- •Теплотехника 1. I схничеекаи термодинамика
- •Основные понятии и определения
- •Идеальный газ
- •Первый чакон термодинамики
- •Теплоемкость газов
- •Термодинамические процессы изменении состояния идеального газа
- •Второй закон термодинамики
- •1.2.5. Дифференциальные уравнении термодинамики
- •Реальные газы
- •Водяной пар, состоянии и параметры
- •1.3.2. Влажный воздух
- •Сжатие газов в компрессорах
- •Термодинамика открытых систем
- •Течение идеальных и реальных газов
- •Дросселирование газов и паров
- •Циклы двигателей внутреннего сгорания (двс)
- •1.7. Циклы паросиловых установок (псу)
- •1 Fарогенернрующне устройства - котельные установки, схемы
- •Термодинамика необратимых процессов
- •1.11. Вторичные энергорсеурсы (вэр)
- •Теория теплообмена
- •Теплопроводность
- •Конвективный теплообмен
- •Теплоотдача при свободном движении среды вдоль вертикальной плоской стенки
- •Теплоо тдача при вынужденном движении среды в каналах цилиндрической формы (в трубах)
- •Теплоотдача при изменении агрегатною состояния вещества. Кипение. Конденсация
- •Теплообмен изучением
- •Теплопередача
- •Тенлообменные аппараты
- •Основы масеообмена
- •Тепловой расчет теплообменного аппарата типа «груба в трубе»
- •Приложение Варианты заданий для выполнения контрольной работы по дисциплинам, факультетам и специальностям
- •I I Теплофизические свойства глицерина при атмосферном давлении
- •Теплотехника. Техническая термодинамика. Теплопередача
- •Университета
- •420015, Казань, к.Маркса,68
Сжатие газов в компрессорах
11азначение н классификация компрессоров. Принцип работы компрессора. Работа идеального одноступенчатого поршневого компрессора и изображение ее в pv- и /^-диаграммах. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением. Определение мощности, затрачиваемой на привод компрессора.
Вопросы для самоконтроля:
Работа одноступенчатого идеального поршневого компрессора.
Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Термодинамика открытых систем
Течение идеальных и реальных газов
Уравнение Первою чакона термодинамики для движущегося газа потока. Адиабатное истечение из сосуда неограниченных размеров. Скорость истечения. Критическое отношение давлений. Расчет скорости истечения и секундного массового расхода для критического режима.
Воздействие на поток геометрии канала. Сопло, диффузор. Сопло Лаваля.
Скорость истечения водяного пара. Влияние потерь на скорость истечения.
Вопросы для самоконтроля:
Уравнение Первого закона термодинамики для газового потока.
Истечение газа из сосуда. Скорость истечении и секундный расход.
Воздействие на параметры потока геометрии канала. Сопло. Диффузор.
Дросселирование газов и паров
Изменение параметров рабочего тела при дросселировании. Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Температура инверсии. кривая инверсии. Техническое применение процесса дросселирования. Условное изображение процесса дросселирования водяного пара в //.v-диаграмме. Потеря работоспособности водяного пара при дросселировании.
Вопросы для самоконтроля:
Дросселирование газов и пиров. Эффект Джоуля- Томсона
Характер изменения температуры газов при дросселировании.
Циклы двигателей внутреннего сгорания (двс)
Изображение циклов ДВС в pv - и 7л-диаграммах. Анализ и сравнение поршневых двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при V—const, р const и смешенным подводом теплоты. Определение термического к.п.д. циклов и влияние параметров цикла ДВС на величину к.п.д.
Циклы газотурбинных установок (ГТУ). Преимущества ГТУ по сравнению с поршневыми ДВС. Изображение циклов ГТУ в pv - и 7л-диаграммах. Анализ цикла ГТУ с подводом теплоты при p-const и регенеративного цикла. Определение термического к.п.д. и методы его повышения.
Вопросы для самоконтроля:
Преобразование тепловой энергии в механическую.
Циклы ДВС с подводом тепла при v=const, р= const и смешанным подводом тепла.
Циклы ГТУ. Преимущества перед поршневым ДВС.
1.7. Циклы паросиловых установок (псу)
Цикл Карно и его недостатки. Основной цикл ПСУ — цикл Ренкина. Принципиальная схема Г1СУ. Изображение идеального цикла Ренкина в pv -, Ts- и ^-диаграммах. Определение термического к.п.д. цикла Ренкина. Способы повышения экономичности ПСУ. Цикл с вторичным перегревом пара, регенеративный цикл и парогазовые циклы. Основы теплофикации. Понятие о внутреннем, относительном и эффективном к.п.д. ПСУ.
Вопросы для самоконтроля:
Циклы паросиловых установок. Циклы Карно и Ренкина. Их достоинства и недостатки.
Способы повышения к.п.д. цикчов ПСУ.
Обратные циклы. 1 [ринцилы работы холодильных установок и тепловых насосов. Понятия о холодильном коэффициенте и холодонроизводитсльности. Циклы воздушной холодильной машины и абсорбционной холодильпой установки.
Цикл паровой компрессионной холодильной установки, принципиальная схема и изображение цикла в pv-, Ts- диаграммах.
Принципиальная схема работы «теплового насоса». Понятие о коэффициенте трансформации. Использование тепловых насосов для утилизации тепловых вторичных энергоресурсов (ВЭР).
Вопросы для самоконтроля:
Принцип работы холодильных установок. Холодильный коэффициент.
Принцип работы «теплового насоса». Коэффициент трансформации.
