Уравнение Бернулли
- •11. Удельное падение давлений на участке трубопровода
- •12. Порядок гидравлического расчета. Предварительный расчет
- •13. Порядок гидравлического расчета. Поверочный расчет
- •14. Пьезометрический график тепловой сети.
- •15. Определение количества вырабатываемой теплоты
- •16.Определение количества теплоты на собственные нужды котельной
- •17. Определение количества топлива на выработку теплоты
- •18. Определение удельного расхода условного топлива
- •19. Определение удельных норм расхода топлива на выработку 1 т нормального пара
- •20. Пересчет условного топлива в натуральное. Калорийный коэффициент
- •21. Классификация водогрейных котлов
- •22. Тепловая схема водогрейной котельной
- •23. Схема рециркуляции и перепуска
- •24. Классификация паровых котлов
- •25. Тепловая схема пароводогрейной котельной
- •26 . Атомные электрические станции. Общие сведения
- •27. Центральный тепловой пункт
- •28. Устройство и оборудование тепловых сетей.
- •29. Конденсатоотводчики. Типы. Назначение.
- •30. Термостатический конденсатоотводчик
- •«Кондиционирование воздуха, вентиляция и отопление промышленных помещений»
- •1.Паровая система отопления. Расчет паровой системы отопления.
- •Системы парового отопления
- •Классификация
- •Классификация систем водяного отопления
- •4.Схема обработки с рециркуляцией в зимний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •5.Требования, предъявляемые к отопительным установкам. Требования к системам отопления
- •6.Схема обработки с рециркуляцией и байпасом в зимний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •7.Классификация скв по способу снабжения холодом, по конструктивному исполнению, по схеме обработки воздуха
- •8.Виды систем вентиляции. Их сравнение. Классификация систем вентиляции
- •9.Использование адиабатического процесса испарения с рециркуляцией в летний период (привести схемы процессы в I,d – диаграмме).
- •10.Основные элементы механической вентиляции.
- •1, 2, 3, 4 - Обозначения те же, что на рис. 5.1; 5 – воздуховод - байпас.
- •12.Классификация систем вентиляции. Классификация систем вентиляции
- •13.Системы естественной вентиляции. Расчет. Расчет вытяжной системы естественной вентиляции
- •Аэрация
- •14.Классификация скв по давлению, по назначению, по характеру связи с обслуживающим персоналом.
- •15.Расчет механической вентиляции. Системы механической вентиляции и их расчет.
- •16.Кондиционирование воздуха. Выбор параметров воздуха внутри и вне помещения.
- •Классификация скв
- •17.Схема обработки воздуха с рециркуляцией загрязненного пылью воздуха в зимний период (привести процессы в I,d – диаграмме). Рассматривать(10.3б);10.4(б)
- •18.Сравнение и область применения систем отопления. Классификация систем отопления
- •Сравнение основных систем отопления
- •19.Схема обработки воздуха с рециркуляцией и байпасом в зимний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •20.Определение расхода воздуха системы вентиляции при избыточном влаговыделении.
- •21.Схема обработки воздуха с рециркуляцией в зимний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •22.Определение расхода воздуха вентиляции при выделении пыли.
- •23.Прямоточная схема обработки воздуха в зимний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •24.Определение расхода воздуха системы вентиляции при выделении вредных газов и паров.
- •25.Схема обработки воздуха с рециркуляцией и байпасом в летний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •26.Определение расхода воздуха вентиляции при избыточных тепловыделениях.
- •27.Обработка воздуха с рециркуляцией в летний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •28.Потери тепла через ограждения. Теплопотери через ограждения
- •29Прямоточная схема обработки воздуха с применением 2-й ступени подогрева скв в летний период (привести процессы в I,d – диаграмме).
- •30.Тепловой баланс производственных помещений. Расчет тепловлажностных балансов помещения
- •«Технологические энергоносители предприятий»
- •Сжатый воздух как энергоноситель. Его достоинства и недостатки. Области применения сжатого воздуха.
