Газотурбинные и парогазовые установки Вопросы к ГЭ для Заочного факультета по специальности 140101 - Тепловые электрические станции, направлению подготовки бакалавров 13.01.01 – Теплоэнергетика и теплотехника (профиль Тепловые электрические станции) Водоподготовка 1. Классификация примесей природных вод по степени дисперсности. Коагуляция примесей воды. Как и почему изменяется щелочность воды при коагуляции ее примесей? 2. Известкование, магнезиальное обескремнивание и содирование воды. 3. Требования, предъявляемые к фильтрующим материалам, загружаемым в механические фильтры. Методика определения коэффициента неоднородности фильтрующего материала. Конструкция и принцип работы вертикального однопоточного осветлительного фильтра. 4. Основные показатели качества воды. Методы определения общего солесодержания воды. 5. Классификация термических деаэраторов по рабочему давлению и по способу создания поверхности контакта деаэрируемой воды с греющим паром. Схема и принцип работы деаэрационной установки. 6. Из каких операций складывается полный цикл работы ионитного фильтра? Аммоний-катионирование воды. 7. Nа-катионирование воды. Схема двухступенчатого Nа-катионирования воды с частичным разрушением щелочности воды. Схема параллельного Н-Nа-катионирования воды. 8. Графическое представление процесса катионирования воды. Н-катионирование воды. Методы предотвращения загипсовывания катионита. 9. Схема и принцип работы одноступенчатой испарительной установки с испарителем кипящего типа. Предназначение паропреобразователей. 10. Схема и принцип работы ионообменной обессоливающей установки. 11. Аниониты и анионный обмен. Схема и принцип работы ионитного фильтра смешанного действия (ФСД) с внутренней регенерацией ионитов. 12. Прямоточная и противоточная регенерация ионообменного фильтра. Схема и принцип работы ступенчато-противоточного ионообменного фильтра. 13. Электроионитный метод обессоливания воды. 14. Классификация осветлительных (механических) фильтров. Пленочное и адгезионное фильтрование воды через механический фильтр. Конструкция и принцип работы двухкамерного осветлительного фильтра. 15. Химические методы связывания растворенного кислорода и диоксида углерода. Удаление диоксида углерода в декарбонизаторе. Котельные установки и парогенераторы 16. Схема генерации пара в котле с естественной циркуляцией. Движущий напор контура естественной циркуляции. 17. КПД котла по обратному балансу. Потери тепла в котле, их анализ. 18. Полезно использованное тепло в котлоагрегате, его КПД. 19. Механизм образования отложений на внешней стороне поверхностей нагрева парогенератора. 20. Очистка поверхностей нагрева в горизонтальном газоходе и конвективной шахте котла от отложений на внешней стороне. 21. Очистка поверхностей нагрева в топочной камере котла от отложений не внешней стороне. 22. Абразивный износ конвективных поверхностей и методы борьбы с ним. 23. Выбор наивыгоднейших скоростей газов и рабочей среды в конвективных поверхностях нагрева. 24. Низкотемпературная коррозия поверхностей нагрева котла. 25. Сернокислотная высокотемпературная коррозия поверхностей нагрева котла. 26. Ванадиевая коррозия поверхностей нагрева котла. 27. Сульфидная или газовая коррозия поверхностей нагрева котла. 28. Режимы движения пароводяной смеси в вертикальных трубах. 29. Ухудшенный температурный режим в парообразующих трубах при пузырьковом течении. 30. Ухудшенный температурный режим в парообразующих трубах при дисперсно-кальцевом режиме течения. 31. Стабильная и нестабильная характеристики труб. 32. Суммирование гидравлических характеристик при последовательном соединении прямоточных элементов. 33. Суммирование гидравлических характеристик при параллельном соединении прямоточных элементов. 34. Влияние давления на стабильность гидравлической характеристики. 35. Способы регулирования температуры перегретого пара в паровом котле. Турбины ТЭС и АЭС 36.Изобразите тепловые схемы и циклы в Тs и is-диаграммах газо- и паротурбинной установок. 37. От каких факторов зависит температура в конденсаторе? 38. Изобразите цикл с промежуточным перегревом пара в TS- и iS-диаграммах и запишите выражение для определения термического КПД этого цикла. 39. Запишите и расшифруйте обозначения шести различных типов паровых турбин. 40. Из каких элементов состоит турбинная ступень и какие процессы в них происходят? 41. Какие потери учитывает относительный лопаточный КПД турбинной ступени и как он зависит от отношения скоростей U/Cф? 42. Сравните между собой относительный лопаточный и относительный внутренний КПД турбинной ступени. 43. Изобразите решетки профилей и треугольники скоростей ступени скорости. 44. Перечислите основные преимущества и недостатки многоступенчатой турбины по сравнению с одноступенчатой. 45. Какие способы уравновешивания осевых усилий используются при проектировании одно- и многоцилиндровых паровых турбин? 46. Чем определяется выбор частоты вращения ротора паровой турбины? 47. На основе каких соображений производится выбор регулирующей ступени паровой энергетической турбины. 48. Перечислите преимущества и недостатки известных Вам способов парораспределения паровой турбины. 