
- •Безопасность жизнедеятельности
- •1. Контроль состава воздуха.
- •2. Метеорологические условия на производстве и их влияние на организм человека.
- •3.Защитное заземление.
- •З ануление.
- •4. Условия поражения человека током в сетях напряжением до 1 кВ.
- •5. Защита атмосферного воздуха от загрязнения промышленными выбросами.
- •6. Оказание первой помощи пострадавшему.
- •7. Правила котлонадзора.
- •8. Приборы безопасности.
- •9. Предохранительные устройства топки и газоходов.
- •Предохранительные клапаны.
- •Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях Теоретические основы теплотехники
- •1. Первый закон термодинамики и его математическое обоснование.
- •2. Второй закон термодинамики и его математические выражения. Круговые процессы. Цикл Карно (прямой и обратный) и его анализ. Понятие о обобщённом цикле Карно.
- •4. Эксергия, её свойства и физический смысл. Эксергия теплоты, потока и квазистатической системы.
- •5. Уравнения состояния идеальных и реальных газов и паров.
- •7. Циклы пту. Общая характеристика. Цикл Ренкина и его анализ. Методы повышения эффективности циклов пту.
- •8. Циклы теплофикационных пту.
- •Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
- •1. Виды возобновляемых источников энергии и возможности их использования.
- •Способы использования энергии солнца.
- •3. Использование энергии ветра.
- •4. Использование энергии воды.
- •5. Использование энергии биомассы.
- •Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности
- •1. Теплотехнический расчет наружного ограждения.
- •2. Определение теплопотерь отапливаемого помещения.
- •3. Схемы систем водяного отопления
- •4. Преимущества и недостатки парового отопления по сравнению с водяным.
- •5. Системы воздушного отопления.
- •6. Системы кондиционирования воздуха.
- •7. Схемы внутреннего водопровода.
- •8. Элементарные процессы обработки воздуха в I – d диаграмме.
- •Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий
- •1. Устройство и работа тэс.
- •2. Выбор начальных параметров пара на кэс и в котельной.
- •3. Регенеративный подогрев питательной воды на тэс.
- •4. Термическая деаэрация питательной воды.
- •5. Способы выработки производственного пара на тэц.
- •6. Схема выработки горячей воды на тэц.
- •7. Экономия топлива при комбинированной выработке энергии на тэц.
- •8. Устройство и работа водогрейной котельной.
- •9. Устройство и работа паровой котельной.
- •10. Присоединение систем отопления к тепловой сети.
- •Зависимые схемы присоединения систем отопления.
- •Схемы с насосом и элеватором
- •11. Схемы присоединения систем горячего водоснабжения. Закрытые тепловые сети.
- •Двухступенчатая смешанная схема горячего водоснабжения.
- •Двухступенчатая последовательная схема.
- •Двухступенчатая смешанная схема с ограничением максимального расхода воды на ввод.
- •Открытые тепловые сети.
- •12. Пьезометрический график
- •Отопительно-бытовой график центрального качественного регулирования
- •Регулирование разнородной нагрузки при отопительном графике.
- •Центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке.
- •15. Тепловой расчет трубопроводов.
- •16. Устройство и конструктивные особенности тепловых сетей.
- •17. Испытания тепловых сетей.
- •1. Гидравлические испытания на прочность и плотность
- •2. Испытания на максимальную температуру теплоносителя.
- •3. Испытания на тепловые потери.
- •4. Испытания на гидравлические потери
- •5.Испытания на потенциалы блуждающих токов.
- •18. Защита теплосети от коррозии
- •Контроль за использованием блуждающих токов
- •Котельные установки и парогенераторы
- •1. Общая характеристика топлив и классификация топлив.
- •Классификация топлив.
- •2. Термические характеристики топлив.
- •3. Подготовка к сжиганию твердого топлива.
- •4. Закономерности измельчения топлива.
- •6. Тепловой баланс котельного агрегата.
- •Кпд котельного агрегата и расход топлива.
