
- •140100.62.3 – Промышленная теплоэнергетика
- •Информация о дисциплине
- •1.1. Предисловие
- •Место дисциплины в учебном процессе.
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос
- •1.2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы
- •Введение (2 часа)
- •Раздел 1. Тэк и теплоснабжение (24 часов)
- •1.1. Назначение и структура тэк (6 часов)
- •1.2. Эффективность теплофикации (18 часов)
- •Раздел 2. Тепловое потребление (24 часа)
- •2.1. Круглогодовое теплопотребление (6 часов)
- •2.2. Сезонное теплопотребление (6 часов)
- •2.3. Интегральный график тепловых нагрузок (6 часов)
- •2.4. Коэффициент теплофикации и выбор основного оборудования тэц (6 часов)
- •Раздел 3. Источники теплоснабжения предприятий (28 часов)
- •3.1. Тэц (10 часов)
- •3.2. Котельные и аст (12 часов)
- •3.3. Теплоутилизационные установки предприятий (6 часов)
- •Раздел 4. Оборудование теплоподготовительных установок (14 часа)
- •Раздел 5. Системы теплоснабжения предприятий (28 часа)
- •5.2. Водяные системы теплоснабжения (12 часов)
- •5.3. Системы дальнего теплоснабжения (4 часов)
- •Раздел 6. Регулирование отпуска теплоты (24 часов)
- •6.1. Методы регулирования отпуска теплоты (8 часов)
- •6.2. Центральное регулирование по нагрузке отопления (8 часов)
- •6.3. Центральное регулирование по совмещённой нагрузке (8 часов)
- •Раздел 7. Конструкции тепловых сетей (16 часов)
- •Раздел 8. Методы расчёта тепловых сетей (28 часов)
- •8.2. Тепловой расчёт теплопроводов (8 часов)
- •8.3. Основы расчёта на прочность тепловых сетей (8 часов)
- •Раздел 9. Эксплуатация систем теплоснабжения предприятий (28 часов)
- •9.1. Надёжность и качество теплоснабжения (12 часов)
- •9.2. Испытания в системах теплоснабжения (6 часов)
- •9.3. Служба эксплуатации системы теплоснабжения (10 часов)
- •Раздел 10. Энергосбережение и программное обеспечение (24 часа)
- •10.1. Энергосбережение в системах теплоснабжения (12 часов)
- •10.2. Программное обеспечение для систем теплоснабжения (10 часов)
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •Тематический план лекций для студентов заочной формы обучения
- •2.3. Структурно – логическая схема дисциплины
- •2.4. Временной график изучения дисциплины
- •2.5. Практический блок
- •2.5.1. Лабораторные работы
- •2.5.2. Практические занятия
- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний
- •Для допуска к экзамену необходимо набрать 60 баллов.
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1. Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект1 введение
- •Раздел 1. Тэк и теплоснабжение
- •1.1. Назначение и структура тэк
- •1.2. Энергетическая эффективность теплофикации
- •Удельные показатели тепловой экономичности тэц рао «еэс России»2
- •Вопросы для самопроверки по разделу 1
- •Раздел 2. Тепловое потребление
- •2.1. Круглогодовое теплопотребление
- •2.1.1. Технологическая нагрузка
- •Удельное теплопотребление по видам продукции
- •2.1.2. Нагрузка горячего водоснабжения.
- •2.2. Сезонное теплопотребление
- •2.2.1. Нагрузка отопления
- •2.2.2. Нагрузка вентиляции
- •Погрешность расчёта при замене t на t
- •2.3. Интегральный график тепловых нагрузок
- •2.4. Коэффициент теплофикации и выбор основного оборудования тэц
- •Зависимость от
- •Вопросы для самопроверки по разделу 2
- •Раздел 3. Источники теплоснабжения предприятий
- •3.1.1. Паротурбинные тэц
- •Основные технические характеристики турбин типа пт-140/165-130/15 утз
- •3.1.2. Газотурбинные и парогазовые тэц
- •3.1.2.1. Газотурбинные тэц
- •Основные технические характеристики гту энергоблоков гт и пг тэц
- •3.1.2.2. Парогазовые тэц
- •Основные технические характеристики оборудования пгу-325
- •Основные технические характеристики гту и пгу зарубежных фирм
- •Годовые характеристики пг тэц с ку
- •3.1.3. Сопоставление основных тэп действующих тэц России
- •Основные тэп тэц России за 2005 г.
