
- •Параметры состояния рабочего тела, способы и единицы их измерения.
- •Примерный состав продуктов сгорания и способы его измерения.
- •Способы измерения расходов теплоносителей и учета тепловой энергии в системах отопления и гвс.
- •Основные газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.
- •Какой параметр остается неизменным в адиабатическом процессе и почему?
- •Что такое энтальпия? Как изменяется энтальпия в процессе дросселирования идеального газа?
- •Первый закон термодинамики и его записи через внутреннюю энергию и энтальпию.
- •Записать формулы для расчета количества тепла, необходимого для нагрева м кг газа на t°c при постоянном объеме и давлении.
- •Дайте одну из формулировок II закона термодинамики. Приведите его математическую запись.
- •Принцип работы вечных двигателей I-го II-го рода.
- •Что такое помпаж и как его избежать?
- •Как запускаются мощные центробежные и поршневые компрессоры?
- •Для чего служат промежуточные и концевые холодильники в компрессоре?
- •Цикл идеального теплового двигателя и его к.П.Д. (цикл Карно).
- •Цикл Ренкина и его к.П.Д.
- •Способы повышения эффективности использования топлива в цикле Ренкина
- •Влажный воздух и его характеристики.
- •Как рассчитать тепловую мощность, необходимую для получения м кг/с перегретого пара с параметрами р и т?
- •Основные способы распространения тепла.
- •Основной закон теплопроводности — закон Фурье.
- •Что такое коэффициент теплопроводности, его размерность, от чего зависит его величина, где его взять для выполнения расчетов?
- •Порядок величины коэффициента теплопроводности для различных веществ.
- •Виды конвекции, и чем они отличаются.
- •Основное уравнение конвективного теплопереноса — уравнение Ньютона.
- •Что такое коэффициент теплоотдачи, его размерность, как его определить для выполнения расчетов?
- •От чего зависит коэффициент теплоотдачи? Порядок его величины для различных случаев теплообмена.
- •Что такое коэффициент теплопередачи. И от чего он зависит?
- •Как рассчитать тепловой поток теплопроводностью через плоскую стенку?
- •Как рассчитать тепловой поток теплопроводностью через многослойную плоскую стенку.
- •Как рассчитать тепловой поток излучением между двумя бесконечными плоскими стенками? Между телами произвольной формы?
- •Как рассчитать средний температурный напор Δt в теплообменнике? При каких условиях среднелогарифмический напор можно заменить среднеарифметическим?
- •Виды теплообменников и области их преимущественного применения.
- •Основные этапы выполнения теплового и конструктивного расчета теплообменника.
- •Основные этапы выполнения поверочного расчета теплообменника.
- •Преимущества и недостатки мини – тэц и крупных тэц, расположенных за городом.
- •Какие единицы измерения концентрации растворов используются в водоподготовке (молярная, мольная) и почему?
- •Понятие щелочности воды. (Метод его определения).
- •Понятие жесткости воды. (Метод его определения).
- •Какие виды жесткости бывают, и какие из них наиболее опасны для паровых и водогрейных котлов?
- •Показатель концентрации ионов водорода в воде – рН.
- •Назначение Na – катионирования. Как меняются при этом свойства воды?
- •Понятие продувки котла. Зачем нужна, какая бывает и как осуществляется?
- •Каким образом используется тепло продувочной воды?
- •Тепловой баланс котла. Примерные величины основных потерь.
- •Теплота сгорания.(Как определяются?).
- •Низкотемпературная коррозия и меры борьбы с ней.
- •Способы регулирования температуры перегретого пара в паровых котлах.
- •Перечислите вредные выбросы из котла и укажите методы их снижения.
- •Зачем ставится экономайзер в котле, и почему его ставят в рассечку с воздухоподогревателем?
- •Как определяются гидравлические потери на местных сопротивлениях? От чего зависит величина коэффициента местного сопротивления ξм?
- •Что такое кавитация? Перечислите разрушительные факторы кавитации.
- •Причины возникновения и способы устранения кавитации в насосах.
