
- •Идеальный газ, определение и его свойства
- •Термодинамическая система, термодинамический процесс, параметры идеального газа.
- •4Внутренняя энергия идеального газа. Параметры состояния
- •5.Работа газа. Параметр процесса.
- •6.Теплоемкость газа
- •7.Газовые смеси
- •Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.
- •Круговые циклы. Термодин. И холодильный коэф.
- •11.Цикл Карно. Теорема Карно.
- •12. Реальный газ. Парообразование в координатах pv.Теплота парообразования. Степень сухости пара.
- •13.Влажный воздух. Его св-ва.
- •15. Температурного поле тела. Температурный градиент.
- •16. Теплопроводность. Закон Фурье.
- •17.Теплопроводность плоской стенки. Основное ур-ние теплопроводности.
- •18.Конвективный теплообмен.Ур-ние Ньютона-Рихмана. Коэф.Теплоотдачи.
- •19. Определение коэф. Теплоотдачи с использованием критериальных ур-ний.
- •20.Лучистый теплообмен. Ур-ние Стефана-Больцмана.
- •21. Закон Кирхгофа, Ламберта
- •22. Теплопередача. Уравнение и коэффициент теплопередачи для плоской стенки
- •24. Микроклимат помещений
- •23. Теплообменные аппараты. Определение поверхности нагрева рекуперативных теплообменников
- •25.Сопротивление теплопередачи.
- •26. Теплоустойчивость ограждений. Коэффициент теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d.
- •27.Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости
- •29. Определение тепловых потерь здания по укрупненным измерителям.
- •30. Системы отопления
- •28.Определение тепловых потерь чз ограждения
- •31.Системы водяного отопления.
- •32.Гравитационное давление.
- •33. Опред. Циркуляционное давление в однотрубной системе водяного отопления.
- •34.Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения.
- •35.Расширительный бак.
- •36.Воздухоудаление.
- •37. Свойство пара как теплоносителя:
- •38.Нагревательные приборы системцентр. Отопления.
- •39.Размещение от-ых приборов.
- •40. Выбор типа нагревательных приборов и определение их поверхности нагрева.
- •42.Регулировка теплоотдачи нагр. Приборов.
- •43. Топливо.
- •44. Горение топлива
- •45. Способы сжигания топлива. Виды топочных устр., их характер.
- •46. Котельная установка.
- •47. Централизованное теплоснабжение. Схема тэц.Тепловые сети.
- •48.Присоединение местных сист. Отопления к тепл. Сетям
- •49. Расчет и подбор водоструйного элеватора.
- •50. Назначение и классификация систем вентиляции, воздухообмен, способы его определения.
- •56. Вентиляторы.
44. Горение топлива
Горение топлива представляет собой хим. процесс соединения его горючих элементов с кислородом воздуха, протекающий при высокой температуре и сопровождающийся выделением значительного количества теллоты.
Для обеспечения устойчивого процесса горения необходимы следующие условия: наличие в топочном устройстве высокой температуры для подогрева топлива до температуры воспламенения; постоянный подвод к топливу достаточного количества воздуха, необходимого для горения; непрерывный отвод продуктов сгорания из топки.
Температура воспламенения топлива зависит не только от химического состава, но и от условий горения.
Как правило, чем больше летучих веществ выделяется при разложении топлива, тем ниже его температура воспламенения.
Характер горения может быть разным и зависит от вида сжигаемого топлива, способов сжигания и подвода воздуха к топливу. В зависимости от вида топлива различают гомогенное и гетерогенное горение. Гомогенное горение происходит в объеме (в массе), при этом топливо и окислитель находятся в одинаковом агрегатном состоянии. Гетерогенное горение протекает на поверхности раздела двух фаз, то есть при горении твердого и жидкого топлива.
Способ подвода воздуха к топливу имеет существенное значение при сжигании его в факеле. Полное время сгорания т определяется временем смесеобразования тд и временем протекания химических реакций горения тк . Поскольку возможно наложение этих стадий процессов, полное время сгорания т = тд+тк.
45. Способы сжигания топлива. Виды топочных устр., их характер.
Устройство,
предназначенное для сжигания топлива,
называется
топкой
или топочным устройством. Конструкция
топки должна обеспечивать устойчивый
процесс горения,
экономичное сжигание необходимого
количества топлива, высокую
производительность, удобную подачу
топлива
и воздуха, удобное удаление золы и
шлака. Надежная
работа топки обеспечивается таким
температурным
режимом ее работы, который исключает
шлакование поверхностей нагрева,
размещенных в ней и котле. Существующие
топки классифицируют по следующим
признакам:
-
по способу сжигания топлива
-по
режиму подачи топлива
-по
взаимосвязи с котлом -по
способу подачи топлива и организации
обслуживания.
по способу сжигания топлива — слоевые, камерные (факельные) и циклонные; в слое сжигают только твердое топливо, а в остальных случаях— твердое, жидкое и газообразное;
по режиму подачи топлива — с периодической и непрерывной подачей;
по взаимосвязи с котлом — внутренние, т. е. находящиеся внутри котла, выносные,
по способу подачи топлива и организации обслуживания — ручные, полумеханнческие и механические.
Ручная топка с горизонтальном неподвижной колосниковой решеткой позволяет сжигать все виды твердого топлива при ручном обслуживании операций загрузки, шурования и удаления шлака, применяется в котлах паропроизводительностью.