
- •Нагнетатели – насосы, вентиляторы и компрессоры. Определение, классификация и области применения в схемах энергоснабжения промышленных предприятий
- •Продолжение №1
- •Характеристики центробежных нагнетателей, работа на трубопровод. Способы регулирования подачи. Параллельное и последовательное включение центробежных нагнетателей
- •Продолжение №3
- •Высота всасывания и явление кавитации в центробежных насосах, способы борьбы с ней
- •Нагнетатели объёмного типа - насосы и компрессоры, их принцип действия и устройство. Подачи поршневых насосов, производительность компрессоров, влияние на эти показатели мёртвого пространства
- •Индикаторная диаграмма, среднее индикаторное давление, мощность и кпд Способы регулирования производительности поршневых насосов и компрессоров, их сравнительная оценка
- •2)По характеру теплового процесса:
- •3)По параметрам пара:
- •4)По числу часов использования:
- •5)По конструктивным особенностям:
- •Потери энергии в турбинной ступени, относительный лопаточный и внутренний кпд
- •Конструктивная схема паротурбинного агрегата. Рабочий процесс в многоступенчатой турбине, коэффициент возврата теплоты. Система парораспределения и регулирования паровых турбин
- •Классификация режимов работы турбин. Изменение энергетических характеристик ступеней и отсеков турбин и надежности их работы в нестационарных и переходных режимах.
- •Тепловая схема и рабочий процесс энергетической гту открытого цикла. Конструктивные особенности газовых турбин и газотурбинных установок
- •Основные виды, назначения, принципы действия тепломассообменного оборудования предприятий
- •Рекуперативные теплообменные (т/о) аппараты, конструкции, принципы действия, режимы эксплуатации, основные параметры, характеризующие их эффективность
- •Общее положение теплового расчёта рекуперативных теплообменных аппаратов. Особености теплового расчёта аппаратов с однофазными теплоносителями, с конденсацией и ребристых
- •Гидродинамический расчет т/о аппаратов. Основные геометрические характеристики, определение проходных сечений и скоростей теплоносителей
- •Регенеративные теплообменники, конструкции, принцип действия и основы теплового расчёта
- •Тепломассообменные установки контактного (смешивающего) типа. Конструкции, принцип действия, режимы эксплуатации, основы теплогидравлического расчёта
- •Основы процесса термической деаэрации. Термические деаэраторы, назначение, конструкции, принцип действия и принцип их включения в систему водоподготовки
- •Основы теплогидравлического расчёта и конструирования термических деаэраторов
- •Теплообменники систем теплоснабжения, их конструкции и схемы включения. Схемы взаимного включения и определение температур теплоносителей
- •Классификация сушильных материалов, сушильных установок и сушильных агентов. Основы расчета статики и кинетики сушки.
- •1.По способу подвода теплоты к материалу:
- •Принципиальные схемы и конструкции сушильных установок. Построение процесса сушки в hd-диаграмме влажного газа
- •1.Сушильная установка непрерывного действия
- •2.Сушильная установка периодического действия
- •Технологические способы выпаривания растворов. Выпарные аппараты и испарители, их назначение и устройство
- •3. По технологии обработки раствора:
- •Эффективность испарения растворителя в таких
- •Продолжение №25
- •Расчёт производительности компрессорной станции (кс)
- •Баланс воды в системах технического водоснабжения. Оборотные системы водоснабжения
- •Требования к качеству технической воды, оборудование для охлаждения и обработки воды систем технического водоснабжения. Оборотные системы
- •3 Категории технической воды:
- •Газовый баланс и расчет потребления газа предприятием. Устройство системы промышленного газоснабжения. Основа гидравлического расчета
- •Методика расчёта потребности предприятия в холоде. Типы холодильных установок систем холодоснабжения и выбор основного оборудования Не доработан. Не всё!!!!!
- •Типы контролируемых и защитных атмосфер, их генераторы и системы распределения. Установки для разделения воздуха.
- •Виды и расчёт тепловых нагрузок предприятия. Годовой график продолжительности тепловых нагрузок и его построение
- •1 Метод расчёта тепловых нагрузок
- •2 Метод расчёта тепловых нагрузок (Соколов).
