- •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?
Влажный воздух и его характеристики.
Физические свойства влажного воздуха:
Состав воздуха %: О2~21,N2~78,CO2~0,02,Ar~0,9,Ge~variant, H2O~variant.
Энтальпия влажного воздуха (теплосодержание) h, I кДж/кг.
Влагосодержание. Это масса водяного пара, содержащаяся в 1 кг абсолютно сухого воздуха. Х[кг/кг], [кгвп/кгабс.сух.возд] ;d[г/кг]Х=0,001·d;
Абсолютная влажность воздуха это масса водяного пара, содержащаяся в 1 м3влажного воздуха.ρ[кг/м3], [кгвп/м3влажн.возд];
Максимальная абсолютная влажность воздуха: ρmaxэто максимально возможное количество водяных паров, которое может содержаться во влажном воздухе при данной температуре.ρmax= ρmax(t)

Относительная влажность воздуха φ это отношение абсолютной влажности воздуха к максимально-возможной при данной температуре, т.е. при давлении насыщения.
.
Определение энтальпии влажного воздуха:
;
;
;
![]()
Определение влагосодержания воздуха Х:
![]()
Как рассчитать тепловую мощность, необходимую для получения м кг/с перегретого пара с параметрами р и т?
Основные способы распространения тепла.
Существует три пути распространения тепла:
Теплопроводность,
Конвекция,
Излучение.
Теплопроводность обусловлена микроструктурным движением вещества и встречается в твердых, жидких и газообразных телах.
В жидкостях и газах перенос тепла осуществляется и за счет перемешивания больших макроскопических объемов горячей и холодной жидкости. Перенос теплоты вместе с макроскопическими объемами вещества называется конвекцией. Естественная конвекция вызвана разностью плотности теплоносителя, а вынужденная происходит под воздействием каких либо побудителей (насосов).
Тепловое излучение это результат превращения внутренней энергии тела в энергию электромагнитных колебаний. Атомы, молекулы и электроны получают в процессе теплового движения избыточное количество энергии и возбуждаются, т.е. переходят на более высокие энергетические уровни колебательного и вращательного движения. Возвращаясь к нормальному энергетическому состоянию, они испускают избыточную энергию в виде квантов определенной длины волны.
При температурах, с которыми имеют дело в технике, основное количество тепловой энергии излучается на длинах волн 0,8÷80 мк. Это тепловые инфракрасные лучи. Меньшую длину имеют световые и ультрафиолетовые волны
Различают два вида теплообмена:
Конвективный это теплообмен между поверхностью и теплоносителем.
Сложный, когда в теплообмене участвуют все три способа.
Основной закон теплопроводности — закон Фурье.
Первый закон теплопроводности:
Температурное поле это совокупность значений температуры во всех точках тела в любой момент времени.
t=f(x; y; z; )— трехмерное нестационарное тело (- время),
t=f(x; ) — одномерное нестационарное,
t=f(х)— одномерное стационарное.
Изотермическая поверхность это поверхность, имеющая равную температуру по всей протяженности.
Градиент температур это вектор, направленный в сторону возрастания температуры по нормали к изотермической поверхности и численно равный производной от температуры по этому направлению.

[град/м]
Теплопроводность описывается законом
Фурье:
,
Q– мощность теплового потока, т.е. количество теплоты, подведенное в единицу времени через произвольную поверхность, [Вт].
F– площадь поверхности, через которую передается тепло, [м2].
– коэффициент теплопроводности.
