
- •2.Дать определение возобновляющимся и невозобновляющимся природным энергетическим ресурсам, описать их.
- •3.Описать природное и искусственное топливо.
- •4.Объяснить происхождение твердого ископаемого топлива. Назвать основные стадии его образования.
- •6. Объяснить происхождение нефти и основные способы ее добычи.
- •8.Классифицировать массы твердого и жидкого топлива, а так же химические элементы, входящие в его состав.
- •9.Описать газовое топливо и его состав.
- •10.Изложить методику перерасчета масс топлива.
- •11. Опишите состав топлива и его теплотехнические характеристики
- •12.Дать определение понятием зала и влагатоплива.
- •13. Теплота сгорания топлива.
- •14. Дать определение летучие в-ва и кокс.
- •15.Описать схему производства тепловой энергии из органического топлива.
- •16. Описать принципиальную схему производства тепловой энергии из ядерного горючего. (рис. 2.3а)
- •17. Дать определение горению топлива и описать физико-химические основы процесса горения.
- •Физико-химические процессы горения:
- •18. Описать принципиальную схему производства тепловой энергии за счет солнечной энергии и энергии геотермальных вод (рис. 2.5).
- •19. Описать конструкцию котельного агрегата.
- •20. Описать процессы горения твердого, жидкого и газообразного топлива
- •А)Горение твёрдого топлива:
- •Б) Горение жидкого топлива:
- •В) горение газообразного топлива
- •21. Написать формулу материального баланса котла и охарактеризовать ее составляющие.
- •22.Объяснить понятие теоретического необходимого расхода воздуха для сжигания твердого и жидкого топлива, коэффициента избытка воздуха.
- •23.Объяснить понятие теоретического необходимого расхода воздуха для сжигания газообразного топлива, коэффициента избытка воздуха.
- •27. Изложить условия полного и неполного сгорания топлива, назвать продукты полного и неполного сгорания.
- •28. Изложить цели теплового баланса. Описать общее уравнения теплового баланса.
- •29.Раскрыть сущность приходной части статей теплового баланса.
- •30. Раскрыть сущность расходных статей теплового баланса
- •31. Раскрыть сущность полезно используемой теплоты для производства пара.
- •32. Описать потери теплоты с уходящими газами.
- •33. Описать потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива.
- •34. Раскрыть сущность потерь теплоты от механической неполноты сгорания топлива.
- •35. Потери теплоты от наружного охлаждения.
- •36. Раскрыть сущность потерь теплоты с физической теплотой шлаков.
- •37. Объяснить понятие кпд котельного агрегата
- •38. Изложить сущность теплообмена в топке котлоагрегата.
- •39. Изложить сущность теплообмена в конвективных поверхностях нагрева.
- •40. Экономайзеры
- •41. Воздухоподогреватели.
- •42. Раскрыть физическую сущность процесса естественной циркуляции в котельном агрегате
- •44. Изложить физико-химические характеристики природной воды.
- •46 Удаление мех. Примесей и коллоидных в-в из воды.
- •47 Методы умягчения воды.
- •48 Обессоливание воды.
- •49 Дэаэрация воды.
- •50 Принцип организации топливного хоз-ва для сжигания твердого топлива
- •51 Топливное хоз-во теплостанций при сжигании твердого топлива
- •52 Топливное хоз-во теплостанции при сжигании жидкого топлива
- •53 Топливное хоз-во для сжигания газообразного топлива
- •54Механические и мокрые золоуловители.
- •55 Электрофильтры.
- •56 Топочные устройства для сжигания твердого топлива
- •57 Горелочные устройства для сжигания жидкого топлива
- •58 Горелочные устройства для сжигания газообразного топлива
- •59 Работа металлов в котле
- •60 Материалы в котлостроении и их механические свойства.
19. Описать конструкцию котельного агрегата.
При сжигании газа и мазута также твёрдого пылеугольного топлива используются как правило камерные топки. Топка ограничена фронтальной задней, боковыми стенами, а также подом и сводам. Вдоль стен топки располагаются испарительные поверхности нагрева (кипятильные трубы) диаметром 50-80 мм воспринимающеё излучаемую теплоту от факела и продуктов сгорания. Верхние концы вальцованы в барабан, а нижние присоединены к коллекторам путём сварки или вальцовки. У ряда котлов кипятильные трубы заднего экрана, перед присоединением их к барабану разводят в части топки в несколько рядов расположенных в шахматном порядке и образующих фестон. Горелки в топке могут быть расположены фронтально, на баковых стенах и её углах.
Закрываемые дверцы, лазы, в обмуровке предназначены для осмотра и производства ремонтных работ при остановке котла. Для наблюдения за процессом горения топлива в топке и состоит из конвективных газоходов, служат гляделки.
Взрывные предохранительные клапаны используются для защиты обмуровки от разрушения при хлопках в топке, последнего газохода котла и устанавливаются в верхних частях топки, последнее газоходе агрегата, экономайзера и своде. Для регулирования тяги и перекрытия борова служат чугунно-дымовые шиберы и поворотные заслонки. Обдувочные аппараты и дроби-очистки предназначены для очистки поверхностей нагрева от золы и сажи.
20. Описать процессы горения твердого, жидкого и газообразного топлива
А)Горение твёрдого топлива:
Твёрдое топливо является термически нестойким органическим в-м.. Процесс горения которого протекает через ряд стадий. Основной стадией определяющей интенсивность всего процесса в целом является стадия горения коксового остатка –углерода, оставшегося в частице топлива после завершения деструкции в-ваи исходного топлива и выхода летучих в-в.
В основе процесса горения частиц углерода лежат химические реакции взаимодействия углерода с окружающей горячую частицу парами О2, Н2О, SO2 и др.. Основными реакциями в модели горения углерода считается реакции углерода с кислородом, поступающим к поверхности частицы за счёт диффузии из основного потока с образованием оксида и диоксида углерода. Продукты сгорания диффундируют от поверхности частицы в окр. её пространство.
1-масса частицы углерода, 2-зона пламени
(реакция 1’) При невысоких температурах (менее 973К) реакции окисления углерода протекают с образованием СО и СО2 при более высоких темп. (1070-1470) возможно вторичная реакция образовавшегося СО в близи поверхности частицы так, что в окр. среду будет отводиться только и преимущественно на диоксид углерода СО2
(реакция 1) при этом часть образ. СО2 может при темп. 1373-1573 К в новь продифундировать к поверхности углерода и вступить с ним в эндотермическую реакцию с образованием оксида углерода (реакция 2) который затем догорит в результате взаимодействия с кислородом в зоне пламени вокруг частицы. При высоких темп. Свыше 1470-1570 К кислород не достигает поверхности частицы и процесс горения протекает по реакции С + СО2=2СО с последующим догоранием СО на некотором расстоянии от поверхности в зоне пламени (реакция 2’)