- •1. Определение топлива. Виды топлива. Формула рабочей массы топлива.
- •2. Характеристики топлива. Определения. Марки (типы) топлива
- •3. Теплота сгорания (высшая и низшая). Определение понятия «Условное топливо».
- •4. Условное топливо. Нефтяной эквивалент. Тепловой эквивалент работы.
- •5. Классификация и свойства теплоносителя. Виды теплоносителя.
- •6. Преимущества и недостатки различных видов теплоносителя.
- •7. Горение топлива (определение). Понятие горючей массы и балласта.Содержание углерода в ископаемом топливе по его видам.
- •8. Цель расчета горения. Основные формулы расчета горения.
- •9. Условия полного сгорания топлива. Способы определение полноты сгорания.
- •13. Газовый тракт котла
- •17. Схемы мазутных форсунок и газовых горелок. Газомазутная горелка.
- •18. Схема парового котла. Тепловой баланс котла. Формула располагаемой теплоты.
- •19. Схема парового котла. Тепловой баланс котла. Формула расходной части баланса.
- •20. Четыре группы источников промышленно используемой энергии. Их характеристики.
- •26. Схема теплового двигателя. Цикл Карно в координатах p-V и t-s. Формула работы.
- •27. Выражение для термического кпд цикла Карно. Три формулировки 2-го закона термодинамики.
- •28. Термодинамический цикл реального теплового двигателя. Выражение для его кпд.
- •29. Схема паротурбинной установки. Термодинамический цикл Рэнкина. Описание участков t-s диаграммы цикла.
- •30. Схема цикла Рэнкина. Выражение для термодинамического кпд цикла Рэнкина.
- •36. Кинематическая схема потока пара в ступени паровой турбины.
- •37. Понятие критической скорости вращения ротора.
- •38. Схема конденсатора паровой турбины. Описание его работы. Влияние величины вакуума в конденсаторе на кпд паротурбинной установки (график).
- •39. Теплоэнергетический процесс в конденсаторе турбины (t-s диаграмма). Выражение для теплового баланса конденсатора.
- •40. Расчетная схема редукционной охладительной установки (роу). Выражение для материального и теплового баланса роу.
- •41. Расчетная схема струйного термокомпрессора. Выражение для материального и энергетического балансов термокомпрессора.
- •42. Технологическая схема обработки воды после конденсации пара. Описание процессов.
- •43. Схема колонки деаэратора. Описание ее работы.
- •44. Типовые расчетные схемы деаэраторов. Уравнение материального баланса деаэратора.
- •45. Типовые расчетные схемы деаэраторов. Уравнение теплового баланса деаэратора.
- •56. Схема, термический кпд и базовый показатель расхода топлива на выработкуэлектроэнергии парогазотурбинной электростанции бинарного цикла.
- •57. Схема бинарного термодинамического цикла парогазотурбинной электростанции (пгту) в ts-координатах. Описание. Выражение для суммарного кпд пгту.
- •58. Схемы совершенствования действующих котельных и тепловых электростанций за счет привключения газотурбинных установок. Описание схемы. Рост термического кпд.
- •59. Схема гидротурбины. Выражение для расчета электрической мощности.
- •60. Схема турбодетандера. Выражение для расчета электрической мощности.
- •61.Схема вихревого насоса. График рабочих характеристик. Выражение для расчета мощности.
- •График рабочих характеристик
- •Выражение для расчета мощности.
- •62.Тепловые схемы тэс блочного исполнения и с параллельными связями. Выражения для основных энергетических показателей их работы.
- •63.Влияние начального давления пара перед турбиной на кпд тэс. Is-диаграмма. Выражение для расчета кпд. Обоснование используемого значения.
- •64.Влияние начальной температуры пара перед турбиной на кпд тэс. Is-диаграмма. Обоснование используемого значения.
- •65.Снижение давления отработавшего пара в конденсаторе . Тs-диаграмма процесса. Обоснование используемого значения.