- •3.1.4. Атомные тэц
- •3.2. Котельные и аст
- •3.3. Теплоутилизационные установки предприятий
- •Использование вэр в промышленности ссср (1990 г)
- •Вопросы для самопроверки по разделу 3
- •Раздел 4. Оборудование тпу
- •4.1. Теплобменное оборудование
- •4.2. Оборудование конденсатных систем
- •4.3.Водоподготовительные установки (впу)
- •Вопросы для самопроверки по разделу 4
- •Раздел 5. Системы теплоснабжения предприятий
- •5.1. Паровые системы теплоснабжения
- •5.2. Водяные системы теплоснабжения
- •5.2.1. Закрытые водяные системы теплоснабжения
- •5.2.2. Открытые водяные системы теплоснабжения
- •5.3. Системы дальнего теплоснабжения
- •Вопросы для самопроверки по разделу 5
- •Раздел 6. Регулирование отпуска теплоты
- •6.1. Методы регулирования отпуска теплоты
- •6.1.1. Классификация методов регулирования
- •6.1.2. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов
- •6.2. Центральное регулирование по нагрузке отопления
- •6.2.1. Центральное регулирование однородной нагрузки
- •6.2.2. Центральное регулирование разнородной нагрузки
- •6.3. Центральное регулирование по совмещённой нагрузке
- •Вопросы для самопроверки по разделу 6
- •Раздел 7. Конструкции тепловых сетей
- •7.1. Схемы тепловых сетей
- •7.2. Прокладки тепловых сетей
- •7.3. Оборудование тепловых сетей
- •Вопросы для самопроверки по разделу 7
- •Раздел 8. Методы расчёта тепловых сетей
- •8.1. Гидравлический расчёт и гидравлический режим
- •8.1.1. Задачи гидравлического расчёта
- •Теоретические основы, особенности и порядок расчёта
- •Коэффициенты местных сопротивлений
- •Примеры расчёта эквивалентных длин в водяных тс
- •Гидравлический расчёт паровой сети (Пример 8.1)
- •8.1.3. Пьезометрический график
- •8.2. Тепловой расчёт теплопроводов
- •8.2.1. Задачи и методика теплового расчёта
- •1. Бесканальные теплопроводы
- •2. Канальные теплопроводы
- •8.2.2. Тепловые потери в тепловых сетях
- •8.2.3. Охлаждение теплоносителя в тепловых сетях
- •8.2.4. Выбор толщины теплоизоляционного слоя
- •Основные требования сНиП 41-03-2003 к выбору параметров tо, τ, tп
- •8.3. Основы расчёта на прочность тепловых сетей
- •8.3.1. Задачи и расчёт на прочность
- •Характеристики стальных трубопроводов для расчёта δ
- •2. Зависимость φ от способа сварки стыковых швов
- •3. Σдоп в стальных трубопроводах, мПа
- •Рекомендуемая длина пролёта при канальной прокладке
- •R2 стали для труб
- •8.3.2. Компенсация температурных расширений
- •Вопросы для самопроверки по разделу 8
- •Раздел 9. Эксплуатация систем теплоснабжения предприятий
- •9.1. Надёжность и качество теплоснабжения
- •Оценка предельного параметра потока отказов в двухтрубных бесканальных теплопроводах в апб при сроке службы свыше 15 лет
- •Условия резервирования тс
- •9.2. Испытапия в системах теплоснабжения
- •9.3. Служба эксплуатации системы теплоснабжения
- •Вопросы для самопроверки по разделу 9
- •Раздел 10. Энергосбережение и программное обеспечение
- •10.1. Энергосбережение в системах теплоснабжения
- •10.1.1. Задачи и нормативная база энергосбережения
- •10.1.2. Направления энергосбережения
- •10.2. Программное обеспечение для систем теплоснабжения
- •10.2.1. Программное обеспечение группы компаний cSoft
- •10.2.2. Пакет прикладных программ зао «эст»
- •10.2.3. Программно-информационная система «ОптиМет»
- •10.2.4. Пакет прикладных программ «Группы энек»
- •10.2.5. Геоинформационная система Zulu компании «Политерм»
- •10.2.6. Информационно-графическая система «CityCom» ивц «Поток»
- •10.2.7. Графико-информационный комплекс «ТеплоЭксперт» нпп «Теплотэкс»1
- •Вопросы для самопроверки по разделу 10
- •Заключение
- •3.3. Глоссарий
- •3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ
- •3.4.1. Общие положения
- •Описание лабораторных установок
- •Номинальные характеристики паровых котлов типа де1
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •V. Содержание отчета
- •Приложения к лабораторным работам
- •Приложение 1 лр
- •Алгоритм расчёта паровой котельной в сто
- •Приложение 2 лр
- •Исходные данные для паровой котельной в сто (пример)
- •Приложение 3 лр
- •Алгоритм расчёта паровой котельной в стз
- •Приложение 4 лр
- •Исходные данные для паровой котельной в стз (пример)
- •3.5. Методические указания к проведению практических занятий
- •Практическое занятие 1
- •Задача 1
- •Практическое занятие 2 Задача 2
- •Практическое занятие 3
- •Задача 3
- •Практическое занятие 4
- •Задача 4
- •Практическое занятие 5
- •Задача 5
- •4.Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1. Общие указания
- •Блок тестов текущего контроля.