- •7. Принципиальная технологическая схема котельной установки и ее оборудование
- •Тепломассообменное оборудование промышленных предприятий
- •Основные виды расчетов тепломассообменных аппаратов
- •Классификация тепломассообменных аппаратов
- •Методика теплового расчета рекуперативных тепломассообменных аппаратов
- •Деаэраторы
- •Выпарные установки
- •Гидравлический расчет рекуперативных тепломассообменных аппаратов
- •Сушильные установки и рациональное использование тепловой энергии
- •Тепловые двигатели и нагнетатели
- •Принцип действия основных типов нагнетателей (центробежный, осевой, вихревой, поршневой, ротационный, струйный, эрлифт).
- •Производительность, напор, давление, мощность и кпд нагнетателя.
- •Характеристики центробежного нагнетателя (напор, мощность, кпд).
- •Способы регулирования центробежных нагнетателей.
- •Параллельное и последовательное соединение центробежных нагнетателей.
- •7.Принцип действия, работа, мощность и кпд поршневого компрессора.
- •10. Характеристики и методы регулирования производительности осевых нагнетателей.
- •11. Классификация и обозначение паровых турбин.
- •12. Мощности и кпд паротурбинных установок.
- •13. Преобразование энергии парового потока в турбинной ступени. Активная ступень.
- •Реактивная ступень.
- •14. Виды внутренних и внешних потерь в паровой турбине. Внутренние потери
- •Внешние потери.
- •15. Способы парораспределения в паровых турбинах.
- •16. Турбины с промежуточными регулируемыми отборами пара.
- •Турбина с одним отбором.
- •Т урбины с 2-мя промежуточными регулируемыми отборами пара.
- •Технологические энергоносители предприятий
- •1. Виды нагрузок на воздушную компрессорную станцию и выбор воздушного компрессора.
- •2. Вспомогательное оборудование воздушных компрессорных станций.
- •5. Классификация холодильных машин.
- •6. Работа одноступенчатой парокомпрессионной холодильной машины. Схема парокомпрессионной холодильной установки.
- •7. Схема простейшей абсорбционной холодильной машины.
- •8. Подготовка воздуха к промышленному разделению.
- •9. Схемы производственных систем водоснабжения.
- •Теплоэнергетические системы промышленных предприятий
- •1. Способы теплоснабжения жилых поселков. Их характеристика и эффективность.
- •2. Расчет тепловых нагрузок коммунальных потребителей и промышленных предприятий по удельным тепловым потокам. Расчет отопительной нагрузки.
- •Расчет вентиляционной нагрузки.
- •Расчет нагрузки гвс.
- •3. Выбор теплоносителя, его параметров и расхода.
- •4. Выбор паровых турбин и энергетических паровых котлов тэц.
- •5. Выбор оборудования теплофикационной установки тэц. Ремонт и эксплуатация теплоэнергетического оборудования
- •1. Эксплуатация топливного хозяйства.
- •2.Основы эксплуатации котельных установок. Пуск, останов, случаи аварийного останова.
- •Останов котла.
- •Аварийные случаи останова котла
- •3.Эксплуатация центробежных машин. Вентиляторы. Насосы. Дымососы.
- •5.Методы очистки поверхностей нагрева. Очистка поверхностей нагрева от золы.
- •6.Методы повышения надежности сложных систем
- •7. Ремонт энергооборудования.
- •9.Приемка оборудования из ремонта.
- •Охрана окружающей среды в энергетике
- •1. Нормирование выбросов в атмосферу
- •2. Сравнительные хар-ки сухих инерционных з/ул-ей
- •3. Аппараты мокрой очистки газов
- •5. Снижение выбросов оксидов серы и азота.
- •7. Упрощенные малозатр-е техн-гии сероочистки
- •8. Очистка дымовых газов от оксидов азота.
- •9. Режимно-конструктивные мероприятия по снижению nOx.
- •10. Выбор высоты дымовой трубы по условиям рассеивания
8. Циклы теплофикационных пту.
Теплофикационными называют ПТУ предназначенные для совместной выработки электрической и тепловой энергии. Выработка электроэнергии производится в них на базе выработки тепловой энергии. Это самый выгодный способ. В качестве теплового потребителя могут выступать системы коммунально-бытового и технологического теплоснабжения, Системы отопления вентиляции и горячего водоснабжения.
Подогрев происходит только в отопительный период. Технологические потребители – это сушильные установки, варочные котлы, бумаго- и картонно-делательные машины и др.
