- •1. Основные определения и понятия термодинамики
- •2. Параметры состояния и уравнения состояния.
- •3.Термодинамическая и потенциальные работы, координаты p-V
- •4. Теплоемкость. Определение теплоемкости веществ.
- •5. Математическое выражение 1го начала термодинамики
- •6.Первое начало термодинамики по балансу рабочего тела
- •7. Аналитическое выражение первого начала термодинамики
- •8. Первое начало термодинамики для идеального газа.
- •9. Принцип существования энтропии идеального газа.
- •10. Процессы изменения состояния (изобара, изохора, изотерма и адибата)
- •11. Политропа с постоянным показателем.
- •12. Работа в термодинамических процессах простых тел (изобара, изохора, изотерма и адиабата)
- •13. Теплообмен в термодинамических процессах простых тел (изобара, изохора, изотерма и адиабата)
- •14. Процессы изменения состояния идеальных газов.
- •15. Работа и теплообмен в политропных процессах идеальных газов.
- •16. Круговые процессы. Кпд и холодильный коэффициент.
- •17. Обратимый цикл Карно.
- •18. Математическое выражение второго начала термостатики. Основные следствия.
- •19. Математическое выражение второго начала термодинамики. Основные следствия.
- •20. Смеси жидкостей, паров и газов, расчет характеристик смеси веществ. Схемы смещения.
- •21. Истечение жидкостей и газов. Основные расчётные соотношения.
- •22.Особенности истечения сжимаемой жидкости. Кризис истечения. Режимы истечения.
- •23.Переход через критическую скорость (сопло Лаваля).
- •24. Особенности истечения через каналы переменного сечения, сопло и диффузор.
- •25. Дросселирование. Эффект Джоуля-Томсона. Основные понятия
- •26. Процессы парообразования, определение параметров насушенного пара, диаграмма h-s.
- •27. Термодинамические циклы и кпд гту.
- •28.Термодинамические циклы и кпд поршневых двс.
- •29. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности
- •30. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности
- •31. Теплопроводность через однослойные стенки (плоские, цилиндрические).
- •32 Теплопроводность через многослойные стенки (плоские, цилиндрические)
- •33.Теплоотдача. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Критериальные уравнения.
- •34. Теплообмен излучением. Основные законы.
- •35. Теплообмен излучением между телами.
- •36. Теплопередача. Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопроводности.
- •37. Теплопередача через плоскую однослойную и многослойную плоскую стенку
- •38. Теплопередача через криволинейные однослойные и многослойные стенки.
- •39.40. Оптимизация процессов теплопередачи. Способы интенсификации теплопередачи.
- •41,43. Теплопередача при переменных температурах. Средняя разность температур.
- •44. Расчет теплообменный аппаратов первого рода.
- •45. Расчет теплообменный аппаратов второго рода.
- •46. Паросиловые установки, цикл Ренкина, методы повышения кпд.
- •48. Воздушные холодильные машины.
- •49. Рабочий процесс двухтактного и четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
- •50. Индикаторные и эффективные характеристики двигателей внутреннего сгорания
- •51. Рабочий процесс и характеристики гту.
50. Индикаторные и эффективные характеристики двигателей внутреннего сгорания
Рассмотрим теоретический цикл.
- средняя константа, представляющая собой отклонение от адиабаты.
Среднее давление - давление, которое, действуя постоянно во время хода поршня, совершает работу, равную работе за цикл.
, где - полный объём цилиндра.
, где - степень сжатия.
Коэффициент заполнения теоретической диаграммы действительной диаграммой .
Среднее индикаторное давление - давление, характеризующее работу в действительном цикле.
Индикаторная работа - работа действительного цикла.
Среднее эффективное давление , где- давление, ушедшее на механические потери.
Эффективная работа - .
Механический коэффициент полезного действия - .
, где - количество оборотов,- число тактов,- число цилиндров.
Основными характеристиками для выбора двигателя внутреннего сгорания являются: ,,, (- удельный расход).
,
- количество воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива.
, где - коэффициент избытка воздуха,.
.
51. Рабочий процесс и характеристики гту.
Рабочий процесс и устройство ГТУ
Газовая турбина – лопаточный двигатель, преобразующий энергию потока газа, проходящего через сопловой аппарат и рабочие лопатки турбины, в механическую работу.
Схема газовой турбины:
1– Направляющий аппарат.
2 – Рабочее колесо турбины.
3 – Рабочие лопатки.
Схема и рабочий процесс простейшей ГТУ:
1– Воздушный фильтр.
2 – Осевой компрессор.
3 – Пусковое устройство.
4 – Камера сгорания.
5 – Турбина.
6 – Потребитель (центробежный компрессор, генератор электрической энергии, буровая установка).
7 – Топливный газ.
8 – Уходящий газ.
Степень повышения давления . В осевом компрессоре.
Коэффициент избытка воздуха . В осевом компрессоре.
Температура рабочего тела составляет .
1– Пусковое устройство (турбодетандер).
2 – Осевой компрессор.
3 – Камера сгорания, печь, тепловое устройство.
4 – Турбина.
5 – Потребитель.
6 – Холодильник.
7 – Трубный пучок.
8 – Вход воздуха.
9 – Вход топлива.
ГТУ двухвальной конструкции.
Преимущества ГТУ двухвальной конструкции: даёт возможность при переменном режиме работы потребителя и силовой турбины поддерживать оптимальный режим работы газогенератора.
Характеристикой таких ГТУ является величина . Чем больше, тем лучше ГТУ.
Схема ГТУ двухвальной конструкции:
1– Воздушный фильтр.
2 – Осевой компрессор.
3 – Пусковое устройство.
4 – Камера сгорания.
5 – Топливный газ.
6 – Турбина высокого давления.
7 – Турбина низкого давления.
8 – Уходящий газ.
9 – Потребитель (центробежный компрессор, генератор электрической энергии, буровая установка).
Тепловой баланс ГТУ
Q = Qпол + Qух + Qвсп ; Qпол = Lц .
Удельный расход топлива
Эффективно-термодинамический цикл ГТУ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭТАЛОННОГО ЦИКЛА
1. Соотношение температур в процессе внешнеадиабатного сжатия
Соотношение температур в процессе внешнеадиабатного расширения