- •3. Уравнение Бернулли при движении жидкости с трением. Статическое, гидростати-ческое давление, единицы измерения давления и их
- •5.Принципиальная схема паровой отопительно-производственной котельной. Основные показатели работы. Принципы подбора основного оборудования.
- •Принципиальная схема тэс конденсационного типа. Тепловые диаграммы цикла и основные показатели. Принципы подбора основного оборудования.
- •Принципиальная схема коммунальной тэц. Тепловые диаграммы цикла и основные показатели работы. Принцип подбора основного оборудования.
- •8. Принципиальная схема промышленно-коммунальной тэц. Показатели работы, принципы подбора основного оборудования.
- •9. Методы определения расчётных расходов теплоты, расходов воды и пара в системах теплоснабжения. Основные формулы и пояснения к ним.
- •10.Основные принципы и методы конструкторского гидравлического расчёта водяных теплосетей.
- •11. Методика и последовательность поверочного гидравлического расчёта водяных теплосетей. Основные этапы и формулы.
- •12.Построение пьезометрических графиков в водяных тепловых сетях. Требования к гидравлическому режиму сетей. Гидравлическая устойчивость.
- •13. Насосные группы в водяных системах теплоснабжения (сетевые, подпиточные, подкачивающие и корректирующие насосы). Принципы подбора насосов. Работа насосов в системе при эксплуатации.
- •15. Классификация кот. Установок и парогенераторов. Принципиальная схема парового котла на газовом топливе (на примере бкз 75-39 гм).
- •16. Твердое, жидкое и газообразное топливо. Виды, классификация и состав основных компонентов. Рабочая низшая и высшая теплота сгорания топлива.
- •17. Уравнение прямого и обратного теплового баланса котлоагрегата. Коэффициент полезного действия брутто. ..
- •18. Горение топлива. Гомогенные и гетерогенные реакции. Диффузионное и кинетическое горение. Энергия активации. Механизмы
- •22.Экономайзеры котлов, их основные виды и схемы. Методика конструкторского расчета (постановка задачи, основные уравнения тепло-гидравлического расчета).
- •28. Калорический
- •38. Рекуперативные теплообменники непрерывного и периодического действия.
- •40. Деаэраторы, назначение, конструкции, принцип действия.
- •41 Выпарные установки, принцип действия, основные конструкции аппаратов.
- •42. Перегонные и ректификационные установки: конструкции и принцип действия.
- •44.Осн. Потребители сжатого воздуха на пром. Предприятиях. Требования к качеству технологич. Силового воздуха по содержанию влаги, пыли и других примесей.
- •46.Вспомогательное оборудование компрессорных станций. Устройство и эксплуатация фильтр камер и фильтров, концевых
- •48.Системы производ. (технического) водоснабжения, назначение, классификация, состав оборудования (сооружений). Схемы ..
- •49.Сооружения для очистки оборотной воды от промышленных загрязнений в системах производственного водоснабжения. Конструкции и
- •50.Охлаждающие устройства систем производственного оборотного водоснабжения испарительного и поверхностного типов.
- •51. Распределительные системы природных газов. Газовые сети населенных мест. Классификация газопроводов по давлению, назначению,
- •52.Схемы газоснабжения промышленных предприятий природным газом – тупиковые и кольцевые, одноступенчатые и двухступенчатые. Основные элементы системы цеховых газопроводов.
- •54.Технологичесий комплект для дистанционного измерения и регулирования давления на объекте.
- •55. Технологический комплект для дистанционного измерения и регулирования разрежения на объекте ( указать! ).
- •58. Технологичесий комплект для дистанционного измерения и регулирования уровня на объекте.
- •60 Технологический комплект для дистанционной установки тепломера на объекте (указать!).
- •61 Технологический комплект для дистанционной установки индукционного тепломера на объекте.
- •64. Источники инвестиций.
- •65. Ценообразование, прибыль, налоги, рентабельность.
- •66. Технико-экономические основы оптимизации энергоиспользования в промышленности.
- •67.Нормативная техническая база энергосбережения.
- •68. Основы энергоаудита.
- •69 .Энергосбережение при производстве и распределении тепловой энергии.
Принципиальная схема коммунальной тэц. Тепловые диаграммы цикла и основные показатели работы. Принцип подбора основного оборудования.
П.Г-парогенератор барабанного типа
ПТ-паровая турбина, состоящая из 2х частей:
ЦВД-цилиндр высокого давления;
Ц
НД-цилиндр
низкого давления.