39. Теплоэнергетический процесс в конденсаторе турбины (t-s диаграмма). Выражение для теплового баланса конденсатора.
Теплообмен через поверхность охлаждения конденсатора не позволяет вести конденсацию пара при температуре конденсата, равной выходной температуре охлаждающей воды, и требует дополнительного перепада температур δt (рисунок), принимаемого на уровне 3 - 5 оС, реже до10 оС.
Тепловой
баланс конденсационной установки:
(1)
где Gп — расход пара в конденсатор, кг/ч;
hп и hк — соответственно энтальпии пара после турбины и конденсата после конденсатора, кДж/кг;
Gцв — расход охлаждающей циркуляционной воды, кг/ч;
hцв1и hцв2 — энтальпия циркуляционной воды до и после конденсатора, кДж/кг.
40. Расчетная схема редукционной охладительной установки (роу). Выражение для материального и теплового баланса роу.
Редукционно-охладительные установки (РОУ) и быстродействующие редукционно-охладительные установки (БРОУ) применяются в схемах энергоблоков для редуцирования давления и снижения температуры пара до заданных параметров.
РОУ (БРОУ) применяются для растопки котла, резервирования производственных отборов турбин, отпуска пара в промышленные отборы, на собственные нужды электростанций и при отсутствии других источников пара требуемых параметров и др.
Теплоэнергетический процесс в РОУ (БРОУ)
Теплоэнергетический процесс, реализуемый редукционно-охладительной установкой, описывается двумя законами:
1.
Законом сохранения энергии:
(2)
где hоп, hпв, hвп – энтальпии острого (первичного) пара, питательной воды и вторичного пара смешанного потока после установки, кДж/кг;
2.
Сохранения массы:
(3)
где Gоп, Gпв, Gвп – массовые расходы острого (первичного) пара, питательной воды и вторичного пара смешанного потока после установки, кг/с
41. Расчетная схема струйного термокомпрессора. Выражение для материального и энергетического балансов термокомпрессора.
Термокомпрессор – это устройство, в котором осуществляется процесс инжекции, заключающийся в передаче кинетической энергии одного потока пара другому путем их динамического смешения.
В результате процесса инжекции за счет энергии пара более высоких параметров повышается давление инжектируемого пара, и, кроме того, есть возможность повысить его температуру до необходимого значения, что очень важно в случае, если утилизируемый пар является насыщенным и низкопотенциальным.
Теплоэнергетический
процесс, реализуемый термокомпрессором,
описывается тремя законами:
1. Законом сохранения энергии:
где hоп, hип, hвп – энтальпии острого (первичного) пара, инжектируемого пара и вторичного пара смешанного потока после установки, кДж/кг;
2.
Законом сохранения массы:
где Gоп, Gип, Gвп – массовые расходы острого (первичного) пара, инжек-тируемого пара и вторичного пара смешанного потока после установки, кг/с
3.
Законом сохранения импульса:
где Iоп, Iип – величина импульса потока острого (первичного) пара и инжектируемого пара в трубопроводах перед термокомпрессором, кг*м/с2,
Iвп - импульс смешанного потока в выходном сечения камеры смешения,
∫pgf - интеграл импульса по боковой поверхности сужающейся камеры смешения, в цилиндрической части камеры смешения ∫pdf=0.
Импульс потока в любом сечении:
где G – массовый расход, кг/с;
v – средняя по сечению скорость потока среды, м/с;
p – среднее давление, Па(Н/м2);
f
– площадь поперечного сечения канала
(трубопровода), м2.
Коэффициент инжекции:
Процессы, происходящие в струйных аппаратах, в первую очередь, зависят от соотношения их давлений и давления вторичного (выходного) пара.
Зная коэффициент инжекции U и количество инжектируемого Gип или острого Gоп пара, можно определить требуемый расход того или иного
пара по диаграмме:
I-Pоп/Pвп=75, II=50, III=25, IV=15, V=10, VI=6, VII=4, VIII=3,2/
U
Рвп/Рип
