
- •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.

3) Особенности работы регенеративного теплообменного аппарата
Однопоточный регенератор.
Цикл работы регенератора делится на 2 части: Прямое и обратное дутьё.
При прямом дутье прямой поток проходит через холодную насадку и охлаждается. С течением времени насадка регенератора начинает нагреваться, в результате чего прямой поток охлаждается слабее, т.е. температура прямого потока на выходе из регенератора будет повышаться.
Рисунок 9. Течение прямого потока через регенератор.
При достижении максимально допустимо величины температуры происходит переключение режима работы регенератора, и насадка начинает охлаждаться при обратном дутье.
Охлаждение насадки регенератора характеризуется температурой обратного потока на выходе из него. По мере охлаждения насадки температура обратного потока на выходе уменьшается и по мере достижения минимального значения наступает переключение в режим прямого дутья или резерва.

Рисунок 10. Течение обратного потока в регенераторе.
Регенераторы используются в газовых холодильных машинах, работающих на циклах Стирлинга, Эриксона и других.
Рисунок 11. Схема холодильной машины с регенератором.
Вхолодильной машине на рисунке 11 используется один регенератор, циклически работающий для охлаждения прямого потока и нагрева обратного потока. Условное время переключения (0,1 – 0,01 сек)
Вкриогенных установках (ВРУ или ожижителях) используется не менее двух регенераторов (обычно 3) Один работает в режиме прямого дутья, другой в режиме обратного.

Рисунок 12. Схема воздушной ВРУ: а) верхний регенератор охлаждается отбросным азотом (регенерируется) , нижний регенератор охлаждает прямой поток; б) верхний регенератор охлаждает прямой поток, нижний регенератор регенерируется.
Воздух сжимается в компрессоре, отводится теплота сжатия в концевом теплообменнике (Qсж) и воздушный поток высокого давления
Проходит через клапанную коробку кл2, охлаждается в нижнем регенераторе, проходит через клапанную коробку кл4 (рис. 12 а) После регенератора сжатый воздух попадает в ВРУ, где разделяется на жидкий кислород и газообразный азот, жидкий кислород уходит к потребителю, а газообразный азот проходит через клапанные коробки кл3 и кл1 и через верхний регенератор, после чего уходит к потребителю. После отработки нижнего регенератора, клапанные
коробки переключаются так, что сжатый воздух начинает охлаждаться в верхнем регенераторе, а газообразный азот регенерирует нижний регенератор (рис. 12 б)
1)Большая теплоёмкая масса С [кДжкг ]
2)Коэффициент теплоотдачи между потоком и насадкой должен быть большим, либо поверхность теплообмена должна быть велика.
3)Коэффициент теплопроводности насадки должен быть велик,
чтобы интенсивно проводить теплоту между центром и поверхностью, либо толщина насадки должна быть мала.Требования
Обычно в качестве насадки используются куски проволоки, металлическая стружка (нерегулярная насадка), либо брикеты из гофрированного алюминия или меди.
Первоначально использовались камни (лучше всего базальтовые камни)
Время переключения регенераторов определяется:
1)Теплоёмкой массой насадки
2)Допустимым температурным диапазоном
3)Температура потока на выходе из регенератора
Чем больше 1 и 2 тем дольше время переключения.