- •Блок итогового контроля за первый семестр
- •4.2. Контрольная работа
- •4.2.1. Задание на контрольную работу
- •Исходные данные на контрольную работу
- •4.2.2. Методические указания
- •Паровые турбины для производственно-отопительных и отопительных тэц
- •Паровые котлы для производственно-отопительных и отопительных тэц
- •Водогрейные котлы заводов России
- •Сетевые подогреватели типа псв (Саратовэнергомаш)
- •Сводные данные по контрольной работе.
- •Исходные данные
- •Результаты расчёта (с пвк)
- •Результаты расчёта (с псв)
- •1. Сводные данные по тэц тгк-3 (оао «Мосэнерго») за 2008 г. И тгк-5 за 2007 гг.
- •Сводные данные по огк-1…6 за 2008 г.
- •4.3. Курсовой проект
- •4.3.1. Задание на курсовой проект
- •4.3.2. Методические указания
- •4.3.4. Приложения к кп п.1. Соотношение единиц физических величин
- •П.3. Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий (5 этажей и более) qо , Вт/м2
- •П.7. Температура прямой (числитель) и обратной (знаменатель) сетевой воды.
- •Расход пара, кг/с
- •Расход воды, кг/с
- •П.13 Коэффициент k4
- •П.15. Тепловые потери от бесканального двухтрубного теплопровода в ппу-изоляции
- •П.16. Форма таблицы теплового расчета теплоизоляционной конструкции водяных тепловых сетей и конденсатопровода
- •П. 17. Сильфонный компенсатор
- •П.18. Характеристики сильфонных компенсаторов
- •П.19. Компенсирующая способность (lк, мм) и осевые силы (Рк, кН) п-образных компенсаторов * [5]
- •П.20. Расстояния между неподвижными опорами (при канальной и надземной прокладке), м
- •П.21. Характеристики 1 м стальных труб в ппу- изоляции (Альбом 313.Тс-002.000)
- •П.22. Удельная сила трения при бесканальной прокладке трубопроводов в ппу-изоляции, кН/м
- •П.23. Нагрузки на неподвижные опоры (осевые) при установке сильфонных компенсаторов
- •П.24. Неподвижные опоры.
- •4.4. Текущий контроль
- •4.4.1. Тренировочные тесты
- •4.4.2. Вопросы к зачёту
- •4.5. Итоговый контроль
- •4.5.1. Вопросы к экзамену (Часть 1).
- •4.5.2. Вопросы к экзамену (Часть 2).