Ротор турбины соединен с ротором электрогенератора. Из ЦНД пар поступает в конденсатор, с давлением. ПВС - подогреватель сетевой воды, в этот подогреватель поступает пар после первого цилиндра, так называемый теплофикационный поток пара (Дт). Пар в ПСВ конденсируется за счет сетевой воды, поступающей из городской теплосети. Рт-давление пара в подогревателе. Поток пара из ПСВ поступает в схему (как правило, в деаэратор), на нашей схеме Т.П
Насосы: ПН-питательный; КН-конденсационный; ЦН-циркуляционный насос системы охлаждения. Сетевой насос – группа насосов, осуществляющая циркуляцию воды в теплосетях города. Основные уг-ия мат-го и теплового баланса. 1.Д=Дк+Дт 2.В турбинах есть понятие доли отбора, пара из турбины безразмерный расход т-доля теплофикационного отбора т=Дт/Д к-доля конденсационного отбора к=Дк/Д т+к=1 3.Найдем электрическую мощность вырабатываемою на конденсационном потоке; считаем что этот поток походит через обе части турбины. Nк=lк*Дк [кДж/т*т/ч]=[Вт] lк-удельная работа потока Nк=(i1-i2)*Дк Nт-электронная мощность, вырабатываемая тепловым потоком В ЦНД Дт отсутствует Nт=lк* Дт=(i1-iТО)*Дт Мощность теплофикационной турбины N= Nк+ Nт=(i1-i2)*Дк+(i1-iТО)*Дт 4.Тепловые мощности
Q2-мощность нижнего источника Q2=q2* Дк=(i2-i3)*Дк Qт=(iТО-iТО)*Дт
Q1-мощность верхнего источника
Q1= Q1т+ Q1к=(i1-iТО)*Дт+(i1-i4)*Дк
Вычислим t ТЭЦ (без учета работы ПН)
если
бы мы учли мощность ПН, то
а
вычислим
коэффициент использования теплоты
топлива.
К для такой ТЭЦ даже в идеальном случае не будет =1, т.к. част теплоты идет в конденсатор. Если поток пара в ПСВ=0, то К превращается в t. Если Д=Дт, то схем превращается всхему ТЭЦ с противодавлением, в этом случае при идеальных процессах R=1.
Коэффициент совершенства ТЭЦ.
ТО – теплофикационный отбор ТО- конденсат теплового отбора на линии насыщения
Примечание: на TS диограме пренебрегали работой сетевого насоса (т3,4 совмещены)
8. Принципиальная схема промышленно-коммунальной тэц. Показатели работы, принципы подбора основного оборудования.
П.Г-парогенератор барабанного типа ПТ-паровая турбина, состоящая из 2х частей: ЦВД-цилиндр высокого давления; ЦНД-цилиндр низкого давления. Ротор турбины соединен с ротором электрогенератора. Из ЦНД пар поступает в конденсатор, с давлением. ПВС - подогреватель сетевой воды, в этот подогреватель поступает пар после первого цилиндра, так называемый теплофикационный поток пара (Дт). Пар в ПСВ конденсируется за счет сетевой воды, поступающей из городской теплосети. Рт-давление пара в подогревателе. Поток пара из ПСВ поступает в схему (как правило, в деаэратор), на нашей схеме Т.А Насосы: ПН-питательный; КН-конденсационный; ЦН-циркуляционный насос системы охлаждения. Сетевой насос – группа насосов, осуществляющая циркуляцию воды в теплосетях города.
ТО – теплофикационный отбор ТО- конденсат теплового отбора на линии насыщения
Примечание: на TS диаграмме пренебрегали работой сетевого насоса (т3,4 совмещены) Основные уравнения материального и теплового баланса.
1.Д=Дк+Дт 2.В турбинах есть понятие доли отбора, пара из турбины безразмерный расход т-доля теплофикационного отбора т=Дт/Д к-доля конденсационного отбора к=Дк/Д т+к=1 3.Найдем электрическую мощность выработку на конденсационном потоке; считаем что этот поток походит через обе части турбины. Nк=lк*Дк [кДж/т*т/ч]=[Вт] lк-удельная работа потока Nк=(i1-i2)*Дк Nт-электронная мощность, вырабатываемая тепловым потоком В ЦНД Дт отсутствует Nт=lк* Дт=(i1-iТО)*Дт Мощность теплофикационной турбины N= Nк+ Nт=(i1-i2)*Дк+(i1-iТО)*Дт 4.Тепловые мощности Q2-мощность нижнего источника Q2=q2* Дк=(i2-i3)*Дк Qт=(iТО-iТО)*Дт
Q1-мощность верхнего источника Q1= Q1т+ Q1к=(i1-iТО)*Дт+(i1-i4)*Дк Вычислим t ТЭЦ (без учета работы ПН):
если
бы мы учли мощность ПН, то
а
вычислим
коэффициент использования теплоты
топлива:
К для такой ТЭЦ даже в идеальном случае не будет =1, т.к. част теплоты идет в конденсатор. Если поток пара в ПСВ=0, то К превращается в t. Если Д=Дт, то схем превращается в схему ТЭЦ с противодавлением, в этом случае при идеальных процессах R=1.
Коэффициент
совершенства ТЭЦ:
