2. линия “0 - 1” процесса адиабатного расширения пара в турбине без учета необратимых потерь
3. участок верхней пограничной кривой для состояния “x = 1, т.е. для сухого насыщенного пара”
4. линия с точками “1 - k” (участок изобары с конечным давлением отработавшего пара - в области влажного пара за турбиной, в конденсаторе)
| Нижний предел устойчивой работы котла определяется …
| 1. численным значением недогрева до кипения воды на выходе из экономайзера
2. возникновением процесса коксования топлива в топочной камере
3.количеством отпускаемого из котла пара, необходимого для пуска турбины
4. устойчивостью горения топлива и надежностью работы циркуляционных контуров
|
| Основное достоинство вихревого способа сжигания топлива при использовании прямоточных горелок - …
| 1. Возможность сжигания с малыми коэффициентами избытка воздуха
2. Снижение неравномерности и выравнивание поверхностной плотности теплового потока по стенам топки
3. Турбулизация топливо-воздушной смеси при взаимодействии факелов отдельных горелок
4. Исключение горения топлива в выходном окне топки
|
| Определить отсутствующую линию на диаграмме …
|
1. участок изобары с конечным давлением пара за турбиной (в конденсаторе)
2. участок верхней пограничной кривой для состояния “сухой насыщенный пар”
3. участок изобары с начальным давлением пара перед турбиной
4. участок линии степени сухости отработавшего пара (т.е. для влажного пара за турбиной, в конденсаторе)
|
| Термодинамическая система называется теплоизолированной при …
| 1. смешивании сред с различными
температурами
2. смешивании сред с различными
давлениями
3. отсутствии обмена теплотой с
окружающей средой и другими
системами
4. смешивании сред с различным
химическим составом
|
| Горение жидкого топлива в топке котла осуществляется в ……… состоянии
| 1. Жидком
2. Кристаллическом
3. Паровом
4. Диссоциированном
|
| Как правило, на ТЭЦ не устанавливаются турбины типа…
| 1. К
2. ПТ
3. П
4. Р
|
|
Исключить процесс, не относящийся
к данной диаграмме цикла, …
|
1. 1-2 – адиабатное сжатие рабочего тела
2. 3-4 – изотермическое расширение рабочего тела
3. 2-5 – изохорный процесс подвода теплоты
4. 5-3 – изобарный процесс подвода теплоты
|
| Располагаемая теплота топки Qрр больше низшей теплоты сгорания Qнр вследствие …
| 1. учета в физической теплоты газов, уходящих из котла
2. Учета в теплоты конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых газах
3. Не учета в теплоты, пошедшей на испарение влаги, содержащейся в топливе, при горении
4. учета в физической теплоты топлива и окислителя, а также теплоты распыливающего агента
|
| Теплообмен в теплообменных аппаратах реализуется . . .
| 1. теплопроводностью
2. конвективным теплообменом
3. сложным теплообменом (теплопере-
дачей)
4. лучистым теплообменом
|
| Пиковые нагрузки по технологическому пару на ТЭЦ покрываются от
| 1. ПВК
2. Паровых турбин
3. РОУ
4. ГТУ
|
| Теплопроводность вещества обозначается символом … и имеет размерность …
| 1.
2. δ, м.
3. β, 1/К.
4. τ, с.
|
| Системы регенеративного подогрева питательной воды предназначены для увеличения …
| 1. КПД котлоагрегата
2. внутреннего относительного КПД турбины
3. термического КПД цикла Ренкина
4. КПД электрогенератора
|
| Охлаждение продуктов сгорания на выходе из топки до заданной температуры определяется …
| 1. физико-химическими свойствами топлива
2. заданной паропроизводительностью котла
3. свойствами шлаков твердого топлива
4. площадью экранных парогенерирующих и пароперегревательных поверхностей, размещенных в топке
|
| Цель конструкторского теплового расчета теплообменного аппарата (ТОА) заключается в определении …
|
1. маневренных характеристик ТОА
2. площади поверхности для передачи заданного теплового потока
3. режимных параметров ТОА
4. динамических характеристик ТОА
|