Главная страница

Тесты. Ещё тесты. CO2, H2O, O2, N


Скачать 35.59 Kb.
НазваниеCO2, H2O, O2, N
АнкорТесты
Дата03.11.2021
Размер35.59 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЕщё тесты.docx
ТипДокументы
#261971

Вопросы

Вариант 1

  1. Продукты полного горения топлива состоят из CO2, H2O, O2, N2 и SO2.

  2. КПД трубчатой печи зависит от коэффициента избытка воздуха, температуры дымовых газов на выходе из печи, размеров печи, состояния тепловой изоляции.

  3. Трубчатые печи по технологическому признаку – нагревательные и реакционно-нагревательные.

  4. На радиантную камеру трубчатой печи приходится 75% полезной тепловой нагрузки.

  5. На конвекционную камеру трубчатой печи приходится 25% полезной тепловой нагрузки.

  6. Теплонапряжённость – кВт/м2.

  7. В трубчатой печи змеевики расположены в радиантной и конвекционной камерах.

  8. Коэффициент теплопередачи – Вт/(м2∙град).

  9. При непрерывных процессах количество передаваемого тепла выражается в Вт.

  10. Выражение q=Q/F называется плотностью теплового потока.

  11. Выражение r=1/α называется термическим сопротивлением.

  12. С увеличением скорости теплоносителя толщина ламинарного пограничного слоя уменьшается.

  13. Теплоноситель, оказывающий коррозийное действие на аппаратуру, пропускают по трубам.

  14. Регулирование температурного режима в теплообменных аппаратах осуществляется путём регулирования скорости.

  15. Перед расчётом сечений для прохода теплоносителей выбирают скорости их движения и диаметры труб.

  16. Поверхность теплообмена связана с конструктивными размерами аппарата.

  17. Необходимая поверхность теплообмена – F=Q/(K∙∆ср)

  18. Выбор теплоносителя определяется величиной температуры нагревания.

  19. Теплоноситель, используемый в промышленности, должен обеспечивать высокую интенсивность теплопередачи.

  20. Расход топочных газов определяют из уравнения материального баланса.

Вариант 2

  1. GHм+GH2OHпв=GHк+ GH2OHнв+Qпуравнение теплового баланса.

  2. Процесс переноса теплоты от горячего теплоносителя к холодному разделяется во времени на два периода и происходит при попеременном нагревании и охлаждении насадки в регенеративных теплообменниках.

  3. Возможность развивать большую поверхность теплообмена в одном аппарате отличаются кожухотрубные теплообменники.

  4. Если оба теплоносителя не изменяют направления движения, то это одноходовой теплообменник.

  5. Увеличение скорости движения теплоносителей в трубном и межтрубном пространствах теплообменника влечёт за собой увеличение гидравлического сопротивления

  6. Для увеличения скорости в межтрубном пространстве в теплообменнике устанавливают ряд сегментных перегородок.

  7. При разностях температур труб и кожуха более 50оС и значительной длине труб применяют темпообменники нежёсткой конструкции

  8. Теплообменник, представляющий собой набор последовательно соединённых элементов, состоящих из двух концентрически расположенных труб, называется «трубы в трубе».

  9. Смесительные теплообменники являются высокоинтенсивными аппаратами, так как в них теплообмен происходит при непосредственном соприкосновении теплоносителей, т. е. в смесительных теплообменниках отсутствует термическое сопротивление стенки

  10. Смесительные теплообменники применяют в тех случаях, когда допустимо смешение теплоносителей

  11. Наиболее существенная форма передачи тепла от газового факела, несущего сажистые частицы, к потолочным и подовым экранам в радиантных топочных камерах трубчатых печей тепловое излучение.

  12. Отношение реально получаемого количества продукта к максимальному теоретически возможному количеству называется выходом продукта.

  13. Количество продукта, получаемого с единицы объёма аппарата в течение единицы времени называется производительностью.

  14. Технической атмосфере отвечает размерность кгс/см2.

  15. Производительность – П=G/t.

  16. Отношение реально получаемого количества продукта к максимальному теоретически возможному количеству называется выходом продукта.

  17. Коэффициент, показывающий количество затраченного сырья на производство единицы продукта, называется расходным

  18. Количество перерабатываемого сырья в единице объёма аппарата называется интенсивностью процесса

  19. Передача тепла конвекцией происходит в жидкостях и газах путём перемещения их частиц.

  20. Тепловой поток – это количество тепла, передаваемого в единицу времени от одного тела к другому

Вариант 3

  1. Теплообменные аппараты, служащие для передачи теплоты от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку, называются рекуперативные

  2. Расчёт форсунок заключаются в определении диаметров воздушного и мазутного сопел

  3. Для улучшения смешения в сопле горелки используют рассекатель

  4. Передача тепла нагреваемым изделием в печах при высокой температуре происходит главным образом смешанным теплообменом

  5. При нагреве и охлаждении в среде с переменной температурой все физические величины для расчёта λ, с и а, а также коэффициенты теплопередачи берутся для средней температуры каждого участка

  6. Жидкое топливо перед сжиганием подвергается распылению

  7. Плотность воздуха при нормальных условиях равна 1,293 кг/м3

  8. При увеличении расхода топлива и уменьшении количества воздуха достигается атмосфера нейтральная.

  9. Лучеиспускательная способность тем выше, чем больше его поглощающая способность.

  10. Наивысшая лучеиспускательная способность у абсолютно чёрного тела.

  11. Для абсолютно прозрачного тела лучеиспускательная способность равна нулю.

  12. Неустановившиеся процессы протекают в аппаратах периодического действия.

  13. Установившиеся процессы соответствуют непрерывной работе аппаратов.

  14. При выпаривании под вакуумом жидкость кипит при более низкой температуре, чем при атмосферном давлении

  15. При выпаривании под вакуумом разность температур между греющим паром и кипящим раствором выше, чем при атмосферном выпаривании

  16. Отношение парциального давления компонента к полному давлению равно массовой доле компонента в смеси

  17. Обогрев выпарного аппарата чаще всего осуществляют через рубашку

  18. Сумма объёмных концентраций всех компонентов смеси равна объёму смеси

  19. Наибольшей лучеиспускательной способностью обладают газы двухатомные газы (Н2О, СО2, SO2)

  20. Q=C∙F∙(T/100)4закон Стефана-Больцмана


написать администратору сайта