- •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.
- •11. Основные типы котлоагрегатов. Три типа классификации котлов.
- •12. Паровые котлы. Схемы. Основные отличия.
- •13. Общая схема парового котла. Участки газового тракта и тракта теплоносителя.
- •15. Тепловая схема парового котла. Температурный график теплоносителя.
- •16. Назначение водогрейных котлов. Схемы водогрейных котлов.
- •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.
- •21. Схемы закрытых систем отопления зданий. Характеристика.
- •22. Схемы открытых систем отопления зданий. Характеристика.
- •23. Расчетная схема, температурный график и уравнение теплового баланса парового теплообменника.
- •24. Обоснование использования температуры воды в тепловых расчетах в системе сгс. Соотношение между единицами удельного теплосодержания и давления (сгс-си).
- •25. Типовые схемы рекуперативных и регенеративных теплообменных установок.
- •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.
- •31. Схема термодинамического цикла карбюраторного двигателя внутреннего сгорания. Выражение для термического кпд двс. Реально достижимое значение.
- •32. Схема термодинамического цикла дизельного двигателя внутреннего сгорания. Выражение для термического кпд двс. Реально достижимое значение.
- •33 Активная паровая турбина Лаваля. Схема и диаграмма изменения давления и скорости в ступенях рабочих колес и направляющих аппаратов.
- •34. Реактивная паровая турбина Парсонса. Схема и диаграмма изменения давления и скорости в ступенях рабочих колес и направляющих аппаратов.
- •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. Диаграмма содержания агрессивных газов в воде в функции от температуры и давления.
- •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.
- •46. Схема центробежного питательного насоса. Основное уравнение центробежного насоса.
- •47.Типы компрессоров. Выражение для механической работы политропного сжатия в компрессоре.
- •48.Схема pv- и ts-диаграммы работы поршневого компрессора. Пояснения.
- •50.Схема и ph-диаграмма термодинамического цикла теплового насоса. Описание цикла.
- •51. Схемы газотурбинной установки открытого и закрытого типа. Описание работы.
- •49.Схема и ph-диаграмма термодинамического цикла холодильной машины. Описание цикла.
- •52. Схема и термодинамический цикл газотурбинной установки в pv- и ts-координатах. Описание участков диаграммы цикла.
- •53. Выражения для расчета параметров цикла газотурбинной установки. Схема влияния на кпд турбины начальной температуры газа.
- •54. Схема, термический кпд и базовый показатель расхода топлива на выработку электроэнергии газотурбинной электростанции.
- •55. Схема, термический кпд и базовый показатель расхода топлива на выработку электроэнергии конденсационной электростанции.
- •56. Схема, термический кпд и базовый показатель расхода топлива на выработку электроэнергии 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.
- •66. Схема промежуточного перегрева пара между ступенями. Тs-диаграмма процесса. Выражение для расчета суммарного кпд. Обоснование используемого значения.
- •67. Схема регенеративного подогрева питательной воды. Выражение для расчета кпд. Обоснование используемого значения.
- •68. Схема теплофикационной тэс. Определение. Ts-диаграмма термодинамического цикла теплофикационной тэс. Выражение для коэффициента использования теплоты.
- •69. Схема теплофикационной тэс с регулируемым отбором пара на производство. Ts-диаграмма цикла. Выражение для коэффициента использования теплоты.
- •71. Понятие теплофикации, сверхприбыли, перекрестного субсидирования. Определения. Причины. Текущие значения.
- •72. Охрана труда и вопросы эксплуатации тэс.
16. Назначение водогрейных котлов. Схемы водогрейных котлов.
Водогрейный котёл — устройство для нагрева воды под давлением. «Под давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках выше давления насыщения при достигаемой там температуре (практически всегда оно выше и атмосферного давления).
Водогрейные котлы унифицированы по теплопроизводительности на восемь типов: 4, 6,5, 10, 20, 30, 50, 100 и 180 Гкал/ч. Водогрейные котлы теплопроизводительностью ниже 30 Гкал/ч предназначаются для работы только в одном режиме (основном). Котлы теплопроизводительностью 30 Гкал/ч и выше допускают возможность работы как в основном, так и в пиковом режимах, т.е. в период максимального теплопотребления.
Принципиальная схема водогрейного котла.
Водогрейный котел данной конструкции представляет собой совмещенную схему основных поверхностей нагрева, находящихся внутри цилиндрического сосуда большого диаметра в виде одной жаровой трубы и двух пучков дымогарных труб второго и третьего газоходов.
Схемы водогрейных газотрубных котлов
а) водогрейный котел с жаровыми трубами,
б) водогрейный котел с дымогарными трубными пучками,
В газотрубных водогрейных котлах основные поверхности нагрева находятся внутри цилиндрического сосуда большого диаметра в виде так называемых жаровых или дымогарных труб или различных их комбинаций, по которым движутся продукты сгорания топлива.
17. Схемы мазутных форсунок и газовых горелок. Газомазутная горелка.
Мазутная форсунка – устройство для распыления мазута за счёт высокого давления.
Принципиальные схемы мазутных форсунок.
а) прямоструйная форсунка,
б) центробежная с циклоном,
в) центробежная лопастная,
г) ротационная с вращающимся стаканом-насадкой,
д) паровая с давлением распыляющего пара 0,4-1,6 МПа,
е) пневматическая с давлением распыляющего воздуха низкого давления (0,002-0,008 МПа) или высокого давления (0,2-1,8 МПа).
Принципиальные схемы газовых горелок
а) кинетического типа с полным смешиванием газа и воздуха,
б) диффузно-кинетическая с частичным смешиванием,
г) диффузная (внешнего смешивания газа и воздуха).
В промышленных теплоэнергетических установках используется только дутьевой (принудительный) способ подачи воздуха к горелке.
На рисунке показано:
1 – газовое сопло, 2 – регулирующая воздушная заслонка, 3 – смеситель, 4 – керамическая насадка, 5 – лопастной завихритель, 6 – газовый коллектор, 7 – обмуровка топки.
I – обозначение подачи воздуха,
II – обозначение подачи газа.
Принципиальная схема газомазутной горелки.
Комбинированные газомазутные горелки находят все более широкое применение. Они предназначенны для раздельного и совместного сжигания газа и мазута. За основу создания таких горелок принимают обычно газовые горелки, в центральную часть которых устанавливают мазутную форсунку любого, ранее приведенного типа.
