- •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
61. Принцип действия теплового насоса. Отопительный коэффициент?
Тепловой насос. Машина, в которой осуществляется обратный цикл и которая поглощает теплоту из окружающей среды для того, чтобы передать ее телу с более высокой температурой, называется тепловым насосом.
Эффективность действия теплового насоса оценивается отношением называемым
коэффициентом преобразования теплового насоса.
Нетрудно показать, что коэффициент теплового насоса φ имеет тот же смысл, что и обычный коэффициент преобразования теплоты ψ. Различие между коэффициентами преобразования ψ и φ состоит в том, что ψ показывает, скольким единицам теплоты при заданной температуре Т2 соответствует единица теплоты при некоторой температуре Т1 тогда как φ определяет то максимальное количество теплоты в джоулях, которое можно получить при температуре Т2, затратив l' дж работы.
Воспользовавшись ранее приведенным уравнением для q"2, легко выразить коэффициент φ через температуры Т2 и Т':
Из этого следует, что коэффициент φ имеет определенное значение только в том случае, если заданы температура Т2 и температура T' окружающей среды.
Отопление
при помощи теплового насоса. Непосредственное
использование
электроэнергии в нагревательных
устройствах вследствие полной
необратимости этого процесса с
энергетической точки зрения крайне
невыгодно. Более целесообразно в
этом случае для получения теплоты при
некоторой
температуре t2
применить
тепловой насос,
который
позволяет теоретически
получить от каждого килоджоуля
электроэнергии
,
кдж
теплоты:
В реальных установках с тепловыми насосами коэффициент преобразования всегда меньше теоретического, так как, с одной стороны, цикл теплового насоса может не совпадать с циклом Карно, а, с другой стороны, в цикле имеются потери от внутренней необратимости.
Чтобы приблизить теоретический к. п. д. цикла теплового насоса к к. п. д. цикла Карно, можно использовать в качестве рабочего тела влажный пар какого-либо вещества. В этом случае цикл теплового насоса совпадает с обращенным циклом паросиловой установки, работающей с влажным паром. От цикла парокомпрессионной холодильной машины он отличается только диапазоном температур.
Наряду с использованием электроэнергии для привода компрессора при применении теплового насоса большой интерес представляет получение теплоты для нужд отопления по схеме с повышающим трансформатором, который, как известно из предыдущего, представляет собой с термодинамической точки зрения комбинацию прямого и обратного циклов.
В том случае, когда применяется обычный прямой цикл с тепловым двигателем, эффективный к. п. д. сильно зависит от разности температур источников теплоты и при малой разности температур имеет весьма низкое значение.
62. Состав топлива?
Топливом называется любое вещество, которое при сгорании (окислении) выделяется значительное количество теплоты на единицу массы или объёма и доступно для массового использования.
В качестве топливо применяют природные и производные органические соединения в твердом, жидком и газообразном состояниях.
Любое органическое топливо состоит из углерода, водорода, кислорода, азота, летучей серы, а твердые и жидкие топлива — из золы (минеральные остатки) и влаги.
Топливо в том виде, в каком оно подается в топку котельного агрегата и сгорает, называется рабочим.
Элементарный состав рабочего топлива характеризуется содержанием следующих элементов:
+
+
+
+
+
+
+
=100%.
Индекс «р» при элементах топлива указывает на то, что это уравнение относится к «рабочему топливу».
Важнейшими горючими элементами топлива являются углерод С и водород Н. Так, при сгорании 1 кг углерода выделяется 33,7 МДж теплоты, а при сгорании 1 кг водорода— 120 МДж. Сера при сгорании также выделяет теплоту (9 МДж/кг), но это нежелательный горючий элемент котельного топлива. При горении летучей серы образуется сернистый газ S02, который вызывает коррозию металла труб котельного агрегата и, попадая с уходящими газами в атмосферу, загрязняет окружающую среду.
Наличие кислород О и азот уменьшает тепловыделение на единицу массы топлива.
Зола А и влага W — нежелательные примеси, составляющие внешний балласт топлива. Содержание золы и влаги в топливе определяется главным образом внешними факторами — способом добычи, хранением, доставкой и т. д.
Наличие золы и влаги уменьшает количество выделяемой теплоты при сгорании 1 кг топливаТопливо, освобожденное от влаги, называется сухой массой.
