- •1.Предмет и особенности термодинамики. Задачи термодинамики.
- •3.Понятие о термодинамическом процессе (тп). Равновесные и неравновесные процессы. Графическое изображение процессов.
- •6. Работа и теплота как различные формы обмена энергией между телами, между термодинамической системой и окружающей средой. Принцип эквивалентности теплоты и работы.
- •7. Работа изменения объема (работа расширения). Определение работы аналитическим и графическим методом. Рабочая диаграмма p-V и ее свойства.
- •8.Внутреняя энергия тела и ее св-ва. Внутренняя энергия идеального газа.
- •9.Энтальпия тела и ее свойства. Энтальпия идеального газа.
- •10 Вопрос
- •11 Вопрос
- •Вопрос 12. Сущность и формулировка 2 закона термодинамики. Условия получения работы в тепловом двигателе. Неосуществимость вечного двигателя 2 рода.
- •Вопрос 13. Прямой и обратный обратимые циклы Карно для идеального газа и их анализ.
- •14 Вопрос: Энтропия как функция состояния любого тела. Тепловая диаграмма t-s и ее свойства
- •18 Вопрос: Аналитическое выражение второго закона термодинамики
- •23.Термодинамические таблицы воды и водяного пара.
- •24.Диаграммы t-s и h-s для пара.
- •26)Изотермический процесс
- •28.Адиабатический обратимый процесс.
- •29.Политропный обратимый процесс
- •30.Процесс дросселирования газов и паров.Адиабатное дросселирование.Эфект джоуля-томсана.
- •35. Основы теплофикации. Коэффициент использования теплоты.
- •36. Холодильные циклы. Холодильный коэффициент. Холодопроизводительность. Виды холодильных установок.
- •37. Цикл парокомпрессионной холодильной установки и ее исследование.
- •41 Теплопроводность через одну- и многослойную плоскую стенку . Температурный напор. Термическое сопротивление.
- •42 Теплопроводность через одно- и многослойную цилиндрическую стенку
- •1)Однородная цилиндрическая стенка.
- •2)Многослойная цилиндрическая стенка.
- •43 Теплопроводность через плоскую одно- и многослойную стенку . Уравнение теплопередачи.
- •69. Сжигание газа и газовые горелки
- •70. Особенности сжигания жидкого топлива
- •77. Слоевой, факельный и циклонный способы сжигания твердого топлива
- •Вопрос 72 Принципиальная схема котельной установки. Принцип работы и класификация.
- •Вопрос 73 Тепловой баланс котельного агрегата. Кпд котельного агрегата и расход топлива.
- •80. Требования к качеству воды
- •81.Теплоснабжение промышленных предприятий. Теплоносители. Источники теплоты.
- •Вопрос 82
77. Слоевой, факельный и циклонный способы сжигания твердого топлива
Топочные устройства котлов могут быть слоевые - для сжигания крупнокускового топлива и камерные - для сжигания газообразного, жидкого и твёрдого пылевидного топлива.
Слоевые топки бывают с плотным и кипящим слоем, камерные подразделяются на факельные и циклонные.
|
При сжигании в плотном слое воздух для горения проходит через слой, не нарушая его устойчивости, т.е. сила тяжести частиц топлива больше динамического напора воздуха. При сжигании в кипящем слое из-за повышенной скорости воздуха нарушается устойчивость частиц в слое, они переходят в состояние «кипения», т.е. переходят во взвешенное состояние. При этом происходит интенсивное перемешивание топлива и окислителя, что способствует интенсификации процесса горения. При факельном сжигании топливо сгорает в объёме топочной камеры, для чего частицы твердого топлива должны иметь размер до 100 мкм. При циклонном сжигании частицы топлива под влиянием центробежных сил отбрасываются на стенки топочной камеры и, находясь в закрученном потоке в зоне высоких температур, полностью выгорают. Допускается размер частиц больший, чем при факельном сжигании. Минеральная составляющая топлива в виде жидкого шлака удаляется из циклонной топки непрерывно.
Вопрос 72 Принципиальная схема котельной установки. Принцип работы и класификация.
Котельные установки (далее КУ) – совокупность устройств и механизмов предназначеных для получения горячей воды и пара за счет хим. энергии топлива.
КУ представляет собой сложное техническое оборудование, в котором длина трубопровода измеряется.
Верхний барабан
Горелка
Факел (1700-1900 °С)
①-топка
4. Золовая частица
5. Холодная приёмная воронка
6. Опускная труба
7. Нижний коллектор переднего топочного крана.
8. Передний топочный кран.
9.Опускная труба заднего топочного крана.
10. Нижний коллектор заднего топочного крана.
11.Задний топочный кран.
12. Фестон.
② Паровой котел (испарительная поверхность нагрева) ИСП
ИСП-включает передний и задний топочные краны, два боковых топочных крана, подовые и потолочные краны и фестон.
③ Пароперегреватель.
④ Водяной экономайзер
13. Насос.
14. Деаэратор.
⑤ Воздухоподогреватель.
15. Дутьевой вентилятор.
16.золоуловитель
17.дымосос
18. Дымовая труба.
Совокупность элементов включающих в себя топку, паровой котел, пароперегреватель, водяной экономайзер, воздухоперегреватель, и газоходы (два вертикальных, один горизонтальный) объединяющих их в одно целое наз-ся котельным генератором или кательным агрегатом.
Котельный агрегат совместно с вспомогательными устройствами механизмами (хим.
водоочистка,золоуловитель, барабан) наз-ся котельной установкой.
Вопрос 73 Тепловой баланс котельного агрегата. Кпд котельного агрегата и расход топлива.
Уравнение теплового баланса-равенство м/у кол-ом теплоты,внесенным в топку, и кол-ом теплоты, пошедшим на выделение пара и покрытием тепловых потерь.
=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6
распределяемая
теплота.Q1-полезноиспользуемая теплота.
Q2,Q3,Q4,Q5,Q6-потеря теплоты.
Для обеспечения эффективного сжигания топлива необходимо:
Обеспечить полноту сгорания топлива.
Обеспечить глубину охлаждения дымовых газов.
Свести потери теплоты к возможному минимому.
Тепловой баланс котельного агрегата сост. для (1 см3) сжигаемого топлива при установившемся тепловом состоянии котельного агрегата.
КПД
котельного агрегата брутта
(определение расхода топлива B
кг/c
(м3/с)
B
,
D-паропроизводительность.
79. Экономайзер используется для подогрева питательной воды перед подачей её в котёл посредством тепла продуктов сгорания топлива, выходящих из топки.Применяются для нагрева питательной воды паровых котлов и воды систем теплоснабжения.Экономайзеры подразделяются на кипящие и некипящие, а по материалу конструкции на стальные и чугунные.Воздухоподогреватель необходим для подогрева воздуха, поступающего в топочное устройство, посредством тепла уходящих газов.То есть это теплообменный аппарат, используемый для нагрева проходящего через него воздуха. Температура подогрева проходящего воздуха зависит от вида топлива и способа его сжигания.Подача в топку подогретого воздуха значительно улучшает весь процесс горения топлива, а это напрямую влияет на КПД всей котельной установки.Пароперегреватель представляет собой устройство, предназначенное для перегрева пара свыше температуры его насыщения, то есть выше критической. Состоит из системы труб, присоединённых к барабану котла или к коллектору и проходящих через топку.Пар движется внутри этих труб и омывается снаружи дымовыми газами.Это неотъемлемый элемент энергетических котельных агрегатов.Испарительные поверхности нагрева -это трубчатая поверхность нагрева,в к-ой осуществляется испарение воды за счёт теплоты дымовых газов.
