
- •2.Современное состояние и тенденции развития мировой энергетики.
- •3.Основные положения гидростатики: полное гидростатическое давление в точке, выражение гидростатического напора, сила действующая на плоскую поверхность в жидкости.
- •8.Потеря напора в потоке.
- •9.Предмет и методы термодинамики. Понятия термодинамики: термодинамическая система, рабочее тело, реальный газ, идеальный газ.
- •10. Теплота и работа.
- •11.Параметры состояния, их систематизация.
- •12.Основные параметры состояния, уравнения состояния газа.
- •13.Теплоемкость.
- •14. Понятие термодинамического процесса. Равновесный и неравновесный, обратимый и необратимый процессы.
- •15. Основные термодинамические процессы.
- •17. Первый закон термодинамики.
- •18.Энтропия, её физический смысл и свойства.
- •19. Расчетные зависимости изменения энтропии в различных процессах.Ts диаграмма.
- •20. Круговые термодинамические процессы.
- •21. Цикл Карно- идеальный цикл теплового двигателя.
- •22. Второй закон термодинамики.
- •23. Эксергия, её понятия и основные расчетные зависимости.
- •24. Водяной пар. Насыщенный, сухой насыщенный, перегретый пар. Степень сухости пара. Удельная теплота парообразования. Тройная точка воды. Критическое состояние воды.
- •25. Диаграммы и таблицы водяного пара
- •26. Газотурбинная установка. Цикл Брайтона.
- •27. Паротурбинная установка. Цикл Ренкина.
- •29. Паротурбинная установка с промежуточным перегревом пара.
- •30. Паротурбинная установка с регенеративным подогревом питательной воды.
- •31. Теплофикационные паротурбинные установки.
- •32. Показатели эффективности теплофикации.
- •33. Парогазовые установки.
- •34. Теплосиловая установка с магнитогидродинамическим генератором.
- •35. Теплопроводность- один из видов теплопереноса. Температурное поле.
- •36. Закон Фурье- основной закон теплопроводности. Коэффициент теплопроводности.
- •37. Конвективный теплообмен. Теплоотдача. Закон Ньютона- Рихмана.
- •38. Теплообмен излучением. Основные положения теории электромагнитного излучения.
- •39. Основные законы теплового излучения: Планка, смещения Вина, Стефана- Больцмана, Ламберта, Кирхгофа.
- •40. Теплообменные устройства, их классификация. Рекуперативные теплообменные аппараты.
- •41. Регенеративные и смесительные теплообменные аппараты.
- •42. Энергетическое топливо. Основные виды топлив, их сравнительная характеристика.
- •44. Классификация углей.
- •45. Марки мазутов.
- •46. Газообразное топливо.
- •47. Физико- химические основы процесса горения.
- •48. Топочные устройства, их классификация ,рабочие характеристики.
- •50. Технологическая схема производства пара на тэс.
- •51. Паровые котлы. Принципиальные схемы, основные рабочие характеристики паровых котлов.
- •50.Водогрейные котлы
- •53. Тепловой процесс в турбинной ступени. Степень реактивности турбинной ступени.
- •54. Активные и реактивные паровые турбины. Конструкция полуреактивной турбины.
- •55. Классификация, маркировка, структурные схемы паровых турбин.
- •56. Особенности газовых турбин в сравнении с паровыми.
- •57. Физические основы атомной энергетики.
- •58. Активная зона ядерного реактора . Тепловыделяющий элемент.
- •59. Уран- графитовый ядерный реактор канального типа.
- •64. Современное состояние гидроэнергетики.
- •65. Основные понятия гидрологии рек: расход, сток, норма расхода, норма стока, гидрограф.
- •66. Работа водного потока. Схемы концентрации напора: плотинная, деривационная.
- •67. Гидравлические турбины, их классификация, конструкции.
- •68. Основные сооружения гэс: плотины, здания и др. Особенности Красноярской и сшгэс.
- •69. Малая гидроэнергетика.
- •70. Гидроаккумулирующие гидроэлектростанции.
- •71. Приливные электростанции.
- •72. Совместная работа тэс, аэс ,гэс в энергетической системе.