- •Гидродинамический смысл числа Рейнолдса Re, его размерность и способ расчета.
- •Как рассчитать массовый расход рабочей среды при стационарном течении в трубопроводе диаметра d?
- •Как рассчитать объемный расход несжимаемой жидкости при стационарном течении в трубопроводе диаметра d?
- •Каковы причины использования многоступенчатых нагнетателей?
- •Причины возникновения и способы компенсации осевой силы в нагнетателях.
- •Основные типы энергетических насосов (по назначению).
- •Что такое «самотяга» дымовой трубы?
- •Способы регулирования производительности нагнетателей, их преимущества и недостатки.
- •Каков принцип действия направляющих аппаратов у нагнетателей?
Принцип работы вечных двигателей I-го II-го рода.
Вечный двигатель первого рода невозможен. (Под вечным двигателем первого рода понимают машину, которая была бы способна производить работу, не используя никакого источника энергии).
Вечный двигатель второго рода не возможен (под вечным двигателем второго рода понимается машина, которая могла бы превращать всю подводимую к ней теплоту в работу; Такая машина имела бы КПД = 1).
Стопроцентное превращение теплоты в работу посредством тепловой машины - двигателя невозможно. Условия работы тепловых машин:
Тепловая машина всегда работает в определенном перепаде температур. (Это значит, что для работы такой машины необходимо иметь, по крайней мере, 1 источник теплоты, и 1 приемник теплоты).
Любая тепловая машина должна работать циклично, т.е. рабочее тело, совершая за определенный промежуток времени ряд процессов расширения и сжатия, должно возвращаться в исходное состояние.
Что такое помпаж и как его избежать?
Устойчивая работа нагнетателей на сеть.
При монотонной характеристике нагнетателя и любом типе аккумулирующей способности (гидравлика и газовые сети) все режимы являются устойчивыми.
|
|
|
ρ –constQ=Qc малая аккумулирующая способность сети |
ρ ≠const;Q<Qc; Р=Рс большая аккумулирующая способность сети |
ρ –constQ=Qc
|
При немонотонной характеристике проблемы с устойчивостью могут касаться только восходящего участка, т.к.нисходящий по аналогии с предыдущим абсолютно устойчив. Неустойчивость возникает только при большой аккумуляторной способности (газовая сеть), когда давление максимально, а подача минимальна.
|
ρ ≠const;Р=Рс
|
На входе в каналы происходит отрыв потока от стенок и запирание каналов вихрем (процесс 7–4). При снижении давления каналы открываются, а подача резко возрастает (процесс 4–6). В дальнейшем цикл повторяется, и возникают автоколебания — ПОМПАЖ.
Способы борьбы с помпажем.
Использование антипомпажного клапана. При нормальной работе компрессора антипомпажный клапан закрыт (рабочий участок характеристики). При сбросе нагрузки и достижении границы помпажа антипомпажный клапан автоматически открывается, обеспечивая минимальный пропуск газа через компрессор за счет сброса газа в атмосферу или на всас компрессора.
Как запускаются мощные центробежные и поршневые компрессоры?
Мощные центробежные и поршневые компрессоры запускаются на холостом ходу, со сбросом газа в атмосферу и последующим подключением к коллектору компрессорной станции по выходе на рабочие параметры.
Для чего служат промежуточные и концевые холодильники в компрессоре?
Так как большинство компрессоров маслонаполненные.
В конце сжатия температура в камере всего на 20-30°С ниже температуры вспышки паров масла поэтому стенку охлаждают.
Основное охлаждение — между ступенями — промежуточное в холодильниках. В объемных компрессорах после каждой ступени, в центробежных, как правило, между группами ступеней (секциями).
Экономически оправдано 1-2 промежуточных охлаждений при числе центробежных ступеней до 10 в одном корпусе. При большем количестве ступеней компрессор многокорпусный.
Кроме того газ охлаждают за компрессором в концевых холодильниках потому что за последней ступенью газ нагрет, объемная подача при этом будет большой. Соответственно велики и транспортные расходы и потребуется трубопровод большего диаметра.