- •Классификация систем теплоснабжения промышленных предприятий. Источники теплоты и теплоносители
- •1. По виду теплоносителя:
- •2. По виду потребления:
- •Схемы присоединения абонентских установок потребителей к водяной тепловой сети
- •Продолжение № 34
- •Паровые системы теплоснабжения и схемы присоединения абонентских установок потребителей
- •Методы регулирования отпуска теплоты из систем центрального теплоснабжения
- •Задачи и методика гидравлического расчета транзитных трубопроводов и разветвленных водяных тепловых сетей
- •Пьезометрический график напоров водяной тепловой сети. Гидростатический и гидродинамический режимы её работы
- •Гидравлические режимы работы водяных тепловых сетей. Выбор насосов
- •Методики теплового расчета теплоизоляции и механического расчета теплопроводов
- •Классификация, основные параметры, технико-экономические показатели и тепловые схемы котельных
- •1.Часовой расход топлива, кг/ч
- •Методика расчёта тепловой схемы котельной и характерные расчётные режимы её работы. Выбор типа и мощности котлов
- •Характерные режимы котельной, на которые необходимо проводить тепловой расчет схемы. При проведении расчётов тепловой схемы котельной рекомендуется проводить их на следующие режимы:
- •Выбор вспомогательного оборудования котельной: тягодутьевые машины, насосы, дымовые трубы, деаэраторы, подогреватели
- •Классификация, выбор мощности и турбинного оборудования промышленных тэц
- •Методика составления и расчета тепловых схем тэц. Выбор оборудования промышленных тэц
- •2. Определение расходов пара и тепла в расчётных точках схемы.
- •Технико-экономические и энергетические показатели источников теплоснабжения предприятий
- •1.Полные и удельные капиталовложения.
- •2. Себестоимость энергии.
- •Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий. Утилизационные установки тэц
- •Режимы совместной работы энергоисточников предприятия: котельных, тэц, вэр. Сведение балансов пара
- •Топливно-энергетические и паро-конденсатные балансы промышленных предприятий
- •Расчёт паропроводов и конденсатопроводов. Подбор оборудования системы пароснабжения. Выбор конденсатоотводчиков
- •2.Пропускная способность паропроводов и конденсатопроводов, кг/с
- •3.Массовые доли пара в смеси конденсата и пара за конденсатными горшками x1и в конце конденсатопровода x2
- •3. Плотность смеси конденсата и пара, кг/м3
- •0Сновные мероприятия по энергосбережению на промышленных предприятиях и оценка их эффективности
- •Энергоснабжение в котельных системах централизованного теплоснабжения (тепловых сетей)
- •Основные направления экономии топлива и энергии в печах и сушильных установках. Полезное использование низко-потенциальных энергоресурсов. Теплонасосные установки (тну)
- •2. Экономия топлива может быть достигнута за счет установки котлов-утилизаторов.
- •Продолжение № 53
- •Характеристика основных типов тепловых электростанций. Принципиальная технологическая схема тэс, состав основного и вспомогательного оборудования
- •1.Вид отпускаемой энергии.
- •2. Вид используемого топлива.
- •3. Тип основных турбин для привода электрогенераторов
- •4. Начальные параметры пара и вид термодинамического цикла.
- •5. Тип парогенераторов.
- •6. Технологическая структура.
- •7. Мощность тэс
- •8. Связь с электроэнергетической системой.
- •9. Степень загрузки и использования электрической мощности.
- •0Сновы выбора и расчета принципиальной тепловой схемы тэс
- •Продолжение № 55
- •Энергетический баланс турбоагрегата и тэс. Определение к. П. Д. И удельных расходов теплоты и топлива на выработку и отпуск тепловой и электрической энергии тэс
- •0Сновные принципы построения систем регенеративного подогрева питательной воды на тэс и их экономическая эффективность. Типы регенеративных подогревателей и схемы их включения
- •Сущность и энергетическая эффективность теплофикации. Коэффициент теплофикации и его оптимальное значение. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении
- •Диаграммы режимов работы теплофикационных паровых турбин и их применение
- •Схемы отпуска теплоты промышленным потребителям и для отопления. Определение годового отпуска теплоты тэц и кэс
- •Топливное хозяйство тэс на твердом топливе. Мазутное и газовое хозяйство тэс. Системы золошлакоудаления
- •Продолжение № 61
- •Солнечная энергия, ее характеристики. Солнечные энергетические установки, солнечные электростанции
- •Продолжение № 62
- •Продолжение № 62
- •Типы ветроэнергетических установок. Ветроэлектростанции. Расчёт идеального ирреального ветряка. Схема ветроэнергетической установки Нет схемы!!!!
- •Геотермальная энергия. Схемы и особенности ГеоТэс. Развитие и геотермальной энергетики в России и мире
- •1) ГеоТэс на сухом паре с конденсатором смешивающего типа.
- •Продолжение № 64
- •Способы и устройства использования отходов производства или сельского хозяйства для энергоснабжения. Биоэнергетика
- •Продолжение № 65
- •Графики электрических нагрузок, их показатели
- •Расчет электрических нагрузок по методу Кu и Км
- •Выбор сечений проводников
- •Конструкции цеховых тп, выбор мощности трансформаторов
- •Виды и назначение коммутационных аппаратов ниже 1000в
- •5 Видов коммутационных аппаратов
- •1.Рубильники и разъединители
- •2.Автоматические выключатели
- •3. Контакторы
- •4. Магнитные пускатели
- •5. Предохранители
- •Выбор автомат включателей и предохранителей
- •Компенсация реактивной мощности
- •Электрическое освещение: источники света, назначение и исполнение светильников
- •1. Лампы накаливания.
