- •В чем разница между нагнетателем и компрессором
- •К какому типу компрессорных машин относ. Поршневые компр.
- •К какому типу компрессорных машин относ. Винтовой компр.
- •К какому типу компрессорных машин относ. Ротационные компрессоры
- •Какие типы компрессоров преимущественно используются при больших расходах
- •Какие недостатки адиабатного сжатия газа в компрессоре
- •Какие недостатки изотермического сжатия газа в компрессоре
- •Наличие какого оборудования обязательно при многоступенчатом сжатии
- •К чему приводит наличие вредного пространства в компрессоре
- •17) Почему не используется цикл Карно для двс и гту?
- •18) Принципиальное отличие термодинамических циклов двс и гту
- •33. Как изменится термический ηt циклов двс при уменьшении значения степени сжатия?
- •34. Нарисовать схему одновальной гту с пояснениями.
- •40. Что такое степень регенерации в гту?
- •43. Почему не используется цикл Карно при псу?
- •44. Схема и простой цикл Ренкина во влажном паре в «p-V» координатах?
- •45. В чем преимущества простого цикла Ренкина по сравнению с циклом Карно для псу?
- •46. Схема и цикл Ренкина с перегретым паром в «p-V» координатах?
- •47. Способы увеличения ηt циклов псу?
- •48. Промежуточный перегрев пара (цикл Ренкина): плюсы и минусы?
- •49. В чем смысл регенеративного цикла псу?
- •50. В чем смысл теплофикационного цикла псу?
- •51. В чем смысл бинарного цикла псу?
- •52. В чем смысл парогазового цикла псу?
- •53. В чем сложность реализации цикла псу с мгд генератором?
- •54 Схема и цикл воздушной холодильной машины в «p-V» координатах?
- •55 Схема и цикл воздушной холодильной машины в «t-s» координатах?
- •56 Холодильный коэффициент и холодопроизводительность воздушной холодильной машины?
- •57.Схема и цикл парокомпрессионной холодильной машины в «p-V» координатах?
- •58.Схема и цикл парокомпрессионной холодильной машины в «t-s» координатах?
- •59. Холодильный коэффициент и холодопроизводительность парокомпрессионной холодильной машины.
- •60. Принцип действия и схема абсорбционной холодильной машины?
- •61. Принцип действия теплового насоса. Отопительный коэффициент?
- •62. Состав топлива?
- •63. Низшая и высшая теплота сгорания топлива?
- •64. Условное топливо?
- •65) Коэф. Избытка воздуха.
- •66) Масса уходящих продуктов сгорания.
- •67) Тип топок для сжигания топлива.
- •68) Тепловой баланс топка.
- •69) Тепловой баланс котельного агрегата.
- •70)Схема котельного агрегата с естественной циркуляцией,с искусственной циркуляцией,прямоточного котельного агрегата.
- •73) Кпд котельного агрегата.
- •75)Снижение вредных выбросов в уходящих газах
- •76) Классификация двс по виду топлива и способу наполнения цилиндра.
- •77) Классификация двс по смесеобразованию и рабочему процессу.
- •78) Классификация двс по воспламенению топлива и конструкции кривошипно-шатунного механизма.
- •7 9) Индикаторная диаграмма 4-х тактного двс.
- •81. Индикаторная диаграмма 2-тактного двс.
- •82. Среднее давление теоретической диаграммы двс.
- •83. Среднее индикаторное давление двс.
- •88. Удельный расход топлива в двс.
- •89. Особенности газа как топлива для двс.
- •90. Особенности перевода на газ карбюраторных двс.
- •91. Особенности перевода на газ дизельных двс.
- •92. Сравнение эффективности газовых и жидкостных двс.
- •103.Использование теплоты уходящих газов гту
- •104.Классификация тсу
В чем разница между нагнетателем и компрессором
Основное различие между нагнетателем и компрессором заключается в системе привода. Компрессор приводится в действие от коленчатого вала двигателя, а нагнетатель работает за счет разницы температур воздуха на входе и выхлопных газов на выходе. Т.о. нагнетатель приводится в действие за счет расширения газов и не связан с коленвалом. КПД нагнетателя = 70%.
Разница в степени сжатия:
У нагнетателя 1,2≤ р2/р1≤ 2
У компрессора 2≤ р2/р1≤ 4
К какому типу компрессорных машин относ. Поршневые компр.
К объемному, т.к. изменяется объем рабочей камеры. Поршневой одноступенчатый компрессор состоит из цилиндра 1, поршня 2, совершающего возвратно-поступательное движение, двух клапанов 3 — всасывающего и нагнетательного.
К какому типу компрессорных машин относ. Винтовой компр.
К объемному, т.к. изменяется объем рабочей камеры, однако благодаря своей специфике выделены в отдельный класс. Одно из основных преимуществ компрессоров данного типа заключается в полном отсутствии пульсаций нагнетаемого газа, что позволяет упростить обвязку компрессора. Степень сжатия до 15.
Состоит из корпуса, ведущего ротора и ведомого ротора.
К какому типу компрессорных машин относ. осевые компрессоры
К динамическим компрессорам, т.к. на рабочем колесе имеются лопатки, обеспечивающие сжатие за счет увеличения скорости движения газа и превращения кинетической энергии в энергию давления.
Рабочее колесо осевого компрессора
Каждая ступень состоит из рабочего колеса 1 с рабочими лопатками и неподвижного направляющего аппарата 2. Газ из рабочего колеса первой ступени поступает в направляющий аппарат второй ступени, затем в следующий ряд рабочих лопаток этой ступени и т. д. Рабочие колеса ступеней вместе с валом, на котором они насажены, образуют ротор компрессора 3. Направляющие аппараты с корпусом, в котором они закреплены, составляют статор 4
К какому типу компрессорных машин относ. центробежные компрессоры
К лопаточным компрессорам, т.к. на рабочем колесе имеются лопатки, обеспечивающие сжатие за счет увеличения скорости движения газа и превращения кинетической энергии в энергию давления.
рабочее
колесо центробежного компрессора
состоит из корпуса, рабочих колес и направляющего аппарата
К какому типу компрессорных машин относ. Ротационные компрессоры
К объемным компрессорам, т.к. они сжимают газ, изменяя объем рабочей камеры
Принцип работы ротационных компрессоров вращения основан на всасывании и сжатии газа при вращении пластин.
Пар заполняет имеющееся пространство
Начинается сжатие пара внутри компрессора и всасывание новой порции хладагента
Сжатие и всасывание продолжается
Сжатие завершено, пар окончательно заполнил пространство внутри цилиндра компрессора
Особенностью ротационных компрессоров по сравнению с поршневыми является отсутствие кривошипно-шатунного механизма и возвратно-поступательно движущегося поршня. Поэтому ротационные компрессоры имеют хорошую уравновешенность, сравнительно малую массу на единицу холодопроизводительности, меньшее количество движущихся частей, подвергающихся износу, отсутствие всасывающих, а в некоторых конструкциях и нагнетательных клапанов. Они проще в обслуживании и более надежны в работе. К недостаткам ротационных компрессоров можно отнести сложность их изготовления и ремонта, большой износ движущихся частей.
