
- •БИЛЕТ 1
- •1) Стационарные, нестационарные и установившиеся состояния низкотемпературных систем. Открытые и закрытые системы.
- •2) Ожижение газов и газовых смесей. Минимальная работа ожижения в условиях p=const V=const. Сравнение Lmin для различных газов.
- •3) Применение дросселирования в низкотемпературных установках.
- •БИЛЕТ 2
- •2) Охлаждение газообразных веществ в условиях открытой и закрытой термодинамической системы. Минимальная работа, необходимая для охлаждения в условиях P=const и V=const.
- •3) Назначение теплообменных аппаратов. Простейший расчёт теплообменного аппарата.
- •БИЛЕТ 3
- •2) Откачка паров кипящей жидкости, основные отношения и способы реализации. Применение метода откачки, температруная стратификация при откачке.
- •3) Особенности ожижения неона,водорода и гелия.
- •БИЛЕТ 4
- •1) Методика применения принципа сохранения энергии для анализа и расчёта низкотемпературных машин, аппаратов и установок.
- •3) Изотермическое сжатие в компрессоре для различных газов. Соотношение между подведённой работой и отведённой теплотой.
- •БИЛЕТ 5
- •1) Примеры составления энергетического баланса для различных систем и элементов низкотемпературных установок
- •3) Особенности работы регенеративного теплообменного аппарата
- •БИЛЕТ 6
- •1) Второй и третий законы термодинамики. Теорема Нернста. Идеальная тепловая машина.
- •БИЛЕТ 7
- •1) Принцип возрастания энтропии как следствие 2 закона т-д
- •3) Особенности использования детандеров в низкотемпературных установок.
- •БИЛЕТ 8
- •3) Основные типы теплообменных аппаратов
- •БИЛЕТ 9 МЕНЯЙ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ БИЛЕТ!!!!
- •БИЛЕТ 10
- •2) Энтропийный баланс низкотемпературных систем. Следствие принципа аддитивности энтропии.
- •3) Изотермическое сжатие в компрессоре для различных газов. Соотношение между проведённой работой и отведённой теплотой.
- •БИЛЕТ 11
- •1) Компенсация возрастания энтропии. Теорема Гюи-Стодолы
- •2) Интегральный эффект дросселирования. Зависимость от температуры и давления
- •3) Способы вычисления приращения энтропии в результате недорекуперации двухпоточного теплоообменника
- •БИЛЕТ 12
- •2) Определение характеристик цикла простого дросселирования. Ожижительный режим.
- •3) Сравнение процессов выхлопа и изоэнтропного расширения
- •БИЛЕТ 13 МЕНЯЙ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ БИЛЕТ!!!!
- •БИЛЕТ 14
- •2) Расширение газа в вихревых трубах, особенности рабочего процесса. Оценка эффективности.
- •3) Дроссельные рефрижераторные циклы. Их основные характеристики.
- •БИЛЕТ 15
- •1) Разделение и очистка газов. Технологические процессы и очистки. Минимальная работа разделен газообр смесей
- •2) Дросселирование паров и жидкостей. Применение этих процессов в низотемпер циклах
- •3) Особенности применения детандеров в низкотемп установках
- •БИЛЕТ 16
- •2) Процессы сопровождающиеся понижением температуры в адиабатных условиях
- •3) Определение основных характеристик дроссельного цикла простого дросселирования для рефрижератного режима
- •БИЛЕТ 17
- •2) Типы низкотемпературных циклов.
- •3) Цикл парокомпрессионной холодильной машины и сравнение его с воздушным циклом простого дросселирования. Основные характеристики.
- •БИЛЕТ 18
- •1) Процессы размагничивания парамагнетиков
- •2) Понятие холодопроизводящего процесса в низкотемпературном цикле. Теорема о полной холодопроизводительности цикла.
- •3) Рефрижераторный цикл простого дросселирования с предварительным охлаждением. Схема, изображение на TS диаграмме. Последовательность расчета. Основные характеристики.
- •БИЛЕТ 19
- •1) Термодинамический анализ наиболее распространенных рабочих процессов, сопровождающихся понижением температуры
- •2) Основные холодопроизводящие процессы. Определение полезной и полной холодопроизводительности цикла
- •3) Термоэлектрические процессы
- •БИЛЕТ 20
- •1) Характеристики процессов дросселирования для чистых веществ и смесей
- •2) Понятие теоретического цикла и его сравнение с идеальным. Критерии оптимальности при термодинамическом анализе циклов.