- •2. Люминесцентные лампы.
- •3. Лампы высокого давления.
- •3)Лампы дуговые ксеноновые трубчатые дКсТ.
- •4) Лампы натриевые.
- •Электропривод насосов и компрессоров
- •Основные параметры качества электрической энергии
- •Технические характеристики топлив
- •I. Твердое топливо (тт)
- •5)Влажность:
- •7)Плотность.
- •II. Жидкое топливо.
- •III. Газообразные топлива.
- •Способы сжигания топлив. Тепловой баланс котлов
- •Классификация паровых и водогрейных котлов. Их компоновка и основные характеристики
- •Продолжение № 78
3. Контакторы
Служат для сравнительно частых включений и отключений электродвигателей и другого оборудования. Существует много разновидностей:
- универсальные для постоянного и переменного тока МК2; МК6 – до 400 А;
- переменный ток КТ серии 5000 и 6000 до 1000 А;
- гибридные контакторы с полупроводниковыми элементами;
- вакуумные контакторы до 400 А.
4. Магнитные пускатели
Служат для пуска и реверса электродвигателей при мощности электродвигателей до 75 кВт. Основные виды – ПМЛ, ПМА; последние разработки – ПМ-12 до 250 А.
5. Предохранители
Плавкий предохранитель предназначен для защиты электроустановок от токов КЗ и перегрузок. Основными его характеристиками является
-номинальный ток плавкой вставки IНОМ.ВСТ;
- номинальный ток предохранителей IНОМ.ПР;
- номинальное напряжение предохранителя UНОМ.ПР;
- номинальный ток отключения предохранителя IU.ОТКЛ;
- защитная (времятоковая) характеристика предохранителя.
Номинальный ток плавкой вставки- ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы в нормальном режиме.
Номинальный ток предохранителя– это ток, при длительном протекании которого не наблюдается перегрева предохранителя в целом.
Номинальное напряжение предохранителяопределяет конструкцию предохранителя и длину плавкой вставки. Отключающая способность предохранителя характеризуетсяноминальным током отключения, являющимся наибольшим током КЗ, при котором предохранитель разрывает цепь без каких либо повреждений, препятствующих его дальнейшей работе после смены плавкой вставки.
Наибольшее распространение в сетях напряжением до 1кВ получили предохранители типа НПН (насыпной не разборный) и ПН2(насыпной разборный).
Тип |
Номинальное напряжение |
Номинальный ток предохранителя |
Номинальный ток плавкой вставки |
Номинальный ток отключения |
НПН60 |
500 |
60 |
6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
10 |
ПН2-100 |
380, 220 |
100 |
30, 40, 50, 60, 80, 100 |
50 |
ПН2-250 |
380, 220 |
250 |
80, 100, 120, 150, 200 |
40 |
ПН2-400 |
380, 220 |
400 |
200, 250, 300, 400 |
25 |
ПН2-600 |
380, 220 |
600 |
300, 400, 500, 600 |
25 |
Выбор предохранителя производится по виду распределительного шкафа по следующим условиям:
Iпл.вст.≥Iном – если 1 двигатель;
Iпл.вст≥Iрасч– если по магистрали подключено несколько машин.
Iпл.вст
;
,Iпл.вст
;
гдеIпускдля
синхронных двигателей 5…7 отIном.
Кп– коэффициент связанный с пуском, 2,5 для электроустройств с лёгким пуском; 1,6-2,0 – с тяжёлым пуском.
Iпик– максимальный пусковой ток для группы электроприёмников,Iпик=Iпуск.наиб.+ (Iном∑-Iном.наиб), при числе электроприёмников до 5.
№71
Выбор автомат включателей и предохранителей
Предохранители
Применяются для защиты электроустановок от токов К.З. Защита от перегрузок с помощью предохранителей возможна только при условии, что защищаемые элементы установки будут выбраны с запасом по току, превышающим примерно на 25% номинальный ток плавкой вставки.
Плавкие вставкипредохранителей выдерживают токи на 30-50% выше номинальных токов в течение одного часа и более. При токах, превышающих номинальный ток плавких вставок на 60-100%, они плавятся за время, меньше 1 часа. Наиболее распространёнными предохранителями, применяемыми для защиты электроустановок напряжением до 1000В, являются:
- ПР2 – предохранитель разборный;
- ПН2 – предохранитель насыпной разборный.
