- •Ответы на госэкзамены
- •2. Примерный состав продуктов сгорания и способы его измерения.
- •3.Способы измерения расходов теплоносителей и учета тепловой энергии в системах отопления и гвс
- •4.Основные газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.
- •4. Закон Авогадро
- •5 .6. Уравнение основных термодинамических процессов идеального газа. Графики основных термодинамических процессов идеального газа в p-V и t-s диаграммах.
- •7.Какой процесс остается неизменным в адиабатном процессе и почему?
- •8.Что такое энтальпия? Как изменяется энтальпия в процессе дросселирования идеального газа?
- •9.Первый закон термодинамики и его записи через внутреннюю энергию и энтальпию?
- •10.Записать формулу для расчета количества тепла, необходимого для нагрева м кг газа на при постоянном давлении и объеме?
- •11.Как определить среднюю в интервале температур t1 и t2 теплоемкость по табличным значениям от 00 до t10c и до t20c соответственно. Чему равна теплоемкость в адиабатическом процессе?
- •13. Дайте одну из формулировок 2-го закона термодинамики? Приведите его математическую запись.
- •14.Принцип работы вечных двигателей 1-го и 2-го рода.
- •15. Опишите процесс сжатия газов в компрессоре в pv и ts координатах.
- •16.Что такое помпаж и как его избежать?
- •23.От чего зависит и каков порядок кпд современных тепловых двигателей (двс, гту, пту, пгу)?
- •24.Уравнение 1 закона термодинамики для потока
- •26.Цикл гту и его кпд
- •27. Цикл Ренкина и его кпд.
- •28.Способы повышения эффективности использования топлива в цикле Ренкина.
- •29.Цикл пгу и его кпд
- •30. 31.Что такое эксергия рабочего тела, потока и тепла? Расчет эксергии теплоты и потока рабочего тела.
- •33.Влажный воздух и его характеристики
- •36.Основные способы распространения тепла.
- •37.Основные законы теплопроводности- закон Фурье.
- •38.Что такое коэффициент теплопроводности, его размерность, от чего зависит его величина, где его взять для выполнения расчетов?
- •39.Порядок величины коэффициента теплопроводности для различных веществ.
- •40.Виды конвекции, и чем они отличаются.
- •41. Основное уравнение конвективного теплопереноса - уравнение Ньютона.
- •42.Что такое коэффициент теплоотдачи, его размерность, как его определить для выполнения расчетов?
- •43.От чего зависит коэффициент теплоотдачи? Порядок его величины для различных случаев теплообмена.
- •44.Почему зависимости для определения коэффициента теплоотдачи представляются в безразмерной форме.
- •45.Что такое коэффициент теплопередачи, и от чего он зависит?
- •46.Закон Стефана-Больцмана.
- •47.Как расчесать тепловой поток теплопроводностью через плоскую стенку?
- •48. Как расчесать тепловой поток теплопроводностью через многослойную плоскую стенку?
- •50.Термическое сопротивление теплопередачи для плоской и цилиндрической стенки.
- •51.Из чего складывается термическое сопротивление теплопередачи через многослойную стенку?
- •52. От каких критериев зависит безразмерный коэффициент теплопередачи при вынужденной и естественной конвекции?
- •53.Как расчесать тепловой поток излучением между двумя бесконечно плоскими стенками? Между телами произвольной формы?
- •54.Как расчесать коэффициент теплопередачи излучением между объемом излучающего газа (пылевзвеси) и окружающими его стенками (топочными экранами)?
- •55.Понятие термического сопротивления теплоотдачи, теплопроводности, теплопередачи. Число Био и его смысл.
- •56.Как рассчитать средний температурный напор в теплообменнике? При каких условиях среднелогарифмический напор можно заменить среднеарефмитическим?
- •57.Виды теплообменников и области их преимущественного применения.
- •61.Для чего нужны теории подобия и анализ размерностей.
- •67.Нарисуйте график изменения давления по длине водяной тепловой сети для произвольно выбранного профиля местности и высоты зданий - теплопотребителей.
- •68. Что называется коэффициентом теплофикации?
- •73.Понятие щелочности воды. Метод ее определения.
- •74.Понятие жесткости воды. Методы ее определения.
- •75. Какие виды жесткости бывают, и какие из них наиболее опасны для паровых и водогрейных котлов?
- •76. Показатель концентрации ионов водорода в воде –рН.
