- •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
103.Использование теплоты уходящих газов гту
Для повышения эффективности цикла ГТУ вводят регенерацию теплоты уходящих газов. Продукты сгорания после газовой турбины перед выбросом в атмосферу проходят регенератор, где подогревают сжатый воздух, подаваемый из компрессора в камеру сгорания. Таким образом, нагрев от сжатого топлива происходит уже с подогретым газом. Это увеличивает КПД.
На участке 2-а изобары 2-3 сжатый воздух подогревается отходящими газами, на участке а-3 – за счет сжигания топлива.
104.Классификация тсу
ТСУ- теплосиловая установка – техн. сооружение, предназначенное для превращения хим. энергии топлива, энергии воды и атомной энергии в работу (механ, или электрич) и теплоту.
По виду отпускаемой энергии различают:
Силовые установки: вырабатывают электрич. или механическ. энергию (КЭС, ГТУ, ПДВС)
Тепловые установки: вырабатывают горячую воду или водяной пар для производственных и отопительных целей.
По виду первичной преобразуемой энергии:
ТЭС – хим. энергия топлива преобразуется в электрическую
ГЭС – потенциальная энергия воды преобраз. в электрическую
АЭС – атомная энергия преобраз. в электрическую
Смешанные: (ТЭЦ, ГПУ)
105.
Классификация ТЭС
Электроэнергия вырабатывается вращающимся генератором с приводом от теплового двигателя (паровые турбины или ГТУ, осваиваются ПГУ- установки с паровыми и газовыми турбинами).
По виду отпускаемой энергии:
Конденсационные эл.станции (КЭС). Их связывает с потребителями только ЛЭП. Могут находиться далеко от потребителя. Производят только электроэнергию.
Т
еплоэлектроцентраль
(ТЭЦ) . расположены прямо на предприятии.
Производят электрическую и тепловую
энергию.
По виду используемого топлива:
- Угольные
- Мазутные
- Газовые
- газомазутные
По начальным параметрам газа:
- С докритическим давлением (до 16МПа – ТЭЦ)
- со сверхкритическим (выше 22МПа - КЭС)
По типу котельных агрегатов:
- барабанные котлы с естественной циркуляцией (тип Е для ТЭЦ с докритич давлением)
- прямоточные котлы (тип П для КЭС)
По технологической структуре ТЭС:
- блочные (каждая турбина от своего парогенератора)
- неблочные
108.
Схема ТЭЦ с промежуточным отбором пара.
парогенератор (для получения перегретого пара)
п
аровая
турбина (часть пара расширяется до
давления конденсатора, а часть между
ступенями отбирается и подается
потребителю технологического пара)привод эл. Генератора
конденсатор (газ конденсируется теплота пара передается охлаждающей воде)
циркуляционный насос (подает охл. жидкость)
конденсатный насос (подает конденсат в питательный бак)
очищенная вода
питательный бак
питательный насос (подает воду из пит. бака в парогенератор)
потребитель технологического пара
109.
Схема КЭС:
парогенератор (для получения перегретого пара)
п
аровая
турбина (газ расширяется до давления
в конденсаторе)привод эл. генератора
конденсатор (газ конденсируется теплота пара передается охлаждающей воде)
циркуляционный насос (подает охл. жидкость)
конденсатный насос (подает конденсат в питательный бак)
очищенная вода
питательный бак
питательный насос (подает воду из пит. бака в парогенератор)
110.
КПД КЭС
Qвыр - Количество выработанной генератором электроэнергии (кДж)
Qс - Расход теплоты на станцию за тоже время (кДж)
B - Расход топлива за тоже время (кг)
Qнр - Низшая теплота сгорания (кДж/кг)
111.
КПД ТЭС
-
