- •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.
45.Влияние параметров пара на величину кпд цикла Ренкина.
Увеличение начального давления пара р1при неизменной начальной температуре T1, позволяет значительно увеличить КПД цикла Ренкина. Это связано с тем, что при повышении начального давления с р1 до p’1 возрастает средняя температура подвода теплоты в котле (T1<T’1), так как с увеличением давления увеличивается температура кипения воды и, следовательно, уменьшаются потери теплоты от необратимого теплообмена при конечной разности температур (рис. 11.7).
Однако повышение начального давления приводит к уменьшению степени сухости пара на выходе из турбины (x2<x1), что неблагоприятно сказывается на работе последних ступеней лопаток турбины, вызывая их эрозию от работы во влажном паре.
Из диаграммы можно установить, что увеличение начального давления (p1<p1’<p1”) приводит также к увеличению адиабатного теплоперепада h (h1<h1’<h1”).
Кроме того, увеличение начальной температуры приводит к возрастанию степени сухости пара на выходе из турбины. В связи с чем повышение начального давления, приводящее к уменьшению степени сухости, целесообразно проводить совместно с повышением начальной температуры.
Большое влияние на термический кпд цикла Ренкина оказывает конечное давление р2в конденсаторе. Из is- диаграммы (рис. 11.10) видно, что с понижением конечного давления значительно увеличивается адиабатный теплоперепад и уменьшается среднеинтегральная температура отвода теплоты, что приводит к уменьшению потери работоспособности от необратимого теплообмена в конденсаторе.
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.
Виды холодильных установок.
Холод.
установки
– осущ. охлаждение тел ниже темп. окруж.
среды,работают по обратному тепловому
циклу(цикл,в
котором работа сэатия превышает работу
расширения и ха счёт подведенной работы
из вне осущ. передача теплоты от холодного
источника ХИ к горячему ГИ).
- уравнение
теплового баланса
q1 - кол-во теплоты подводимое к ГИ. q2 - кол-во теплоты отбираемое от ХИ.
-
работа,затраченная в цикле
Для охлаждения раб. тела(ХА) исп. 2 пр-са: 1) Обратимое адиабатаное расширение (изоэнтропное) с совершением полезной работы; 2) Необратимого адиабатного дросселирования без совершения работы. Детандер- машина для охлаждения ХА с помощью пр-са изоэнтропного расширения с совершением полезной работы.
-
Холодильный
кофф.
-Холодопроизводительность
- кол-во теплотыо тбираемое от
ОО(охлаждаемого объёма) холода в ед.
времени
52.2.
-Удельная
холодопроизводительность - кол-во
теплотыо тбираемое от 1 кг ХА от
охлаждаемого объёма
m
– массовый расход ХА ;
Виды холод. Установок : 1) газовые(воздушные); 2) паровые(хладагентами явл. пары различных низкокипящих в-в):парокомпрессорные,пароэжекторные,абсорбционные ; 3) Термоэлектрические(хладагента нет)
Р
ассмотрим
цикл
Карно:
Цикл состоит из 2 изотерм и 2 адиабат.рабочее тело наз.холодильным агентом(хладагент). При изотермическом расширении (2-3) хладагент получает от охлаждаемого объекта кол-во теплоты q2=пл(5-2-3-6-5). При Т2 хладагент подверагется адиабатному сжатию(3-4),в рез.чего его тепм. Повышается до Т1,которую имеет Т окруж.среды.в процессе (4-1) хладагент отдаёт окр.среде теплоту q1=пл(1-5-6-4-1),после чего адиабатно расширяется (1-2) с понижением до Т2.работа цикла=пл(1-2-3-4-1)=q1-q2