- •77. Назначение Na-катионирование. Как меняются при этом свойства воды?
- •79. Назначение он-катионирование. Как меняются при этом свойства воды?
- •105.Каковы причины использования много ступенчатых нагнетателей?
- •106. Причины возникновения и способы компенсации осевой силы в нагнетателях.
- •107. Основные типы энергетических насосов (по назначению).
- •108. Что такое самотяга дымовой трубы.
56.Как рассчитать средний температурный напор в теплообменнике? При каких условиях среднелогарифмический напор можно заменить среднеарефмитическим?
Среднеарефмитический температурный напор в теплообменнике
Пользоваться среднеарефмитическим
значением можно только в случае, когда
.
Погрешность не будет превышать 4%
Среднелогарифмический напор равен
-это
перепады температур между теплоносителями
на концах теплообменника
В прямоточном теплообменнике значение
всегда
равно разности температур теплоносителей
на входе, а
-на
выходе. В противоточном теплообменнике
теплоносители движутся навстречу друг
другу и значения
на концах определяются уже по разности
температур на входе греющего и на выходе
нагреваемого теплоносителя.
57.Виды теплообменников и области их преимущественного применения.
Теплообменным аппаратом наз-ся устройство, в котором происходит процесс нагрева или охлаждения т.е. осуществляется переход тепла от одного теплоносителя к другому.
Предназначены для передачи одних сред другим .Кол-во сред не должно превышать 2х
теплоносителей - это та среда которая воспринимает тепловой поток.
Различают 3 типа, вида теплообменных аппаратов.
Наиболее распространенные рекуперативные аппараты.
Рекуперативные теплообменные аппараты - это теплообменники, в которых теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их твердую стенку. В зависимости от направления движения теплоносителей рекуперативные теплообменники подразделяют:
а) на прямоточные, если теплоносители движутся параллельно в одном направлении;
б) на противоточные, если теплоносители движутся параллельно, но в противоположных направлениях;
в) с перекрестным током, если теплоносители движутся во взаимно перпендикулярных направлениях.
Встречаются и более сложные схемы движения теплоносителей.
Регенеративные теплообменные аппараты - это теплообменники, в которых одна и та же поверхность омывается то горячим, то холодным теплоносителем. При соприкосновении с горячим теплоносителем стенка аккумулирует теплоту, а затем отдает ее холодному теплоносителю. Характерная особенность регенеративного теплообменника - нестационарный режим теплообмена. Чтобы процесс теплообмена протекал непрерывно при одинаковой продолжительности периода нагрева и охлаждения, теплообменник должен иметь две параллельно работающие секции.
Смесительные теплообменные аппараты - это теплообменники, в которых теплоносители (горячий и холодный) перемешиваются. Смесительный теплообменник используют для таких теплоносителей, которые легко разделяются после теплообменного аппарата. Например, вода и воздух.
Из трех рассмотренных выше видов теплообменников наиболее широкое и разностороннее применение находят рекуперативные теплообменники.
61.Для чего нужны теории подобия и анализ размерностей.
Подобными называются явления, происходящие в геометрически подобных системах, если у них во всех сходственных точках отношения одноименных величин есть постоянные числа [1]. Эти отношения называются константами подобия, которые могут быть различными для разных величин.
Теория подобия оперирует с обобщенными переменными или критериями подобия. Последние могут быть получены различными способами: методом масштабных преобразований и методом анализа размерностей. Первый применяется в том случае, если явление изучено в такой степени, что известно аналитическое описание процесса в какой-либо форме, и в частности, дифференциальной. Второй используется для малоизученных явлений, когда отсутствует аналитическое описание процесса
Метод масштабных преобразований состоит в приведении к безразмерному виду уравнений, описывающих процесс. Для конвективного теплообмена такими уравнениями является система
Теорема подобия. Для подобия физических процессов необходимо и достаточно, чтобы:
а) явления описывались одинаковыми по форме и физическому содержанию дифференциальными уравнениями;
б) условия однозначности были одинаковыми во всем, кроме их численных значений;
в) соответствующие определяющие критерии были равны.
Из этой теоремы следует, что подобные явления должны описываться тождественно одинаковыми безразмерными дифференциальными уравнениями и условиями однозначности должны быть тождественно одинаковы. Следовательно, критериями подобия являются, по существу, лишь определяющие критерии.
