
- •1.Дросселироавание. Основные понятия и определения.
- •2. Адиабатное дросселирование. Основное уравнение процесса адиабатного дросселирования.
- •3. Изменение параметров газа (энтропии, энтальпии, температуры и др.) в процессе адиабатного дросселирования.
- •5. Определение знака адиабатного дроссель-эффекта; характера изменения температуры газа (жидкости) при дросселировании (нагрев, охлаждение, постоянство температуры).
- •6. Явление инверсии: физическая сущность и графическая интерпретация. Точка и кривая инверсии.
- •7. Адиабатное дросселирование реальных газов и паров. Расчет дросселирования с помощью h, s и p, h – диаграмм.
- •8. Применение процесса адиабатного дросселирования как эффективного способа охлаждения газов, вплоть до их сжижения.
- •9. Сравнение двух способов охлаждения газов: посредством процесса адиабатного дросселирования и посредством процесса обратимого адиабатного расширения.
- •10. Компрессоры, назначение и их классификация.
- •11.1 Процессы сжатия в одноступенчатом поршневом компрессоре. Индикаторная диаграмма. Техническая работа компрессора. Изображение работы в диаграмме p-V.
- •12. Анализ работы компрессора в зависимости от характера процесса сжатия.
- •13.1 Вычисление технической работы компрессора.
- •14. Процессы сжатия в многоступенчатом компрессоре на примере трехступенчатого поршневого компрессора.
- •15.1 Распределение общего перепада давлений между ступенями компрессора
- •16.1 Процессы сжатия в реальном компрессоре.
- •17. Процессы сжатия в компрессорах динамического сжатия.
- •18.1 Понятие о струйном компрессоре (эжекторе).
- •19. Процессы течения газов и жидкостей. Уравнение первого закона термодинамики для потока вещества
- •20.1 Уравнение первого закона термодинамики для адиабатного потока. Связь скорости течения с энтальпией и термическими параметрами состояния в потоке.
- •Два способа определения скорости
- •20. Уравнение первого закона термодинамики для адиабатного потока. Связь скорости течения с энтальпией и термическими параметрами состояния в потоке.
- •21. Рспологаемая работа(техническая работа). Связь распалогаемой работы с перепадом энтальпий
- •22. Скорость сзвука в среде и его физическая сущность
- •23.Истечения через суживающиеся сопла. Общие подходы
- •24. Истечение иг из суживающего сопла. Максимальный расход и критическая скорость истечения
- •25.Особенности истечения из суживающегося сопла
- •26. Основные расчетные формулы истечения идеального газа через суживающееся сопло
- •32. Влажный воздух. Основные понятия и определения.
- •33. Влагосодержание, абсолютная и относительная влажность.
- •34. Газовая постоянная и плотность влажного воздуха.
- •35. Калорические свойства влажного воздуха.
- •37. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (двс). Назначение, принцип действия и виды двс.
- •38. Цикл поршневого двс с подводом теплоты при постоянном объеме (цикл Отто) и его анализ.
- •40.Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты(Цикл Тринклера) и его анализ
- •41.Сопоставление кпд основных циклов поршневых двигателей
- •42.Цикл простой газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном давлении (цикл Брайтона).Схема установки. Изображение цикла в p,V и t,s диаграммах. Кпд цикла.
- •43.Способы повышения кпд газотурбинной установки. Преимущества и недостатки гту.
- •44.Паротурбинная установка с циклом Ренкина на перегретом паре. Схема установки. Изображение циклов в p,V t,s h,s диаграммах. Вычисление термического кпд цикла.
- •45.Влияние параметров пара на величину кпд цикла Ренкина.
- •46.Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от необратимости с помощью метода коэффициентов полезного действия.
- •52.1. Обратимые тепловые циклы и пр-сы.Холодильные установки.Холодильный коэффициент.Холодопроизводительность.
- •53. Цикл воздушной холод. Установки.Схема установки.Цикл в p,V и t,s диаграммах.Определение холод. Коэфф. И холодопроизводительности
- •54.1. Цикл парокомпрессионной холод. Установки (пху).Схема установки.Изображение циклв в t,s и p,h диаграммах. Определение холод. Коэф. О холодопрозводительности.
- •55. Основные требования, предъявляемые к хладагентам парокомпрессорных установок.Пути повышения эффективности пху.
- •57. Цикл теплового насоса. Назначение и съема теплового насоса. Отопительный коэффициент и его формулы.
32. Влажный воздух. Основные понятия и определения.
Влажным воздухом (ВВ) – называют смесь сухого воздуха, водяного пар и воды. ВВ имеет большое практическое применение, он используется в процессах сушки, в системах кондиционирования. Процентный состав сухого атмосферного воздуха над уровнем моря:
По массе по объему
Для правильной эксплуатации оборудования с ВВ необходимо знать термодинамические св-ва. Воздух рассматривается как частный случай смесей. Если сухой воздух в ВВ находится в газообразном состоянии, то водяной пар – в трёх. В виде воды, пара, кристалов льда.
Особенностью такой смеси является то, что второй компонент при определенных условиях может выпадать из смеси в виде пара.
ВВ рассматривается как идеальная смесь, а компоненты (сухой воздух, ВП) рассматриваются как идеальные газы. Такая смесь удовлетворяет закону Дальтона
(1)
Р=В
(2)
Во ВВ может содержаться определенное кол-во водяного пара
(3)
А)
Б)
Температура при которой парциальное давления насыщенного пара равняется давлению водяного пара при такой же самой температуре называется точкой расы
33. Влагосодержание, абсолютная и относительная влажность.
Для характеристики
ВВ вводят:
d – массовое влагосодержание
В термодинамике ВВ используется мольное влагосодержание (Х)
;
Рассмотрим частный случай ВВ когда второй компонент находится в виде пара.
V – объем занимаемый ВВ
Запишем ур-ние Клайперона для одного моля сухого воздуха.
для
1-ого моля (5)
для
х молей (6)
Делим (5) на (6)
Относительная влажность
Абсолютная влагосодержание
Абсолютной влажностью называют парциальное давление водяного пара во влажном воздухе.
34. Газовая постоянная и плотность влажного воздуха.
Вывод: СВ тяжелее ВВ
35. Калорические свойства влажного воздуха.
36. h,d – диаграмма влажного воздуха и ее применение для расчетов процессов во влажном воздухе.
Для расчетов процессов в ВВ используются h,d – диаграмма предложенная русским профессором РАМЗИНым в 1948г.
В рабочей h,d – диаграмме наносятся след.линии:
h=const,
d=const,
Ниже
водяной пар во ВВ в виде тумана и
кристаллов льда.
На линии показания сухого и мокрого термометра совпадают