- •3.Виды нагрузок систем воздухоснабжения. Укрупненный метод определения нагрузок на воздушную компрессорную станцию .
- •Классификация нагнетательных установок, используемых на воздушных компрессорных станциях
- •Технология получения сжатого воздуха на поршневой и турбокомпрессорной установках
- •6.Основные характеристики компрессоров объемного действия.
- •7. Теоретические и действительные характеристики центробежных компрессоров.
- •8. Характеристика воздушной сети
- •9. Определение рабочих параметров компрессорных машин по характеристикам.
- •11. Общие сведения о хладоагентах. Их основные теплофизические параметры. Выбор ха.
- •12. Хладоносители. Основные требования к ним. Выбор хн.
- •13. Принципиальная схема и рабочий цикл с одноступенчатой компрессорной холодильной машины с дросселированием в области влажного пара и всасыванием сухого пара.
- •14.Турбокомпрессорная холодильная машина с двумя секциями сжатия и двумя ступенями дросселирования.
- •15. Каскадные холодильные машины. Схема и цикл простейшей каскадной хм. Достоинства и недостатки каскадных хм.
- •17.Общие сведения об абсорбционных хм. Схема и рабочий процесс идеального абсорбционного холодильного агрегата.
- •18.Схема холодоснабжения промышленных производств с непосредственным испарением хладоагента в технологических аппаратах. Достоинства, недостатки.
- •20. Виды водопотребления (категории и группы водопотребителей).
- •21. Прямоточная система водоснабжения. Преимущества и недостатки
- •22. Система повторного использования воды.
- •23.Система оборотного водоснабжения. Преимущества и недостатки. Показатели технического совершенства систем оборотного водоснабжения.
- •24. Бессточные системы водоснабжения. Схема с каскадным использованием продувочной воды.
- •25. Общие сведения о водо-охлаждающих устройствах оборотных систем водоснабжения. Классификация.
- •26. Материальный и солевой балансы оборотных систем водоснабжения. Продувка оборотных систем вс.
- •27. Состав атмосферного воздуха. Продукты разделения воздуха и их применение
- •«Инженерное проектирование теплоэнергетического оборудования предприятий»
- •1. Обоснование строительства или расширения котельной на основе расчета тепловых нагрузок
- •2. Проектирование тепловой схемы котельной с водогрейными котлами (задачи и принципиальные решения)
- •3. Проектирование тепловой схемы производственной котельной (задачи и принципиальная
- •4. Проектирование тепловой схемы смешанной котельной (задачи и принципиальная схема)
- •5. Тепловой баланс водогрейной котельной (в общем виде)
- •8. Схемы включения деаэратора в технологическую систему водогрейной котельной
- •9.Присоединение местных теплообменников горячего водоснабжения к системе теплоснабжения потребителей
- •10. Энергетические показатели эффективности работы котельной
- •11. Экономические показатели работы котельной
- •12.Технико-экономическое обоснование строительства или расширения котельной на основе расчета показателя рентабельности
- •9. Удельный расход топлива на гДж отпущенной теплоты:
- •13.Технико-экономическое обоснование строительства или расширения котельной на основе расчета единицы отпускаемой теплоты.
- •14. Компоновка оборудования котельной.
- •15.Классификация и принципы действия методов интенсификации конвективного теплообмена в кожухотрубчатых теплообменниках.
- •16. Обоснование выбора теплообменного оборудования котельной.
- •«Тепловые двигатели и нагнетатели»
- •2. Объясните принцип работы и схему центробежного нагнетателя (насоса).
- •3.Объясните принцип работы и схему вихревого нагнетателя (насоса).
- •4. Объясните принцип работы и схему поршневого нагнетателя (насоса).
- •Что называют напорной характеристикой нагнетателя?
- •Что называют гидравлической характеристикой сети?
- •7. Какое уравнение устанавливает связь между увеличением энергии жидкости в нагнетателе и изменением ее скорости? Напишите его и объясните физический смысл каждого члена этого уравнения.