- •Содержание
4.4. Текущий контроль
4.4.1. Тренировочные тесты
Тест 1. Раздел 1 1. Количество ступеней преобразования энергоносителей в ТЭК
|
1. Одна. 2. Две 3. Три. 4. Четыре. 5. Пять. |
2. Теплоснабжение – это: |
1. Отрасль промышленности. 2. Часть теплоэнергетики. 3. Отрасль науки. 4. Отрасль ТЭК |
3. К системам децентрализованного теплоснабжения относятся системы, теплопроизводительность источников в которых не превышает |
1. 10 МВт. 2. 23,3 МВт. 3. 29,1 МВт. 4. 34,9 МВт. |
4. Достигнутое соотношение централизованного и децентрализованного теплоснабжения в общем отпуске теплоты |
1. 48,5 и 51,5 %. 2. 63,6 и 36,4 %. 3. 72,7 и 27,3 %. 4. 81,8 и 18,2 %. |
5. По ЭС-2020 и 2030 для оптимизации ТЭБ РФ преимущественно необходимо |
1. Строительство новых АЭС. 2. Строительство новых ГЭС. 3. Строительство ТЭС с ГТУ и ПГУ. 4. Внедрение в энергетику инновационных технологий |
Тест2. Раздел 2. 1. Потребление теплоты на производство 1 т бумаги |
1. 0,209 ГДж. 2. 0,921 ГДж. 3. 7,450 ГДж. 4. 11,81 ГДж. |
2. Нормативное время работы системы ГВС за год |
1. 8000 ч. 2. 8400 ч. 3. 8600 ч. 4. 8760 ч. |
3. Изменение удельной отопительной характеристики зданий с ростом этажности |
1. Уменьшается 2. Не меняется. 3. Увеличивается. |
4. Зависимость изменения нагрузки отопления от температуры наружного воздуха |
1. Линейная. 2. Полиномная. 3. Логарифмическая. 4. Экспоненциальная. |
5. Диапазон изменения оптимального значения по технологическому пару |
1. = 0,60…0,70. 2. = 0,70…0,80. 3. = 0,80…0,90. 4. = 0,90…1,0 |
Тест 3. Раздел 3. 1. На ТЭС России в настоящее время преобладают |
1. Теплофикационные ПТУ. 2. Конденсационные ПТУ. 3. ГТУ. 4. ПГУ. |
2. Тип системы теплоснабжения по схеме ТЭЦ можно определить по проектным решениям |
1. Питательной установки. 2. Теплофикационной установки. 3. Топливоподготовки. 4. Подпиточной установки |
3. Номинальная электрическая мощность турбины Т-185/220-130 УТЗ |
1. 220 МВт. 2. 200 МВт. 3. 185 МВт. 4. 130 МВт. |
4. ГТ ТЭЦ отличается от ГТЭС наличием в её составе |
1. Воздушного компрессора К и КВОУ. 2. Камеры сгорания КС. 3. Котла-утилизатора КУ 4. Теплофикационной паровой турбины |
5. Наиболее совершенный тип ПГУ по тепловой экономичности |
1. С КУ. 2. С ВПГ. 3. Со сбросом выхлопных газов ГТ в котёл. 4. С ГВП вместо регенеративных подогревателей питательной воды. |
Тест 4. Раздел 4. 1. В ТФУ современной отопительной ТЭЦ применяется следующая схема подогрева сетевой воды |
1. Одноступенчатая (СП). 2. Двухступенчатая (СП+СП). 3. Трёхступенчатая (СП+СП+ПВК) 4. Четырёхступенчатая (СП+СП+ПВК+ПВК). |
2. Тип нижнего сетевого подогревателя турбины ПТ-140/165-130/15 |
1. ПСГ-800-3-8 2. ПСГ-1300-3-8 3. ПСГ-2300-2-8 4. ПСГ-5000-2,5-8 |
3. Недогрев в чистом ПСГ не должен превышать |
1. 2 °С. 2. 3,5 °С. 3. 5 °С. 4. 6 °С. |
4. По ГОСТ Р 52720-2007 выделяются следующие виды конденсатоотводчиков. Укажите наиболее простой и дешёвый. |
1. Поплавковый. 2. Термостатический. 3. Термодинамический. |
5. Основными аппаратами химического обессоливания являются |
1. Механические фильтры. 2. Ионитные фильтры. 3. Испарительные установки. 4. Электродиализные установки |
Тест 5. Раздел 5. 1. В настоящее время в паровых системах с возвратом конденсата предприятий широко применяются следующая схема присоединения потребителей |
1. Отопление по зависимой схеме. 2. Отопление по независимой схеме. 3. ГВС по независимой схеме. 4. ТА преимущественно по независимой схеме. |
2. Тип водяной системы теплоснабжения (СТО или СТЗ) определяется использованием сетевой воды для обеспечения нагрузки |