Теплофикационные ПТУ установленные, как на городских тепловых электростанциях, так и на промышленных ТЭЦ реализуют следующие циклы:
1) Циклы ПТУ с противодавлением;
2) Циклы ПТУ с «ухудшенным» вакуумом;
3) Циклы ПТУ с регулируемыми отборами (промышленные);
4) Циклы ПТУ с регулируемыми отборами (теплофикационные).
Отличительной особенностью ПТУ с противодавлением является отсутствие конденсатора (Р2Т выше атмосферного (0,12÷3,1 МПа)).
Термодинамический эффект характеризуется 2мя КПД.
1)
2)
- относительная
теплота.
tВК=60…90 ºС.
ПТУ с противодавлением предназначены для работы по тепловому графику, т.е. по отпуску теплоты потребителю. Их основной недостаток – невозможность раздельного регулирования электрической и тепловой мощности ПТУ.
NЭ~lТ·D; QТП~qТП·D.
Цикл ПТУ с «ухудшенным» вакуумом в промышленности специально не выпускаются. Такие установки создаются силами предприятия и монтажных организаций, путём модернизации конденсационной ПТУ. Модернизация заключается в переделке конденсатора. В конденсатор встраивается дополнительная область нагрева – теплофикационный пучок, давление пара ↑ до значения Р2.
Р2=0,06÷0,08 МПа (против 0,003÷0,006 МПа в конденсационной ПТУ).
Модернизации иногда подвергают и хвостовую часть турбины. Изменяется высота лопаток. Такая установка может работать в зимний период времени по тепловому или смешанному графикам, а в летний – по конденсационному. При этом теплофикационный пучок отключается от системы теплоснабжения, а давление в конденсаторе ↓ до номинального.
Цикл ПТУ с регулируемыми отборами пара.
Такие ПТУ являются более универсальными нежели установки с противодавлением и ухудшенным вакуумом.
Регулируемым называется такой отбор пара на теплофикационные или промышленные нужды, в котором регулируется расход пара, а давление пара меняется незначительно ≈10÷12 %.
Регулируемые отборы пара разделяются на теплофикационные и промышленные,
в
теплофикационном отборе
,
в
промышленном
.
Количество таких отборов может быть 2, а у установок с противодавлением – 3.
ПТУ данного типа позволяют раздельно регулировать выработку электрической и тепловой энергии за счёт изменения расхода пара на турбину.
Если DРО ↑ , то возрастает и D.
1) NЭ=const, QТП=var; 2) NЭ=var, QТП= const.
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
1. Виды возобновляемых источников энергии и возможности их использования.
5 видов источников энергии (ВИЭ):
1. солнечное излучение
2. движение, притяжение солнца, луны и земли
3. тепловая энергия недр (геотермальная)
4. расщепления ядер материалов
5. химическая энергия органических топлив
ВИЭ существуют постоянно, не зависимо от воли человека. Невозобновляемые ИЭ – природные запасы органических веществ (уголь, нефть, …), энергия которых может быть высвобождена по воле человека.
Возможность практического использования ВИЭ сильно зависит от местных условий.
Возможность применения конкретного вида ВИЭ поясняется при ответе на следующие вопросы:
чему равны энергоресурсы ВИЭ
для каких целей лучше использовать
чему равна стоимость полученной энергии по сравнению с традиционной
Ресурсы ВИЭ и пути их использования.
Источник ВИЭ |
Исходный вид энергии |
Вид поглощаемой энергии и мощность, ТВт |
Способ утилизации |
Солнце (ядерный синтез) Т=107К |
Эл/магнитное излучение (черное тело 5800 К) 120000 ТВт |
Прямое излучение и вода мирового океана 80000
|
Гелиопреобразователи, преобразователи тепла океана
|
|
|
Потенциальная энергия воды 40000 Кинетическая энергия ветра и воды 300 |
Гидротурбины Ветро и волнодвигатели
|
|
|
Фотосинтез 30 |
биотопливо |
Земля, термоядерный распад |
Тепло недр |
Теплота 30 |
Геотермальные установки |
Источник движения планет |
гравитация |
приливы |
Приливные станции |