- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Энергоснабжение»
- •Три типа установок теплофикационного цикла: с противодавлением (а), ухудшенным вакуумом (б) и регулируемыми отборами пара (в):
- •Способы сжигания различных видов топлива. (т.5)
- •Характеристика способов сжигания твердого топлива. (т.5)
- •Классификация и краткая характеристика систем теплоснабжения. (т.6)
- •Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения. (т.6)
- •Структура современных промышленных кондиционеров. (т.7)
- •Характеристика датчиков давления и температуры. (эса, т. 2, 3) Технические электроконтактные термометры
Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения. (т.6)
Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения определяется техническими и экономическими соображениями и зависит главным образом от типа источника теплоты и вида тепловой нагрузки. Рекомендуется максимально упрощать систему теплоснабжения. Чем система проще, тем она дешевле в сооружении и надежнее в эксплуатации. Наиболее простые решения дает применение единого теплоносителя для всех видов тепловой нагрузки.
Выбор водяной системы теплоснабжения закрытого или открытого типа зависит главным образом от условий водоснабжения ТЭЦ, качества водопроводной воды (жесткости, коррозионной активности, окисляемости) и располагаемых источников низкопотенциальной теплоты для горячего водоснабжения
Количественное и качественное регулирование в системах теплоснабжения. (Т.6)
В водяных системах централизованного теплоснабжения принципиально можно использовать три метода централизованного регулирования:
Качественный, заключается в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя у абонентов при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя в тепловой сети.
Количественный, заключающийся в реагировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре у абонентов.
Количественно-качественный, заключающийся в реагировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя.
Автоматизация систем ГВС. (Т.6)
Автоматизированный тепловой пункт предназначен для контроля и автоматического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемого в систему отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС), вентиляции, кондиционирования.
Автоматизация систем отопления. (Т.6)
Автоматизированный тепловой пункт предназначен для контроля и автоматического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемого в систему отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС), вентиляции, кондиционирования.
Тепловые сети, сети водоснабжения. Борьба с гидравлическими ударами. (Т.6)
Защита системы теплоснабжения от гидравлических ударов:
Применение устройств, гасящих волны давление в прямом и обратном трубопроводах за счет обратных клапанов. При внезапной остановке насоса, когда давление в прямом коллекторе становится меньше, чем в обратном, открывается обратный клапан.
Применение устройств, тормозящих распространение волнового процесса – газовый и воздушный колпаки.
Применение устройств для сброса давлений – уравнительные резервуары, разрывные диафрагмы и предохранительные клапаны. Последние мало надежны из-за возможного прикипания и недостаточного быстродействия.
Установка маховиков на валу насосов для затягивания времени, включения и отключения насосов.
Применение быстродействующих устройств для автоматического включения резервных насосов при выходе из строя рабочего насоса.
Применение устройств плавного пуска и частотно-регулируемых электроприводов насосов для формирования переходных процессов.
Пъезометрические графики тепловых сетей, сетей водоснабжения. (Т.6)
Существуют два типа пьезометрических графиков:
по «горизонтальной дорожке» (рис. 6.11.1)
по «наклонной дорожке» (рис. 6.11.2)
Холодильные машины и тепловые насосы. (Т.7)
Холодильные установки служат для отвода теплоты от охлаждаемого тела при температуре более низкой, чем температура окружающей среды. Холодильная машина используется для получения температур от 10 °С до -150 °С. Она работает по принципу теплового насоса —отнимает теплоту от охлаждаемого тела и с затратой энергии (механической, тепловой, электрической) передает ее охлаждаемой среде ( воде, воздуху и др.), имеющей более высокую температуру, чем охлаждаемое тело.
Компрессорные тепловые насосы. На рис. 7.5 изображены принципиальная схема и идеальный цикл компрессионных тепловых насосов. Рабочее тело (любое из употребляемых в холодильных установках) засасывается в компрессор 1. Где сжимается за счет затраты энергии двигателем до состояния сухого насыщенного или перегретого пара. Этому процессу соответствует изоэнтропа /—2 идеального цикла. Сжатый пар нагнетается компрессором в конденсатор 2. Здесь при постоянных значениях давления и температуры пар конденсируется, отдавая определенное количество теплоты охлаждающей среде — воде или воздуху. За счет этой теплоты охлаждающая среда подогревается до такой температуры, при которой она может быть использована для различных бытовых нужд, в частности для отопления. Наиболее эффективная температура подогрева равна 60...70 °С. Процессу в конденсаторе соответствует линия 2—3. После конденсатора рабочее вещество в идеальном цикле поступает в расширительный цилиндр, где понижаются его давление и температура — изоэнтропный процесс 3—4. Отсюда рабочее тело поступает в испаритель 4, в котором оно испаряется при неизменных значениях давления и темпе- ратуры, отнимая определенное количество теплоты от тел, имеющих низкий температурный уровень, например от окружающего воздуха, холодной воды и т. д. Из испарителя влажный пар засасывается в компрессор, и работа установки повторяется. Идеальный цикл, представляет собой обратный цикл Карно.
Рис.7.5. Парокомпрессионный тепловой насос:
Принципиальная схема (а): 1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3 – дроссельный клапан; 4 – испаритель;
Идеальный цикл теплового насоса (б): 1…4 – точки диаграммы.