1. Отопления. 2. ГВС. 3. Технологической. 4. Вентиляции. |
3. Снижение инвестиций в строительство тепловых сетей и более эффективное использование теплоносителя в СТЗ обеспечивает применение |
1. Одноступенчатой параллельной схемы подогревателя ГВС. 2. Двухступенчатой смешанной схемы подогревателя ГВС. 3. Двухступенчатой параллельной схемы подогревателя ГВС. |
4. Снижение инвестиций в строительство тепловых сетей и более эффективное использование теплоносителя в СТО обеспечивает применение |
1. Схемы связанного регулирования нагрузки отопления и ГВС. 2. Схемы несвязанного регулирования нагрузки отопления и ГВС. 3. Четырёхтрубных тепловых сетей (с самостоятельными сетями ГВС). |
5. Строительство АСДТ может быть целесообразным при |
1. Радиусе теплоснабжения 30-150 км. 2. Наличии газоохлаждаемых ядерных реакторов большой мощности. 3. Снижении затрат на транспортные сети большой протяжённости. 4. Снижении затрат на перекачку природного газа. |
Тест 6. Раздел 6. 1. В паровых СТ предприятий применяется |
1. Центральное регулирование. 2. Групповое регулирование. 3. Местное и индивидуальное регулирование. 4. Комбинированное регулирование. |
2. Выражение = представляет собой |
1. Уравнение относительного теплового потока. 2. Уравнение теплопередачи при любой схеме движения теплоносителей и F = const. 3. Уравнение теплопередачи при прямотоке и F = const. 4. Уравнение теплопередачи при противотоке и F = const. |
3. ε = Q /(Wм ν) представляет собой безразмерную удельную тепловую нагрузку |
1. Отопительного прибора. 2. Калорифера. 3. Испарителя. 4. Любого ТО. |
4. При температурном графике 130-70 °С коэффициент смешения элеватора равен |
1. 2,2. 2. 1,8. 3. 1,4. 4. 1,0. |
5. При одноступенчатой параллельной схеме присоединения подогревателя ГВС в ИТП температура сетевой воды после подогревателя ГВС в точке излома не должна превышать |
1. 35 °С. 2. 30 °С. 3. 25 °С. 4. 20 °С. |
Тест 7. Раздел 7. 1. Схемы тепловых сетей разрабатываются с целью |
1. Обеспечения требуемого уровня надёж-ности теплоснабжения. 2. Обеспечения требуемого уровня качества теплоснабжения. 3. Минимизации инвестиций в строительство. 4. Комплексной реализации нормативных требований. |
2. Снижение затрат на восстановление аварийных участков ТС достигается |
1. Секционированием магистральных ТС. 2. Отбором сетевой воды к крупным потребителям и микрорайонам до и после СЗ. 3. Прокладкой блокирующих связей. 4. Системой мер по локализации аварий. |
3. На промплощадках предприятий обычно применяется |
1. Надземная прокладка. 2. Канальная двухтрубная прокладка. 3. Канальная многотрубная прокладка. 4. Бесканальная прокладка. |
4. Неподвижная опора обеспечивает |
1. Поддержание просвета между трубопроводом и днищем канала. 2. Восприятие нагрузок в трубопроводе. 3. Фиксированное положение трубопровода при прокладке и эксплуатации. 4. Распределение температурных напряжений на двух смежных участках. |
5. Подвижные опоры, применяемые при прокладке вертикальных участков надземных трубопроводов |
1. Подвесные (пружинные). 2. Скользящие. 3. Катковые. 4. Шариковые. |
Тест 8. Раздел 8. 1. Удельное падение давления на участке трубопровода диаметра d зависит в основном от |
1. Коэффициента гидравлического трения. 2. Плотности теплоносителя. 3. Скорости теплоносителя на участке. 4. Числа Re. |
2. Предварительный выбор диаметров магистралей / ответвлений производится по удельному падению давления на участке не выше |
1. 70 / 280 Па/м. 2. 80 / 300 Па/м. 3. 90 / 320 Па/м. 4. 100 / 340 Па/м. |
3. Выражение q = (τ - tо)/R для участка надземного теплопровода без изоляции имеет вид |
