
- •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.
67.Нарисуйте график изменения давления по длине водяной тепловой сети для произвольно выбранного профиля местности и высоты зданий - теплопотребителей.
При
проектировании и эксплуатации
разветвленных тепловых сетей широко
используется пьезометрический график,
на котором в конкретном масштабе нанесены
рельеф местности, высота присоединенных
зданий, напор в сети; по нему легко
определить напор (давление) и располагаемый
напор (перепад давлений) в любой точке
сети и абонентских системах.
Метод
построения пьезометрического графика
:
1.Принимая за нуль отметку самой низкой точки района (см. карту местности), строится профиль прокладки тепловой сети
2.На профиле вычерчивается в масштабе высота присоединяемых зданий.
3.Выбирается
(в соответствии с табл. в зависимости
от температуры
води в прямой сети
)
и наносится на профиль уровень S
- Sстатического
давления, исходя из условий обеспечения
невскипания вода в самой высокой точке
района. Линия S
- S
от
кладывается
вверх от самой высокой точки на профиле
и проводится горизонтально.
4.Задаем
и откладываем от линии S
- S
располагаемый напор
у самого отдаленного абонента.
10-15 м в.ст. -для
абонентов с элеваторным вводом (обычно
к жилым зданиям) и 2-5
м в.ст. - без элеваторного ввода (обычно
к калориферам).
5.Откладываем расчетные
располагаемые капоры
;
по участкам
магистрали. Половину о
-вниз, другую половину
- вверх от оси симметрии.
6.Соединяем полученные точки прямой линией.
7.Добавляем
гидравлические потери в котлах
при
теплоснабжении
от котельной или в сетевых подогревателях
(при
теплоснабжении
от ТЦ).
8.Наносятся пьезометрические графики ответвлений к абонентам. Полученный график (рис.) называется пьезометрическим.
9.Из графика берутся данные для выбора сетевых и подпиточных насосов. По величине располагаемого напора на сетевых насосах Нсн и расчетному расходу воды на выходе из котельной (м3/ч) выбирается марка сетевого насоса.
По величине располагаемого напора подпиточных насосов Нпн и расхода подпиточной вода (мэ/ч), равного 0,005 от объема воды, находящейся в магистральном трубопроводе и ответвлениях, выбирается марка подпиточного насоса. Объем воды рассчитывается, как произведение площади сечения трубопроводов прямого и обратного на их длину по всем участкам. Далее анализируется пьезометрический график тепловой сети и решается вопрос о способе присоединения абонентов. В случае пересечения пьезометрического графика с профилем местности линию S -Sподнимают на нужную высоту для предотвращения подсосов воздуха в сальники задвижек. Если давление в обратной магистрали у какого-либо абонента превышает 60 м в,ст. (предельное давление, на которое рассчитаны стальные отопительные приборы), то абонента присоединяют к тепловой сети по независимей схеме, т.е. через водо-водяной теплообменник, если меньше 60 м в.ст., то та зависимой - через элеватор. Напор в обратной магистрали у котельной должен быть больше 5 м в.ст. из- зa предупреждения кавитации в сетевых насосах. При необходимости график поднимается на должную высоту или устанавливается насосная подстанция на обратной магистрали. На трубопроводах устанавливаются дренажи, воздушники, перемычки между прямой и обратной линиями. Линия напора в обратной магистрали должна лежать выше высоты присоединяемых зданий с целью заполнения их систем водой.