Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
06.11.2017
Размер:
67.1 Кб
Скачать

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1.

Круговые термодинамические процессы. Прямой цикл, термический КПД. Обратный цикл, холодильный коэффициент.

2.

Марки мазутов.

3.

Совместная работа ТЭС, АЭС, ГЭС в энергетической системе.

  1. Круговые термодинамические процессы. Прямой цикл, термический КПД. Обратный цикл, холодильный коэффициент.

При однократном расширении рабочего тела можно выполнить органическую работу. Для повторного расширения рабочее тело нужно вернуть к исходному состоянию (сжать). При многократном расширении и сжатии, то есть совершении кругового термодинамического процесса можно получить любое количество работы.

Необходимые условия работы тепловой машины:

  • наличие рабочего тела;

  • наличие теплоисточника и теплоприемника;

  • цикличность работы.

Изображение цикла в координатах:

расширение рабочего тела с теплоподводом ;

сжатие рабочего тела с теплоотводом .

в прямом цикле работа положительна.

В результате полного цикла после возвращения системы к исходному состоянию, все параметры, включая внутреннюю энергию, примут первоначальные значения. Поэтому, на основании первого закона термодинамики работа цикла равна теплоте переданной рабочему телу: работа цикла.

Изобразим обратный цикл в координатах:

По обратному циклу работают компрессионные установки, холодильные установки. Основная термодинамическая характеристика – холодильный коэффициент:

.

2. Марки мазутов.

В основу маркировки положена условная вязкость

Условная вязкость равна отношению время истечения исследуемого мазута определенного объема через калибровочное отверстие ко времени истечения такого же объема дистиллированной воды с через такое же отверстие.

Марки:

  • флотский

  • флотский - легкие, малая вязкость

  • топочный

  • топочный - средние, высокая вязкость

  • топочный

  • топочный - тяжелые

Для мартеновских печей мазуты подразделяют на:

  • малосернистый

  • сернистый

  • высокосернистый

3. Совместная работа ТЭС, АЭС, ГЭС в энергетической системе.

. Совместная работа ТЭС, АЭС ,ГЭС в энергетической системе.

В 2000г. в России было выработано 876 мил кВт/ч электроэнергии, в том числе на ТЭС-66%, на ГЭС – 19% и на АЭС-15%

В 2020г. – 1630мил. К Вт/ч электроэнергии, в том числе ТЭС-67%, на ГЭС-12%, АЭС-21%.

Режим работы электростанции охарактеризует график нагрузки:

  • Суточный

  • Недельный

  • Годовой

ТЭС могут работать как при постоянном таки и при переменном режиме.

Разновидности переменных режимов:

  1. режим разгрузки от максимального до технически минимального.

  2. остоновочно - пусковой режим

  3. моторный режим

Под моторным режимом понимают полную разгрузку турбогенератора, с переводом его без отключения в двигательный режим с потреблением электроэнергии из системы.

Современная теплоэнергетика развивается за счет ввода высокоэкономичных блоков мощностью 300-500-800 МВт. Работа таких агрегатов в переменном режиме повышает аварийность, долговечность, экономичность.

В некоторых энергосистемах для покрытия пиков используются малоэкономичные ТЭС. С низкими и средними параметрами пара.

АЭС работают в базовой части графика, теоретически АЭС на тепловых нейтронах способна менять мощность от 70 до 100% от номинальной.

Режим работы ГЭС определяется, прежде всего, водностью рассматриваемого периода и режимом работы энергосистемы. Маневренные качества ГЭС бесспорны.

Соседние файлы в папке по билетам