- •8. Изобразите характеристики теоретического напора центробежного нагнетателя для характерных значений угла лопатки на выходе .
- •9. Дайте в одном графике типичные формы характеристик напора, мощности и кпд центробежного нагнетателя.
- •10. Чем вызвано отличие действительных характеристик нагнетателя от теоретических.
- •11. Объясните методику построения характеристик динамического нагнетателя при изменении частоты вращения его ротора.
- •12. Какие применяются способы регулирования динамических нагнетателей?
- •13. Что такое параллельное соединение нагнетателей для совместной работы? в каких случаях оно применяется?
- •14. Что такое последовательное соединение нагнетателей для совместной работы? в каких случаях оно применяется?
- •15. С какой целью в нагнетателях применяется ступенчатое сжатие.
- •16. С какой целью выполняется промежуточное охлаждение газа между ступенями сжатия?
- •17. Совместная работа нагнетателя и сети. Рабочая точка.
- •18. Что такое помпаж?
- •19. Что такое кавитация?
- •20. Из каких основных элементов состоит турбинная ступень?
- •21. В чем отличие активных и реактивных паровых турбин?
- •22. Что такое степень реактивности турбинной ступени?
- •23. Что такое коэффициент возврата теплоты?
- •24. Почему применяют многоступенчатые турбины?
- •25. Изобразите рабочий процесс теоретического цикла гту в t-s диаграмме и определите его кпд?
- •26. Нарисуйте и объясните принципиальную схему гту с регенерацией. Что такое коэффициент регенерации?
- •27. Нарисуйте и объясните принципиальную схему гту с промежуточным охлаждением и ступенчатым подводом тепла.
- •28. В чём состоит отличие четырёх и двухтактных двс?
- •29. Что такое индикаторная диаграмма?
- •30. Что такое внутреннее и внешнее смесеобразование в двс?
- •Классификация двс
9. Удельный расход топлива на гДж отпущенной теплоты:
условного,
т.у.т./ГДж
;
(11)
натурального,
т/ГДж
,
(12)
где
-
КПД (брутто) котельного агрегата;
-
низшая теплота сгорания рабочей массы
топлива, МДж/кг или
.
10. Годовой расход топлива котельной :
условного,
т.у.т./год
;
(13)
натурального,
т/год
.
(14)
11. Годовой расход электроэнергии на собственные нужды котельной, кВтч/год
,
(15)
где
-
установленная мощность токоприемников,
кВт, определяется на основе выбора
вспомогательного оборудования котельной
и электродвигателей к нему, при отсутствии
данных в учебных расчетах может быть
определена по формуле (16);
-
число часов работы котельной в году,
ч/год. При отсутствии данных принимается:
при наличии горячего водоснабжения
8400 ч/год, при его отсутствии - по наибольшему
числу часов использования отопительной
(
)
или технологической нагрузки (
);
-
коэффициент использования установленной
электрической мощности (принимается
= 0,5-0,6 для котельных с
МВт;
= 0,7-0,8 для котельных с
МВт;
= 0,85 - для более крупных котельных).
Установленная мощность токоприемников, кВт
,
(16)
где
-
удельный расход электрической мощности
на собственные нужды котельной, кВт/МВт.
12. Годовой расход воды котельной:
при закрытой системе теплоснабжения, т/год
;
(17)
при открытой системе теплоснабжения, т/год
,
(18)
где
-
расход сырой воды, поступающей на
химводоочистку для приготовления
питательной воды при максимально-зимнем
и летнем режиме,
(принимается на основании расчета
тепловой схемы котельной);
-
расход сырой воды, поступающей на
химводоочистку для подпитки тепловой
сети при максимально-зимнем и летнем
режиме, т/ч (принимается на основании
расчета тепловой схемы котельной).
13. Удельный расход сырой воды на один гигаджоуль отпущенной теплоты, кг/ГДж
.
(19)
13.Технико-экономическое обоснование строительства или расширения котельной на основе расчета единицы отпускаемой теплоты.
