
- •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
6.3. Основы теории горения топлива
1. В экономичных топочных устройствах котлоагрегатов коэффициент избытка воздуха изменяется от 1,05 до 1,1.
2. В неэкономичных топочных устройствах котлоагрегатов коэффициент избытка воздуха равен 1,3 … 1,5.
3. Количество образующихся дымовых газов необходимо знать для правильного расчета газоходов, дымовой трубы, выбора дымососа.
4. Размерностью объемного содержания компонентов дымовых газов является м3/кг (м3/м3).
5.
Количество углерода в кг,
получаемое при полном его сгорании, в
соответствии со стехиометрической
реакцией равно
6.
Количество
кислорода в кг,
необходимое для окисления 12 кг
углерода, в соответствии со стехиометрической
реакцией равно16.
7.
Количество
двуокиси углерода в кг,
образующееся при полном сгорании 28 кг
окиси углерода, в соответствии со
стехиометрической реакцией равно44.
8.
Если –
объем сухого диоксида углерода,
–
объем сухого диоксида серы, то объем
трехатомных продуктов сгорания равен
9.Количество
кислорода в кг,
необходимое для полного сгорания 28 кг окиси
углерода, в соответствии со стехиометрической
реакцией равно
10.Количество
окиси углерода в кг,
получаемого при окислении 12 кг углерода,
в соответствии со стехиометрической
реакцией равно
11.
Количество водорода в кг,
необходимое для получения 18 кг водяных
паров, в соответствии со стехиометрической
реакцией равно
12.
Количество
водяных паров в кг,
образующихся при полном сгорании 2 кг водорода,
в соответствии со стехиометрической
реакцией равно
6.4. Топочные устройства. Горелки. Форсунки
1. Промышленная печь предназначена для термической обработки различных материалов (нагрева, плавления, сушки, прокалки и т.д.).
2. Топочная камера (топка) парового (водогрейного) котла предназначена для получения теплоты путем сжигания энергетического топлива и ее передачи экранным трубам котла.
3. Топочная камера (топка) печи предназначена для получения теплоты путем сжигания топлива и ее передачи обрабатываемому материалу.
4. Быстрое и экономичное сжигание топлива обеспечиваются мелким распылом, хорошим перемешиванием с окислителем и надежной стабилизацией горения.
5. Химический недожог топлива является следствием недостатка воздуха в зоне горения или плохого перемешивания воздуха с топливом.
6. Химический недожог топлива свидетельствует о наличии в продуктах сгорания СО, H2, CH4.
7. Механический недожог топлива свидетельствует о наличии в продуктах сгорания твердых недогоревших частиц топлива.
8. Среди всех потерь для котла потери теплоты с уходящими газами являются наибольшими.
9. Мазут распыливается струей воздуха в пневматической форсунке.
10. Тепловой расчет котельного агрегата базируется на уравнении теплового баланса.
11. КПД котла, рассчитанного по высшей теплоте сгорания топлива, может быть больше 100%.
12.
Если теплонапряжение зеркала горения
слоя топлива составляет
низшая
теплота сгорания рабочей массы топлива
расход топлива
то
площадь сечения слоя топки вм2
равна
13.
Потери
теплоты от механической неполноты
сгорания (механического недожога)
составляют 1%.
Если то
указанные потери теплоты в абсолютных
единицах равны