49. Какой зависимостью определяется связь между давлением и расходом пара в ступенях для конденсационной турбины? 50. Каково влияние давления отработанного пара на мощность и экономичность турбины? Изобразите универсальную кривую приращения мощности от давления в конденсаторе. 51. Перечислите типы теплофикационных турбин и изобразите схему установки с противодавленческой турбиной. Назовите основные преимущества и недостатки противодавленческих турбин и области их применения. 52. Для турбины с двумя регулируемыми отборами изобразите процесс расширения в iS – диаграмме и запишите выражение для определения мощности. 53. Изобразите схему прямого регулирования скорости турбины и объясните ее работу. Чем ограничено применение схемы прямого регулирования скорости турбины? 54. Изобразите схему регулирования скорости с однократным усилением и объясните ее работу. 55. Для чего необходима и что включает в себя система защиты турбины? Какие основные защиты турбины Вам известны? ТЭС и АЭС 56. Принципиальные тепловые схемы конденсационной электростанции и ТЭЦ с турбиной с регулируемым отбором. 57. Типы компоновок главного корпуса ТЭС 58. КПД нетто и брутто конденсационной электростанции. Цикла Ренкина паросиловой установки в Т-S диаграмме. 59. Основные составляющие абсолютного КПД конденсационной электростанции. 60. Расходы пара, тепла и топлива на ТЭЦ. КПД ТЭЦ. 61. Влияние начальных параметров пара (р0 , t0) на тепловую экономичность конденсационных турбоустановок. 62. Влияние конечных параметров пара на тепловую экономичность КЭС. 63. Промежуточный перегрев пара. Цикл Ренкина паросиловой установки с промежуточным перегревом пара. Способы промежуточного перегрева пара. 64. Энергетическая эффективность регенеративного подогрева питательной воды. 65. Схемы включения регенеративных подогревателей. Расходы пара на регенеративные подогреватели. 66. Оптимальные параметры регенеративного подогрева питательной воды. 67. Балансы пара и воды на КЭС и ТЭЦ. 68. Схемы включения испарительных установок на ТЭС. Многоступенчатые испарительные установки. 69. Потребители технологического пара и горячей воды. Схемы включения паропреобразовательных установок. 70. Отпуск теплоты на отопление, вентиляцию и бытовые нужды. 71. Энергетическая характеристика теплофикационной турбоустановки с одним регулируемым отбором пара. 72. 61.Энергетическая характеристика теплофикационной турбоустановки с двумя регулируемыми отборами пара. 73. Техническое водоснабжение ТЭС – прямоточное и оборотное с градирнями. 74. Топливное хозяйство ТЭС на твердом топливе. 75. Топливное хозяйство ТЭС на жидком топливе. 76. Топливное хозяйство ТЭС на газообразном топливе. 77. Золоудаление на ТЭС. 78. Очистка уходящих продуктов сгорания на ТЭС. 79. Ядерные реакции. Выделение энергии при делении ядер. Цепная реакция. Принцип действия ядерных реакторов. 80. Теплоносители и рабочие тела ядерных энергетических установок. Тепловые схемы одно, двух и трехконтурных АЭС. Теплоснабжение 81. График продолжительности суммарной тепловой нагрузки. 82. Пьезометрический график. 83. Классификация водяных систем теплоснабжения. Закрытые системы водяного теплоснабжения. Схемы присоединения систем отопления и ГВС. 84. Прокладка трубопроводов тепловых сетей. 85. Методы регулирования теплопотребления. Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки. ФХТ и ТГ 86. Состав органического топлива. Теплота сгорания топлива. Условное топливо. 87. Материальный баланс процесса горения твердого и жидкого топлива. Коэффициент избытка воздуха. Состав продуктов сгорания твердого и жидкого топлива. 88. Материальный баланс процесса горения газообразного топлива. Состав продуктов сгорания газообразного топлива. 89. Тепловой баланс процесса горения. Температуры горения топлив. 90. Вынужденное зажигание смесей. Концентрационные пределы воспламенения. 91. Классификация горелок. Горелки полного предварительного смешения газа с воздухом (кинетические горелки). 92. Горелки частичного незавершенного и завершенного предварительного смешения газа с воздухом. Газотурбинные и парогазовые установки 93. Перечислите основные преимущества и недостатки ГТУ. 94. Изобразите схему, цикл в Ts- и PV-диаграммах (идеальный и реальный) простой ГТУ и перечислите основные показатели ее работы. 95. Приведите графическую зависимость абсолютного внутреннего КПД, удельной работы ГТУ и коэффициента полезной работы простой ГТУ от ее основных показателей. 96. Сравнительное влияние температур на входе в ГТУ и перед газовой турбиной, а также КПД компрессора и турбины на абсолютный внутренний КПД и работу цикла ГТУ. 97. Изобразите схему и цикл регенеративной ГТУ, а также зависимость между площадью поверхности противоточного регенератора и степенью регенерации. 98. Цикл и схема регенеративной ГТУ со ступенчатым сжатием и расширением, ее КПД и коэффициент полезной работы. 99. Сравните в iS-диаграмме процессы расширения в турбинной ступени и сжатия в компрессорной ступени. 100. ПТС и цикл ПГУ с ВПГ. 101. ПТС и цикл ПГУ с НПГ (ПГУ сбросного типа). 102. Утилизационные ПГУ с КУ. Q-T диаграмма 2-х контурного КУ. |