1. q = (τ - tо)/(Rв + Rтр + Rи + Rн). 2. q = (τ - tо)/(Rтр + Rи + Rн). 3. q = (τ - tо)/(Rи + Rн). 4. q = (τ - tо)/ Rн. |
4. При расчёте двухтрубного бесканального теплопровода учитывают дополнительное термическое сопротивление (взаимное влияние труб) по формуле Е.П. Шубина в виде |
1. Rо = (1/2πλг) ln [1 + (2 h/d) 2] 0,5. 2. Rо = (1/2πλг) ln [1 + (2 h/b) 2] 0,5. 3. Rо = (1/2πλг) ln [1 + (2 b/h) 2] 0,5. 4. Rо = (1/2πλг) ln [1 + (2 d/h) 2] 0,5. |
5. Напряжение сжатия в стенке защемлённого прямолинейного участка стального трубопровода зависит от |
1. Диаметра трубопровода. 2. Длины участка. 3. Толщины стенки. 4. Расчётного перепада температур. |
Тест 9. Раздел 9. 1. Параметр потока отказов теплопровода ωт при прочих равных условиях выше у теплопроводов |
1. Канальной прокладки. 2. Бесканальной прокладки. 3. Надземной прокладки. 4. Прокладки в подвалах и техподпольях. |
2. Минимально допустимый уровень вероятности безотказной работы Р СЦТ по СНиП 41-02-2003 |
1. Р = 0,86. 2. Р = 0,90. 3. Р = 0,97. 4. Р = 0,99. |
3. Параметр потока отказов теплопровода представляей собой |
1. Полное количество отказов в СТ за t лет. 2. То же за 1 год. 3. То же за 1 год на 1 км трубопровода среднего диаметра. 4. То же за 1 год на 1 км трубопровода рассматриваемого диаметра. |
4. Предельный параметр потока отказов ωтпр бесканальных теплопроводов в АПБ при Ду ≥ 500 мм |
1. 1,84 1/(км·год). 2. 1,50 1/(км·год). 3. 1,25 1/(км·год). 4. 0,75 1/(км·год). |
5. Какое из свойств надёжности (по ГОСТ 27.002-89) Вам представляется более универсальным: |
1. Безотказность. 2. Долговечность. 3. Ремонтопригодность. 4. Сохраняемость |
Тест 10. Раздел 10. 1. Потенциал энергосбережения в России по ЭС-2020 составляет |
1. 76,3 млн. тут. 2. 137,7 млн. тут. 3. 322,8 млн. тут. 4. 416,5 млн. тут. |
2. Энергоёмкость ВВП России составляет |
1. 0,53 тнэ/тыс. долл. США. 2. 0,47 тнэ/тыс. долл. США. 3. 0,23 тнэ/тыс. долл. США. 4. 0,15 тнэ/тыс. долл. США. |
3. Комплексное ПО для проектных организаций |
1. Группы компаний CSoft. 2. ЗАО «ЭСТ». 3. «ОптиМет» ЗАО «НТЦ «ЛАГ Инжиниринг». 4. ИГС «CityCom» ИВЦ «Поток». |
4. ПО для расчёта и оптимизации технологических процессов производств любого металлургического комбината. |
1. ЗАО «ЭСТ». 2. ИГС «CityCom» ИВЦ «Поток». 3. «ОптиМет» ЗАО «НТЦ «ЛАГ Инжиниринг». 4. Группы ЭНЕК |
5. ПО для наладки и энергоаудита СТ |
1. ГИС ZULU компании «Политерм». 2. ИГС «CityCom» ИВЦ «Поток». 3. ГИК «ТеплоЭксперт» НПП «Теплотэкс» 4. Группы ЭНЕК. |
Правильные ответы на тренировочные тесты
№ теста |
Раздел |
Номера вопросов / Номера правильных ответов |
|||||
1 |
Раздел 1 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
4 |
4 |
2 |
3 |
4 |
||
2 |
Раздел 2 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
4 |
2 |
1 |
1 |
3 |
||
3 |
Раздел 3 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
2 |
4 |
3 |
4 |
1 |
||
4 |
Раздел 4 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
3 |
3 |
1 |
3 |
2 |
||
5 |
Раздел 5 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
4 |
2 |
3 |
1 |
1 |
||
6 |
Раздел 6 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
3 |
2 |
4 |
2 |
2 |
||
7 |
Раздел 7 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
4 |
2 |
1 |
4 |
5 |
||
8 |
Раздел 8 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
1 |
2 |
4 |
2 |
4 |
||
9 |
Раздел 9 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
4 |
1 |
4 |
4 |
1 |
||
10 |
Раздел 10 |
Номер вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Правильный ответ |
4 |
2 |
1 |
3 |
1 |