Технико-экономический расчет себестоимости единицы отпускаемой теплоты
Одним из обобщающих экономических показателей, характеризующий качественный уровень работы котельной, является себестоимость отпускаемой теплоты. Этот показатель в той или иной мере отражает техническую вооруженность котельной, степень механизации и автоматизации призводственных процессов, расходование материальных ресурсов и т.д.
Для расчета себестоимости отпускаемой теплоты определяются годовые эксплуатационные расходы. Среди которых в проектных расчетах обычно выделяются следующие статьи: топливо, электроэнергия, вода, амортизация, текущий ремонт, заработная плата эксплуатационного персонала с начислениями и прочие суммарные расходы. Ниже рассматриваются каждая из этих статей.
В статью «Топливо» включаются затраты на топливо, расходуемое для покрытия тепловых нагрузок котельной. По значимости расходы на топливо являются основными и составляют до 60-80% всех затрат. Топливная составляющая зависит от количества израсходованного топлива, его цены, транспортных затрат и определяется по формуле, руб./год
,
(1)
где
-
годовой расход натурального топлива,
расходуемого котельной, т/год;
-
коэффициент, учитывающий потери угля
при транспортировке и хранении в пределах
норм естественной убыли; принимается
равным примерно 0,01 при перевозке угля
на расстояние до 1000 км; примерно 0,015 при
перевозке на 1000-2000 км; примерно 0,02 при
перевозке угля на расстояние свыше
2000
(средние потери в пути жидкого топлива
и природного газа включены в их оптовые
цены);
-
оптовая цена топлива по прейскуранту,
руб./т;
- стоимость транспорта натурального
топлива, руб./т (для природного газа все
расходы по транспорту
вплоть до котельной учтены в оптовых
ценах).
Расходы на электроэнергию, руб./год
,
(2)
где
- годовой расход электроэнергии на
собственные нужды котельной,
кВтч/год;
- цена
(тариф) потребляемой электроэнергии,
руб./кВтч.
Расходы на воду составляют, руб./год
,
(5)
где
-
годовой расход сырой воды в котельной,
т/год;
- стоимость потребляемой сырой воды,
руб./т.
Капитальные затраты на сооружение котельной (сметная стоимость строительства), руб.
,
(6)
где
,
- удельные капиталовложения для ввода
первого и последующих котлоагрегатов,
соответственно, руб./МВт (для котельных
с паровыми и водогрейными котлами первым
считается наибольший по капитальным
затратам агрегат);
-
номинальная первого и последующих
котлоагрегатов (по данным завода -
изготовителя), МВт;
-
число котлоагрегатов в котельной.
Годовые амортизационные отчисления определяются как сумма отчислений от стоимости общестроительных работ и от стоимости оборудования с монтажом, руб./год
,
(7)
где
- стоимость общестроительных работ и
зданий, руб.;
-
стоимость оборудования с монтажом,
руб.;
-
средняя норма амортизации общестроительных
работ и зданий, ориентировочно может
быть принята равной 3%;
-
норма амортизации оборудования с
монтажом
Стоимость общестроительных работ и оборудования с монтажом определяется по формулам:
;
(8)
,
(9)
где
-
доля стоимости общестроительных работ
и оборудования с монтажом в общей
стоимости котельной
В проектных расчетах затраты на текущий ремонт котельных в среднем принимаются в размере 20% амортизационных отчислений, руб./год
(10)
,
(11)
где
-
среднегодовая заработная плата с
начислениями в фонд социального
страхования,
(в учебных расчетах может приниматься
равной 228000
);
-
ориентировочный штатный коэффициент,
Годовые эксплуатационные расходы по котельной определяются как сумма рассмотренных выше статей, руб./год
.
(14)
Себестоимость отпускаемой теплоты, руб./ГДж
,
(14)
где
-
годовой отпуск теплоты от котельной,
ГДж/год.
Рекомендуется также определить топливную составляющую себестоимости по следующему соотношению, руб./ГДж
.
(15)