Основные типы предохранителей рассчитаны на номинальный ток от 15 до 1000А, т.е. применимы почти для всех существующих электроустановках.
По конструктивному исполнению можно разделить на 2 группы:
-с наполнителем (ПН2, НПН, ПП17, ПП18), наполненные мелкозернистым кварцевым песком;
-без наполнителя (ПР2).
Плавкие предохранители делят на:
- инерционные – с большой тепловой инерцией, т.е. способностью выдерживать значительные кратковременные перегрузки;
- безынерционные – с малой тепловой инерцией.
Номинальный ток
плавких вставок Iвсдля инерционных предохранителей
определяется только по величине
длительного расчётного тока линии:IвсIдл
Для защиты ответвления, идущего к одиночному электродвигателю (электродвигатель, вентиляторы, насосы), ток вставки:
IвсIпуск/2,5
При защите
ответвления, идущего к одиночному
электродвигателю с частым пуском и с
большой длительностью пускового периода
(электродвигатели кранов, центрифуг,
дробилок): IвстIпуск/(1,6
2)
При защите
магистрали, питающей силовую или
смешанную нагрузку: IвсIкр/2,5,
гдеIкр– максимальный
кратковременный ток линии.
Iкр=I’пуск+I’длI’пуск– пусковой ток одного электродвигателя или групп двигателей включаем одновременно, где
I’дл– длительный расчётный ток линии до момента пуска одного эл.двигателя.
Автоматические выключатели
Предназначены для замены рубильников и предохранителей. Автоматические выключатели серии АВМ выпускаются с регулируемыми.
Изготавливаются выключатели невыдвижные – с передним присоединением шин, а выдвижные – с втычными контактами, расположенными с обратной стороны панели.
Выключатели АВМ выпускаются с регулируемыми расцепителями максимального тока:
- типа1 мгновенного действия-отключает выключатель без выдержки времени;
-типа 2 с часовыми механизмами –с обратно зависимой от тока выдержкой времени при перегрузках и с мгновенным отключением при КЗ;
- типа 3 с часовыми механизмами и с механическим замедлителем расцепления - отключает выключатель при перегрузках с обратной зависимостью.
Включение автоматических включателей производится вручную или электродвигательным приводом.
Буквенное обозначение типов АВМ:
Н- неселективный с расцепителем типа 2;
С-селективный с расцепителем типа 3;
ТС-тропического сухого климата .
Цифровое обозначение:
4- на номинальный ток до 400 А;
10 – до 1000 А;
15 – до 1500 А;
20 – до 2000 А.
Автоматические выключатели серии АВМ применяются на стороне низшего напряжения трансформаторов на трансформаторных подстанциях, где предусматривается автоматическое выключение резерва. Автоматические выключатели серии А 3100 применялись на номинальные токи до 600 А в одно-, двух- , и трехполюсном исполнении. Применялись с нерегулируемыми расцепителями следующих трех видов : тепловыми с обратной зависимостью от тока нагрузки выдержкой времени, электромагнитным осуществляющим мгновенное отключение выключателя.
Комбинированный, имеющий тепловой и электромагнитный элементы.
Автоматические выключатели А 3700 выпускаются:
Токоограничивающие с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока (А3700Б – А3740Б) на токи от 40 до 630А.
2Токоограничивающие с эл.магнитным расцепителем максимального тока (А 37115-3742б) соответственно на токи 160-630 А.
Автоматические выключатели серии «Электрон», предназначены для электроустановок постоянного тока напряжением до 440В и переменного тока до 660В и выпускаются исполнений замедленного – Э3 и мгновенного действия ЭМ на токи 250-4000А.
Выключатели на токи 60-230А (ЭО6) изготавливается с ручным и электромагнитным приводом, рассчитанным на напряжение 110-220-830В, а выключатели на 1000-4000А (Э10-Э40) – с дистанционным электродвигательным приводом на напряжение 110-220В. Выключатели могут быть стационарные выкатные для использования их в комплектных трансформаторных подстанциях КТП: при мощности трансформаторов 1000-2500кВ∙А – типа Э-10В, Э-16В, Э-40В.
Выключатели серии АЕ-2000 на токи до 100А. Исполнение одно-, двух- и трехполюсном исполнении с комбинированными и электромагнитными расцепителями.
Из рассмотрения основных типов АВ следует, что защита от перегрузки обеспечивается:
-Тепловыми расцепителями, действующих с выдержкой времени, зависящей от величины тока перегрузки.
-Расцепителями с часовым механизмов автоматических выключателей.
-Электромагнитными расцепителями с выдержкой времени, достаточной для снижения теплового тока электродвигателя до нормального.
-Тепловыми реле с нагревательными элементами магнитных пускателей.
№ 72