
- •Теплотехника 190600 заоч.3курс октябрь 2013
- •Структура теста по теплотехнике
- •1.Основные понятия и определения
- •1.1.Рабочие тела, их свойства и характеристики.
- •1.2.Молекулярно-кинетическая теория газов
- •1.3. Универсальное уравнение состояния идеального газа
- •1.4. Смесь идеальных газов
- •Задачи тестов
- •1.5. Теплоемкость газа
- •Вопросы тестов
- •Задачи тестов
- •2. Первый закон термодинамики
- •2.1. Термодинамическая система и параметры её состояния
- •2.2. Внутренняя энергия
- •2.3. Теплота и работа
- •2.4. Первый закон термодинамики
- •Вопросы тестов
- •Задачи тестов
- •3.Термодинамические процессы с идеальным газом.
- •3.1. Метод исследования термодинамические процессов
- •3.2. Основные термодинамические процессы.
- •Изохорный процесс.
- •Изобарный процесс.
- •Изотермический процесс.
- •Адиабатный процесс.
- •Политропный процесс.
- •Вопросы тестов
- •4. Второй закон термодинамики
- •Вопросы тестов
- •5.Влажный воздух
- •Вопросы тестов
- •5.Влажный воздух (Смеси рабочих тел)
- •6.Водяной пар
- •Процесс парообразования в рv-диаграмме
- •Процесс парообразования в Тs -диаграмме
- •Процесс парообразования в hs -диаграмме
- •Вопросы тестов
- •6.Водяной пар (Фазовые переходы)
- •Де 3. Термодинамический анализ циклов теплотехнических устройств
- •3.1 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок
- •3.2. Циклы паросиловых установок Цикл Ренкина в pv-координатах
- •3.3. Циклы холодильных установок
- •3.4. Термодинамический анализ процессов в компрессорах
- •Теплопередача
- •6.Теплопроводность
- •6.1. Температурное поле. Уравнение теплопроводности
- •6.2. Стационарная теплопроводность через плоскую стенку
- •6.3. Стационарная теплопроводность через цилиндрическую стенку
- •Вопросы тестов
- •7. Конвективный теплообмен
- •Расчетные формулы конвективного теплообмена.
- •7.1. Продольное обтекание тонкой пластины.
- •7.2. Турбулентное течение теплоносителя внутри трубы.
- •Вопросы тестов
- •8. Теплообмен излучением
- •5.2. Теплообмен излучением системы тел в прозрачной среде
- •Вопросы тестов
- •9. Теплопередача
- •Вопросы тестов
- •10. Основы теплового расчета теплообменников
- •Вопросы тестов
- •Де 6. Топливо и основы горения
- •6.1. Характеристики твердого топлива
- •6.2 Характеристики жидкого и газообразного топлива
- •6.3. Основы теории горения топлива
- •6.4. Топочные устройства. Горелки. Форсунки
- •Де 7. Теплогенерирующие устройства
- •7.1. Устройство парового котла
- •7.2. Вспомогательное оборудование котельной установки
- •7.3. Расчет кпд, расхода топлива и полезно использованной в котле теплоты
- •7.4. Технологическая схема котельной установки
3.2. Циклы паросиловых установок Цикл Ренкина в pv-координатах
1.Из всех процессов цикла Ренкина адиабатным является процесс 1–2.
2. Подвод и отвод теплоты в цикле Ренкина, представленном на графике, производится в изобарном процессе (р=const).
3.Площадь
цикла 1–2–3–4–5–6, представленного на
графике, соответствует технической
работе …
4.
Эффективность цикла 1–2–3–4–5–6,
представленного на графике, оценивается
термическим
КПД цикла
Цикл Ренкина в Т–s
координатах
5.Теплота в цикле Ренкина отводится в процессе 2 – 3.
6. Увеличение давления p1 при неизменных остальных параметрах цикла Ренкина, показанного на графике, приводит к увеличению ηt.
7.Увеличение температуры Т1 и давления р1 при неизменных остальных параметрах цикла Ренкина приводит к увеличению ηt.
8. Увеличение давления в конденсаторе при неизменных остальных параметрах цикла Ренкина, представленного на графике, приводит к уменьшению ηt
9. Уменьшение давления p2 при неизменных остальных параметрах цикла Ренкина приводит к увеличению термического КПД цикла ηt
10.В цикле Ренкина вся теплота горячего источника, не превращенная в работу, отдается холодному источнику.
11.
По уравнению определяют
термический КПД циклаРенкина
12.Теплоперепад, срабатываемый в турбине h1 – h2 = 100 кДж/кг, подводимая теплота
h1–h3=300
кДж/кг. Если пренебречь изменением
температуры при адиабатном сжатии
питательной воды насосом, то ηt
равен…
Схема паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина:
1 – паровой котел; 2 – паровая турбина; 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос
13. Элементы 1 и 2 паросиловой установки, представленной на рисунке, соответствуют: 1 – паровому котлу, 2 – паровой турбине.
14.Комбинированные установки, в которых одновременно используются два рабочих тела (газ и пар), называются парогазовыми.
15.Простейшая парогазовая установка состоит из паросиловой и газотурбинной установок.
16.При теплофикации используются паровые турбины с противодавлением и с регулируемым промежуточным отбором пара.
3.3. Циклы холодильных установок
1. Идеальным циклом паровой компрессионной холодильной машины является обратный цикл Карно.
2. Холодильным коэффициентом называется отношение теплоты q2, отнимаемой в испарителе, к затраченной на привод мотор-компрессора работе q1 – q2.
3.
Если t1 = 27°C,
t2 = –23°C,
то холодильный коэффициент обратного
цикла Карно равен
4. Принцип действия абсорбционной холодильной машины заключается в поглощении водным раствором аммиака низкой концентрации концентрированного аммиачного пара.
5. Роль компрессора в абсорбционной холодильной машине выполняют кипятильник и абсорбер.
6.Степень
эффективности абсорбционных холодильных
машин характеризуется тепловым
коэффициентом
7. Идеальным циклом теплового насоса является обратный цикл Карно.
8. Рабочим телом теплового насоса являются фреоны.
9.Эффективность
теплового насоса оценивается коэффициентом
преобразования энергии
10.В процессе 3–4, представленном на рисунке, хладоагент в тепловом насосе дросселируется.
11.Источником низкотемпературной теплоты в тепловом насосе могут быть вода рек и озер, грунтовая вода, грунт, воздух.
12.Если
коэффициент преобразования энергии
тепловым насосом то
тепловой насос передает теплоты в
отопительную систему в5
раз больше,
чем затрачивается работы.