- •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.
- •Уравнение неразрывности потока.
- •Режимы течения жидкости. Критерий Рейнольдса.
- •Уравнение Бернулли.
- •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.
- •16. Внутренняя энергия и энтальпия- калорические параметры вещества.
- •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.
- •28. Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от необратимости.
- •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.
- •43. Технические характеристики топлив.
- •44. Классификация углей.
- •45. Марки мазутов.
- •46. Газообразное топливо.
- •47. Физико- химические основы процесса горения.
- •48. Топочные устройства, их классификация ,рабочие характеристики.
- •49. Пылеугольные топки.
- •50. Технологическая схема производства пара на тэс.
- •52.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.
- •60. Водо- водяной энергетический реактор.
- •63. Современное состояние атомной энергетики.
- •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.
- •77. Энергия биомассы. Энергия морских волн.
- •1.Предмет общей энергетики, основные понятия и определения.
- •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.
63. Современное состояние атомной энергетики.
1954г.- первая АЭС в городе Обнинске, она имела тепловую мощность.
Особенно активно развивалась в 1960-1970 гг.
В 1990-х работали в 26 странах - 430 реакторов.
17% - электроэнергии на АЭС в мире:
В Западной Европе – 30%
В США – 19%
В Японии – 28%
Во Франции – 75%
В России – 16%
Ростовская АЭС – 15 эл ст России.
64. Современное состояние гидроэнергетики.
Потенциальные гидроресурсы:
в РФ -
в
год
в Китае -
![]()
в США-
![]()
в Бразилии -
![]()
в Канаде -
![]()
в Индии -
![]()
в РФ а Европе -
![]()
в Западной Сибири
-
![]()
в Восточной Сибири
-
![]()
на Дальнем Востоке
-
![]()
Мощные:
-
Красноярская – 6000мил кВт
-
СШГЭС – 6400 мил к Вт
В Бразилии:
-
ГЭС Итайпу – 12,6 мил к Вт
В Венесуэле:
-
ГЭС Гурии – 10,3 мил к Вт
Малые эксплуатационные расходы для ГЭС в 6-10 раз меньше чем на ТЭЦ, капитальные затраты на ГЭС, соизмеримые с ТЭЦ.
Недостатки:
-
Отчуждаются земли 12-14% энергии на ГЭС
В Сибири на ГЭС – 49%, на тепло станцию 51%
65. Основные понятия гидрологии рек: расход, сток, норма расхода, норма стока, гидрограф.
Расход воды –
количество воды, проходящее через створ
реки за единицу времени.![]()
Сток – количество воды, проходящее в определенной створе, за какой-то промежуток времени.

Норма расхода – это среднее многолетний расход в данном створе.

где
расход за год.
Норма стока – среднее многолетний сток в створе реки.

Гидрограф
– график
зависимости расхода от времени
.
Строится по результатам гидрологических наблюдений.
66. Работа водного потока. Схемы концентрации напора: плотинная, деривационная.
Потенциальная мощность реки рассчитывается по формуле:
![]()
где
ускорение
свободного падения;
плотность
воды
![]()
расход
![]()
располагаемый
напор,![]()
I)
II)

плотинная
схема концентрации напора.
деривационная
схема концентрации напора.
платина.
водохранилище.
деривация.
здание
ГЭС
турбинный
водовод
67. Гидравлические турбины, их классификация, конструкции.
Гидравлические турбины преобразовывают энергию воды в механическую энергию рабочего колеса турбины.
;
![]()
![]()
Если в турбине кинетическая энергия, то турбина активная, если кинетическая и потенциальная, то реактивная.
К реактивной турбине при прохождении водой через рабочее колесо меняется давление в потоке:
Гидравлические турбины бывают:
-
низконапорные (напор <25м)
-
средне напорные(от 25 до 80 м)
-
высоконапорные (>80м).
В зависимости от диаметра рабочие колеса турбины бывают:
-
Малые
-
Средние
-
Крупные
Ковшовая активная турбина:

Радиально-осевая турбина:
ступица
рабочие
лопатки колеса
нижний
отвод
лопатки
направленного аппарата.
Пропеллерная турбина:
втулка
рабочие
лопасти
обтекатели
отсасывающая
труба
лопатки
направленного аппарата
Поворотно-лопастная турбина:

Двухперовая турбина:

Диагональная турбина:

