
- •45. Как определяется на t, s – диаграмме удельная тепловая нагрузка регенеративного теплообменника.
- •47. Какое должно быть отношение рк/р0 если применяется схема трехступенчатая.
- •48. Чем объясняется необходимость применения многоступенчатых поршневых компрессионных установок.
- •Нарисуйте принципиальную схему двухступенчатого трансформатора тепла и объясните процесс его работы в t, s – диаграмме.
- •В чем заключается основное преимущество каскадных установок по сравнению с многоступенчатыми компрессионными трансформаторами тепла.
- •Что применяют в качестве хладоагента для нижней ступени каскада.
- •Н арисуйте принципиальную схему каскадной установки и объясните процесс его работы в t, s – диаграмме.
- •Почему в газожидкостных установках выбор рабочего тела ограничен.
- •Какие схемы газожидкостных холодильных установок вы знаете и эксергетический кпд какой схемы максимален.
- •Нарисуйте принципиальную схему цикла Линде и процесс его работы в t, s – диаграмме.
- •Какие способы увеличения характеристик цикла Линде вы знаете
- •C помощью чего происходит процесс повышения давления рабочего агента в абсорбционных трансформаторах тепла.
- •Нарисуйте схему идеальной абсорбционной холодильной установки и объясните его работу.
- •Рассматриваемая абсорбционная холодильная установка обладает следующими особенностями, какими?
- •Напишите тепловой баланс абсорбционной холодильной установки.
- •Чем определяется основное отличие схемы и процесса реального абсорбционного трансформатора тепла от идеального.
- •На какие три вида разделяется водоснабжение предприятий.
- •Какими по назначению бывают системы производства технического водоснабжения.
- •На какие типы по виду схемы делятся системы технологического водоснабжения.
- •Характеристика потребителей технической воды.
- •Для чего служит система производства технического водоснабжения и что она обеспечивает.
- •Что включает в себя система производства технического водоснабжения.
- •Система технологического водоснабжения с повторным использованием, его принцип работы, достоинства и недостатки.
- •Почему более перспективной по сравнению с прямоточной, является система оборотного водоснабжения?
- •Какие особенности работы оборотной системы водоснабжения по сравнению с прямоточной вы знаете.
- •Что необходимо для организации бессточной системы водоснабжения.
- •Нарисуйте принципиальную схему бессточной системы технологического водоснабжения предприятия и расскажите ее работу.
- •Назначение охлаждающего устройства, что применяются в качестве охлаждающего устройства.
- •Как создаются искусственные водохранилища.
- •Что можно отнести к основным недостаткам прудов – охладителей.
- •Брызгальные бассейны, его достоинства и недостатки, потери
- •Вентиляторные градирни его достоинства и недостатки.
- •Принципиальная схема оборотного водоснабжения с капельными башенными градирнями и его работа.
- •П ринципиальная схема водоснабжения электростанции с водохранилищем охладителем и его работа.
45. Как определяется на t, s – диаграмме удельная тепловая нагрузка регенеративного теплообменника.
Удельная тепловая нагрузка регенеративного теплообменника qр.т.=(i3 – i4)=(i1 – i6) определяется площадью 4de34, равной площади 16bk1.
46. Если рк/р0=8, то какая схема поршневой компрессионной установки приняется.
При рк/р0 = 7 ÷ 100 используются обычно двухступенчатые установки
47. Какое должно быть отношение рк/р0 если применяется схема трехступенчатая.
при рк/р0 > 100 – трехступенчатые.
48. Чем объясняется необходимость применения многоступенчатых поршневых компрессионных установок.
Необходимость применения многоступенчатых поршневых компрессионных установок при больших степенях повышения давления объясняется несколькими причинами:
1. С увеличением степени повышения давления рк/р0 в одной ступени снижаются коэффициент подачи λ и индикаторный ηi поршневых компрессоров. При многоступенчатом сжатии уменьшается степень повышения давления в каждой ступени и увеличиваются λ и ηi.
2. С увеличением степени повышения давления растет конечная температура сжимаемого агента, а с ней и удельная работа сжатия. При многоступенчатом сжатии легко применить промежуточное охлаждение между ступенями. В промежуточных холодильниках снижаются температура сжимаемого агента и его удельный объем, благодаря чему уменьшается работа сжатия в следующей ступени.
3. Особенно заметно снижается расход энергии на трансформацию тепла в многоступенчатых установках по сравнению с одноступенчатыми при потребности в холоде или тепле разных параметров (температур). В этих условиях в многоступенчатых установках снижается затрата энергии на трансформацию тепла в меньшем интервале температур, т.е. на получение холода при более высокой температуре tн или на получение тепла при более низкой температуре tв. В одноступенчатой установке, как правило, весь холод должен вырабатываться при минимальной температуре tн или все тепло должно получаться при максимальной температуре tв.
Нарисуйте принципиальную схему двухступенчатого трансформатора тепла и объясните процесс его работы в t, s – диаграмме.
Рассмотрим принципиальную схему (рис. 19.) многоступенчатого (двухступенчатого) трансформатора тепла и процесс его работы в T, s – диаграмме.
Данная
холодильная установка имеет две ступени
1- более низкая, 2 –более высокая. Тепло
- при более низкой температуре подводится
в испаритель нижней ступени
,
откуда рабочий агент в состоянии 1
поступает в компрессор нижней ступени,
где сжимается с давления
до
,
равному давлению в испарителе
верхней
ступени. Пар из компрессора нижней
ступени поступает в промежуточный сосуд
- отделитель жидкости -
второй
ступени. Жидкий хладоагент из отделителя
жидкости второй ступени направляется
в испаритель
,
пар из испарителя второй ступени
направляется в отделитель жидкости и
засасывается компрессором
второй ступени. Сжимаясь от давления
до
на T,
s
– диаграмме это процесс 6-7. В состоянии
7 пар направляется в конденсатор
,
где конденсируется за чет отвода тепла
в окружающую среду. Жидкий хладоагент
из конденсатора направляется в дроссельный
вентиль
,
процесс на T,
s
– диаграмме 8-5 и направляется в отделитель
жидкости второй ступени. Откуда выходит
тремя потоками: первый поток жидкого
хладоагента в испаритель
верхней
ступени; второй на дросселирование
первой ступени – дроссельный вентиль
;
третий поток – пар на компрессор
второй ступени. Роль промежуотчного
охладителя между ступенями играет
отделитель жидкости второй ступени.