
- •1.Идеальный газ, определение и свойства.
- •2.Термодинамическая система, термодин. Процесс, параметры идеал. Газа.
- •3.Уравнение состояния идеального газа. Физический смысл газовой постоянной.
- •4.Внутренняя энергия идеального газа. Параметр состояния.
- •5.Работа газа . Параметр процесса.
- •6.Теплоёмкость газа.
- •7. Газовые смеси.
- •9. Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.
- •10.Круговые циклы. Термодин. И холодильный коэф.
- •11. Цикл Карно. Теорема Карно.
- •12. Реальный газ. Парообразование в координатах pv. Теплота парообразования. Степень сухости пара.
- •13. Влажный воздух. Его св-ва.
- •15. Темпер. Поле тела. Темпер. Градиент.
- •16. Теплопроводность. Закон Фурье.
- •17. Теплопроводн. Плоск. Стенки. Осн. Ур-е теплопроводности.
- •18.Конвективный теплообмен.Уравнение Ньютона-Рихмана.Коэф. Теплоотдачи.
- •19. Опред. Коэф. Теплоотдачи с использ. Критериальных ур-ний.
- •20. Лучистый теплообмен. Уравнение Стефана-Больцмана.
- •21. Закон Кирхгофа, Ламберта.
- •22. Теплопередача. Ур-ние и коэф. Теплопередачи для плоской стенки.
- •23. Теплообменные аппараты. Опред. Поверх. Нагрева рекуперативных теплообменников.
- •24. Микроклимат помещений.
- •25.Сопротивление теплопередачи.
- •26. Теплоустойчивость ограждений. Коэффициент теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d.
- •27. Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости ограждений.
- •28. Определение тепловых потерь через ограждения(основные и добавочные). Правила обмера поверхностей охлаждения.
- •29. Определение тепловых потерь по укрупненным показателям. Удельная тепловая характеристика здания.
- •30. Системы отопления: осн. Элем., классификация, требования к отопит. Установке.
- •31. Сист. Водяного отопления с естественной и искусств. Циркуляцией. Осн. Схемы.
- •34.Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения.
- •35.Расширительный бак.
- •36.Воздухоудаление.
- •37. Системы парового отопления. Принцип работы, классификация, основные схемы. Воздухоудаление из систем парового отопления. Область применения систем газового отопления.
- •38.Нагревательные приборы систем центр. Отопления.
- •39.Размещение отоп-ых приборов.
- •40. Коэффициент теплопередачи нагревательных приборов. Определение их поверхности нагрева.
- •41. Особенности расчета поверхности нагревательных приборов для однотрубной системы отопления.
- •42.Регулировка теплоотдачи нагр. Приборов.
- •43. Топливо.
- •44. Горение топлива. Теоретический и действительный объем воздуха, необходимый для горения топлива.
- •45.Способы сжигания топлива. Виды топочных устройств, их характеристики.
- •46. Котельная установка. Определение. Виды топочных устройств, их характеристики.
- •4 7.Централизованное теплоснабжение. Схема тэц. Тепловые сети, способы прокладки тепловых сетей, виды изоляции.
- •57. Газовые бытовые приборы.
- •48. Присоединение местных систем отопления к тепловым сетям (через задвижку, элеватор, водоподогреватель)
- •49.Назначение и классификация систем вентиляции, воздухообмена, способы его определения.
- •50.Естественная вентиляция: инфильтрация, аэрация, канальная система вентиляции.
- •51. Канальная вытяжная гравитационная система вентиляции, конструирование и её аэродинамический расчет.
- •52.Механическая система вентиляции. Ее элементы.
- •53.Устройства для очистки воздуха.
- •54. Устройства для подогрева воздуха.
- •55. Вентиляторы.
- •Газоснабжение. Основные схемы. Устройство системы газоснабжения.
- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Инженерные сети и оборудование» для студентов дневной формы обучения(пгс)
9. Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.
1)Изобарный процесс (р=const) Процессы подогрева воздуха в топках и нагревания воздуха в помещении практически могут рассматриваться как изобарные. В изобарном процессе объем изменяется прямо пропорционально его абсолютной t. Газовая постоянная равна работе расширения 1 кг газа в изобарном процессе при измен. t на 1 °С.
q
p=Cp(T2-T1).
Уравнение 1-го закона термодинамики:
2) Изотермический процесс (T=const). В координатах р-v этот процесс изображается равнобочной гиперболой. Отношение абсолютных давлений обратно пропорцианально отношению обьёмов.
В
изотермич. процессе вся теплота,
сообщенная телу, расходуется на совершение
внешней мех. работы.
P1*V1=RT
P2*V2=RT
3) Адиабатный процесс. n=K (коэф.Пуассона).
Необходимым и определяющим условием адиабатного процесса является аналитическое выражение dq=0 означающее полное отсутствие теплообмена. Работа при адиабатном расширении происходит вследствии изменения внутр. энергии рабочего тела.
P
Vk=const;
n=k
0=dUад+dlад
4
)Изохорный
процесс (v=const) совершается в геометр
закрытом сосуде при нагревании или
охлаждении газа. В изохорном процессе
давление газа изменяется прямо
пропорционально его абсолютной t. В
изохорном процессе вся подведенная
теплота идет на увеличение внутр.
энергии.
5) Политропный процесс это процесс, в котором теплоемкость остается постоянной. Политропным процессом являются изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы, потому что все они имеют общую особенность - они происходят при постоянной теплоемкости.
*
Eсли
n = к, то pvk = const — адиабатный процесс;
*
если n = 1, то pv = const — изотермический
процесс;
* если n = 0, то pv0 = p =
const — изобарный процесс;
* если n ±
∞, то представив pvn = const как рn v = const,
имеем v=const
— изохорный процесс.
Показатель
изотропы n можно
определить, если известны два состояния
политропном процесс
где n-показатель политропы, изменяющийся для разных процессов.
10.Круговые циклы. Термодин. И холодильный коэф.
К
руговым
процессом (или циклом) называется
процесс, при котором система, проходя
через ряд состояний, возвращается в
первоначальное. На диаграмме цикл
изображается замкнутой кривой. Цикл,
который совершает идеальный газ, можно
разбить на процессы расширения (1—2) и
сжатия (2—1) газа. Работа расширения
положительна (dV>0), работа сжатия
отрицательна (dV<0). Следовательно,
работа, которую совершает газ за цикл,
равен площади, охватываемой замкнутой
кривой. Если за цикл совершается
положительная работа A=∫pdV>0 (цикл идет
по часовой стрелке), то он называется прямым,
если
за цикл осуществляется отрицательная
работа A=∫pdV<0 (цикл идет против часовой
стрелки), то он называется обратным.
Прямой
цикл применяется в тепловых
двигателях —
периодически действующих двигателях,
которые совершают работу за счет
полученной извне теплоты. Обратный цикл
применяется в холодильных
машинах —
периодически действующих установках,
в которых за счет работы внешних сил
теплота переходит к телу с более высокой
температурой.
В
результате кругового процесса система
возвращается в исходное состояние и,
значит, полное изменение внутренней
энергии газа есть нуль. Поэтому первое
начало термодинамики для кругового
процесса
т.
е. работа, которая совершается за цикл,
равна количеству теплоты, полученной
извне.
Однако
в результате кругового процесса система
может теплоту как получать, так и
отдавать, поэтому
где
Q1 —
количество теплоты, которая получила
система, Q2 —
количество теплоты, которое отдала
система. Поэтому термический
коэффициент полезного действия для
кругового процесса