- •3) Ожижительный цикл дросселирования с предварительным охлаждением. Схема, изображение на T-S диаграмме. Последовательность расчета. Основные характеристики
- •БИЛЕТ 21
- •1) Зависимость ah от давления и температуры.
- •2) Анализ процесса выхлопа – свободного выпуска газа из баллона постоянного объёма. Уравнение процесса выхлопа. Изменение температуры и энтальпии в процессе выхлопа. Способы реализации этого процесса.
- •3) Рефрижераторный цикл дросселирования с предварительным охлаждением. Схема, изображение на TS диаграмме. Последовательность расчёта. Основные характеристики.
- •БИЛЕТ 22
- •1) Полная и полезная холодопроизводительность. Виды потерь в низкотемпературных установках и их определение
- •2) Специфика организации низкотемпературных циклов с твердофазными рабочими телами
- •БИЛЕТ 23
- •1) Инверсия дроссель-эффекта. Кривые инверсии.
- •БИЛЕТ 24
- •1) Процесс Дросселирования. Способы реализации дросселирования.
- •2) Безмашинные способы понижения температуры.
- •3)Использование процесса выхлопа в криогенных установках. Машина Мак-Магона-Гиффорда
- •БИЛЕТ 25
- •1) Равновесное адиабатное расширение газа (s-const). Зависимость αs от давления и температуры.
- •2) Основные принципы построения низкотемпературной установки, использующей магнитокалорический эффект.
- •3) Идеальный и реальный циклы парокомпрессионной машины.
- •БИЛЕТ 26
- •2) Термоэлектрическое охлаждение.
- •3) Основные принципы построения низкотемпературных циклов.
- •БИЛЕТ 27
- •1) Изотермическое сжатие в компрессоре идеальных и реальных газов
- •2) Детандирование. Способы организации процессов детандирования. Оценка эффективности расширительных машин.
- •3) Особенности ожижения гелия
- •БИЛЕТ 28
- •2) Производство энтропии в двухпоточном противоточном теплообменнике.
- •3) Особенности ожижения и хранения жидкого водорода.
- •БИЛЕТ 29
- •1) Тепловой эффект дросселирования. Зависимость от температуры и давления.
- •2) Изотермическое сжатие в компрессоре реального газа. Соотношение между работой и теплотой.
- •3) Особенности ожижения неона.
- •БИЛЕТ 30
- •1) Интегральный эффект дросселирования. Зависимость от температуры. Сравнение с интегральным эффектом изоэнтропного расширения.
- •2) Закон сохранения энергии для закрытых систем.
- •3) Особенности процессов дросселирования газов, паров и жидкостей.

она занимает («энергия» последнего слагаемого выделяется в виде работы при изменении объёма системы)
F = U – TS -изохорно-изотермический потенциал используется при анализе термодинамических процессов, Дж
G = H – TS – изобарно – изотермический потенциал при изменении температуры и давления.
Первое начало термодинамики является следствием всеобщего закона сохранения энергии в нерелятивистских системах для рассмотрения термомеханических систем.
Изменение энергии системы за некоторое время равно
алгебраической сумме подведённых к системе теплоты и работы.
1) ∆Закрытая= + система∆ = +
или
2) ∆Открытая= + система∆ = +
или
Правило знаков, используемое в низкотемпературной технике для первого начала термодинамики:
Работа положительна, если совершается над системой, работа отрицательна если совершается системой.
Теплота положительна, если она подводится к системе, теплота отрицательна если она отводится от системы.
2)Откачка паров кипящей жидкости, основные отношения и способы реализации. Применение метода откачки, температруная стратификация при откачке.
Рисунок 110. Адиабатная откачка паров.
В результате работы ВН (вакуумный насос) давление в

ёмкости с жидкостью уменьшается, и температура жидкости становится равной температуре насыщения при данном давлении.
С помощью откачки получают T вплоть до тройной точки.=
0,4Откачка… 0,7Кявляется основным процессом для получения
. Рабочее вещество – гелий.
Для определения зависимости величины понижения температуры от массы испарившейся жидкости воспользуемся уравнением сохранения энергии, принимая следующие допущения:
1)процесс откачки является равновесным, т.е. T жидкости во всём объёме в данный момент времени одинакова
2)в процессе откачки нет уноса капель жидкости вместе с откачкой паров
3)T жидкости в любой момент времени равна T откачиваемого пара
4)температура внутренней стенки криостата, где находятся жидкость, равна температуре жидкости
Количество теплоты, необходимое для испарения части жидкости,
затрачивается на охлаждение жидкости, внутренней стенки и |
|
|
|||||||||||||||||
∆ :– = ( |
|
− |
0,5∆) |
∆ + |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|||||||
компенсацию теплопритока из окружающей среды. |
|
|
|
||||||||||||||||
∆ |
|
|
|
н |
|
|
|
|
|
|
ст ст |
|
о.с. |
|
|
|
|
|
|
масса испарившейся жидкости; |
н |
– начальная масса жидкости; |
|||||||||||||||||
окружающей |
|
ст |
|
|
|
|
|
|
|
о.с. |
|
|
|
– |
|||||
– теплота испарения жидкости; |
– теплоёмкость жидкости; |
|
|||||||||||||||||
масса |
стенки; |
|
– теплоёмкость стенки |
; |
|
– теплоприток из ст |
|
||||||||||||
∆ , т.е. |
|
, , ст |
|
|
|
|
|
|
|
|
н … к к |
= н − |
|||||||
|
|
|
|
|
|
среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Величины |
|
|
|
|
|
берутся в интервале температур |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
осредняются. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 111. Откачка паров.
( н − 0,5∆ ) + ст ст

Процесс откачки часто применяется при транспортировке и хранении криогенных жидкостей. После заполнения< ёмкости криогенной жидкостью, её откачивают до давления атм. В процессе перевозки за счёт теплопритоков происходит нагрев жидкости и кипение; и давление жидкости растёт. Основная проблема в процессе откачки – температурная стратификация.
Рисунок 112. Стратификация.
3) Особенности ожижения неона,водорода и гелия.
Для ожижения гелия могут быть использованы разнообразные системы.
Как и в случае ожижения неона и водорода, для ожижения гелия может быть использована система Линде-Хэмпсона.
система Линде-Хэмпсона
с предварительным охлаждением жидким азотом и жидким водородом.
Система Капицы в которой используется азотная ванна и гелевый поршневой детандер, заменяющий водородную ванну.
Система Симона Гелиевая система ожижения Коллинза (1947). Этот ожижительявляется развитиемсистемы Клода.Взависимости от входногодавления гелия может использоваться от двух до пяти детандеров. Время охлаждения ожижителя Коллинза снижается от 4 до 2 часов при использовании предварительного охлаждения жидким азотом, который к этом уже увеличивает ожижительную эффективность системы (выход жидкости можно увеличить почти втрое).

Для ожижения неона и водорода используются следующие системы с предварительным охлаждением.
Система Линде – Хэмпсона с предварительным охлаждением жидким азотом. В принципе по температурным характеристикам могут использованы: фтор, кислород, воздух, метан, аргон и азот. Но первые четыре взрывоопасны, аргон дорог, намного дороже жидкого азота.
Система Клода может быть использована, но для повышения эффективности установки целесообразно включать предохлаждение жидким азотом перед дополнительным криогенным модулем детандерного типа.
В системе ожижения неона или водорода может быть использована вспомогательная система с гелиевым рефрижератором.
Гелиевый рефрижератор представляет собой модернизированный цикл Клода. В котором газ не ожижается, но имеет температуру ниже жидкого водорода. Гелий сжимается, предварительно охлаждается в азотной ванне и расширяется в детандере для получения низкой температуры.
ВодородОбычный водородпри нормальных условиях имеет две модификации: ортоводород и параводород. Эти двемодификации различаютсянаправлением спина.
При нормальных условия доля ортоводорода 75 %, параводорода– 25%, при понижении температуры до 20 К доля параводорода растёт до 99,8 %.
ПроцессО то-параидётконверсияс выделением. теплоты(706 кДж/кг при температуре менее70 К),что больше теплоты испарения.
Потерижидкоговодорода: 18 %за первыесутки, 40 %через 100 часов.
Поэтому при ожижении водорода всостав ожижителя входит орто- пара конверторнаплатиновых катализаторах, вкоторых теплота орто-пара конверсии снимаетсятеплотой испаренияжидкого водорода, охлаждающего конвертор.