- •73. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
- •74. Солнечная энергетика.
- •75. Ветроэнергетика.
- •76. Геотермальная энергия.
- •77. Энергия биомассы. Энергия морских волн.
36. Закон Фурье- основной закон теплопроводности. Коэффициент теплопроводности.
Плотность теплового потока пропорциональна
.
коэффициент
теплопроводности.
физический
параметр вещества, характеризующий
способность проводить теплоту.
газы
металлы
37. Конвективный теплообмен. Теплоотдача. Закон Ньютона- Рихмана.
Конвективный теплообмен -перенос теплоты макрочастицами жидкости или газа, при перемещении в пространстве из области с одной температурой в область с другой температурой.
Конвективный теплообмен сопровождается массопереносом и теплопроводностью.
Различают свободные и вынужденные конвекции.
Свободная конвекция –происходит в результате изменения плотности жидкости или газа при нагреве или охлаждении.
Вынужденная конвекция –осуществляется искусственным путем, то есть в результате работы механического нагнетателя (ветра, течения реки и т.д.)
Теплоотдача –теплообмен на поверхности тела, окруженной подвижной средой.
Закон:
Тепловой поток на поверхности тела окруженный подвижной средой пропорционален площади поверхности и разности температур поверхностей окружающей среды.
коэффициент
пропорциональный коэффициенту теплоотдачи
,
характеризует интенсивность теплообмена
на поверхности тела и численно равен
плотности теплового потока на поверхности
при разности
.
Теплообмен излучением –это перенос внутренней энергии излучения тела в пространстве электромагнитными волнами, возможен в вакууме.
мкм – видимый свет
мкм – тепловое излучение
38. Теплообмен излучением. Основные положения теории электромагнитного излучения.
-перенос внутренней энергии, излучающего тела в пространстве электромагнитными волнами.
В природе существуют электромагнитные излучения, отличающиеся длинной волны:
λ= 0,4- 0,8 мкм.
λ= 0,4-800 мкм- длина волны теплового излучения.
Твердые и жидкие тела имеют непрерывные спектры излучения. Газы- линейные спектры излучения.
Интенсивность излучения зависит от температуры излучающего тела. Излучательная способность пропорциональна температуре в четвертой степени. Температура излучающего тела влияет на качество излучения.
Лучистая энергия падающая на тело, частично поглощается телом, частично отражается и частично проходит сквозь тело.
Поглощательная способность: А=Qa/Qo
Qa-энергия поглощаемая телом.
Qo- энергия падающая на тело.
Отражательная способность:R=QR /Qo
QR–энергия отражаемая телом.
Пропускная способность:D=QD/Qo
QD-энергия проходящая сквозь тело.
А+ R+ D=1.
39. Основные законы теплового излучения: Планка, смещения Вина, Стефана- Больцмана, Ламберта, Кирхгофа.
1)Закон Планка: показывает зависимость спектральной интенсивности излучения абсолютно твердого тела, от длины волны.
2)Закон смещения Вина:с повышением температуры, максимально интенсивное излучение абсолютно черного тела смещается в сторону малых длин волн.
λminT=2,9 мм*К.
λminT- длина волны на которое приходится максимальная интенсивное излучение.
3)Закон Стефана- Больцмана:Излучательная способность абсолютно черного тела пропорциональна температуре в четвертой степени.
Излучательная
способность
коэффициент
излучения абсолютно черного тела
абсолютная
температура абсолютно черного тела
Серое тело –это тело, имеющее непрерывный спектр излучения и отношение элективной интенсивности излучения серого тела к селективной интенсивности излучения абсолютно черного тела, для всех длин волн и температур величина постоянная.
степень
черноты
коэффициент
излучения серого тела
4)Закон Ламберта:количество энергии, излучаемой поверхностью абсолютно черного тела в каком то направлении, пропорционально косинусу угла между данным направлением и нормалью к поверхности.
Qx= cosϕ*Qn.
5)Закон Кирхгофа:Отношение излучающей способности тела к его поглощающей способности, равно излучающей способности абсолютно черного тела при данной температуре.
Следствие: