- •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
33. Как изменится термический ηt циклов двс при уменьшении значения степени сжатия?
При уменьшении значения степени сжатия термический ηt циклов ДВС уменьшается.
34. Нарисовать схему одновальной гту с пояснениями.
В
оздух
сжимается в компрессоре 1 до давления
0.8-3 МПа. Затем воздух поступает в камеру
сгорания 2, куда подается жидкое или
газообразное топливо В. Топливо сгорает.
Продукты сгорания поступают в турбину
3, где при их расширении кинетическая
энергия преобразуется в работу на
лопатках турбины, соединенных с валом.
Вал установки 4 соединяет турбину,
компрессор и полезную нагрузку 5 ,
например электрогенератор.
3
5.
Нарисовать схему двухвальной ГТУ с
пояснениями.
1. воздушный компрессор, 2. Камера сгорания, 3. Турбина высокого давления, 4. Турбина низкого давления, 5. Вал ТВД, 6. Вал ТНД, 7. Полезная нагрузка, В – подача тепла.
36. Как повлияет на ηt циклов ГТУ увеличение значения степени повышения давления в компрессоре?
При увеличении значения степени повышения давления в компрессоре ηt циклов ГТУ увеличивается.
37. Как повлияет на ηt циклов ГТУ уменьшение значения степени повышения давления в компрессоре?
При уменьшении значения степени повышения давления в компрессоре ηt циклов ГТУ уменьшается.
38. При одинаковой максимальной температуре в цикле, какой ηt больше. Брайтона или Гемфри?
При одинаковой максимальной температуре ηt цикла Брайтона больше.
39. Что происходит с численным значением работы цикла ГТУ при увеличении степени повышения давления в компрессоре?
При увеличении степени повышения давления в компрессоре численное значение работы цикла ГТУ уменьшится.
40. Что такое степень регенерации в гту?
Степень регенерации – отношение теплоты, действительно переданной воздуху в регенераторе, к предельно возможному количеству теплоты, которое могло бы быть передано в регенераторе.
41. Регенерация теплоты в ГТУ: плюсы и минусы?
Плюсы: расход топлива в ГТУ уменьшается, увеличивается термический к.п.д. по отношению к циклу безрегенеративной ГТУ.
Минусы: Схема установки усложняется, увеличиваются размеры и масса установки.
42. Схема и цикл Карно во влажном паре в «p-v» координатах?
Схема ПСУ:
1 – паровой котел,2- турбина,3- электрогенератор,4- конденсатор,5- компрессор
В паровой котел 1 поступает влажный водяной пар малой степени сухости х. За счет сгорания топлива к влажному пару подводится теплота( при p1=const, t1=const), и степень сухости пара повышается до значений близких к 1.Из котла пар поступает в паровую турбину 2, где расширяясь поток пара приобретает Екин., после чего эта энергия превращается в энергию вращения раб. кол. и затем в электричество с помощью генератора 3. Влажный пар выходит из турбины при давлении p2 и температуре t2. Далее пар поступает в конденсатор 4, где с помощью охлаждающей воды от пара отводится теплота при постоянном давлении, пар конденсируется и степень сухости уменьшается.После конденсатора влажный пар поступает в компрессор 5, где пар адиабатно сжимается до давления p1. Затем влажный пар поступает в котел и цикл замыкается.
4-1 подвод теплоты q1(изотерма-изобара) 1-2 адиабата – процесс расширения в паровой турбине
2-3 изобара-изотерма – отвод теплоты q2 в кондесаторе 3-4 сжатие пара в компрессоре(адиабата)
