如果您无法下载资料,请参考说明:
1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开
电力工程概论温习要点一、课后试探题1-1什么是热力系统?什么是工质?常见的热工转换的工质有哪些?在研究分析热能与机械功的转换时要选取必然的范围,称为“热力系统”(简称系统);完成能畏转换所必嘉借助的中间媒介物质称之为“工质”;工质应具有良好的流动性和膨胀性,常常利用的工质有气态物质、蒸汽、烟气。1-2焰代表了工质的什么物理意义?熔是用来衡畏单位工质具有“热力势能”大小的一个尺度。1-3什么是进程?什么是可逆进程?什么是循环?什么是动力循环?热力系统由其出师平衡状态,通过一系列中间状态转变而达到另一新的平衡状态,其中间的物理转变进程称为“热力进程”(进程);热力系统完成某一平衡进程以后,若能够沿原转变返回其初始平衡状态,且对系统和外界均不留下任何影响,则称该过称为“可逆进程”;若是系统经历若干个不重复的迸程,是终又回到初始状态所形成的封锁的热力迸程叫做“热力循环”(循环);动力循环是指循环是按顺时针方向进行的,循环的结果是系统对外输出净功。1-4开稳固流动的热力系统,其热力学第必然律的表达式是如何的?进入系统的能畏二离开系统的能畏1-5热力学第二定律揭露了热工转换和热置传递进程中的什么问题?热力学第二定律就是解决与热现象有关的各类进程迸行的方向、条件和深度等问题的规律。热力学第二定律指出,只从一个热源吸热而持续做工的循环发动机是造不成功的,就是说热向功的转化进程是非自发的,要使进程得以进行,必需付出必然的代价,次代价就是使部份从高温热源获取的热畏排向低温热源,即系统从高混热源吸取的热畏中,除一部份转变成功外,另一部份必罢排放到低温热源(冷源损失不可避免),热机不可能将热能全教捷变成机械能。1・6对实际热机的热工转换进程,卡诺循环具有哪些指导意义?卡诺循环为实际循环的组成及热效率的提高指出丁方向与途径。(1)循环热效率决定于高温热源与低温热源的温度,提高工质吸热温度并尽可能降低工质排向冷源的温度,可提高效率;(2)循环热效率永久小于1%;(3)在没有温差存在的体系中,热能不可能转变成机械功,要利用热能来产生动力,就必然要有温度高于环境混度的高温热源;(4)在温度同为匚的高温热源和温度同为T」的低温热源之间工作的一切可逆循环,均具有相同的循环热效率,且与工质的性质无关,与可逆循环的种类也无关;(5)在温度同为T,的高温热源和温度同为匚的低温热源之间工作的任何不可逆循环,其循环效率必低于可逆循环。1-7水有哪几种不同状态?水蒸代的压力与饱和温度之间的关系是如何的?过冷水、饱和水、湿蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽是加热进程中涉及的五个典型状态;饱和温度和压力是一一对应的,即一个肯定的压力唯一对应一个饱和温度,压力增大其对应的饱和温度也相应升高。1・8水定压加热成过热蒸汽要通过哪三个阶段?随压力的提高,三阶段的吸热如何转变?过冷水定压加热成过热蒸汽,经历了三个阶段:过冷水加热到饱和水的预热阶段,所需的热畏为预热热;饱和水汽化成干饱和蒸汽的汽化阶段,所罢的热畏为汽化潜热;干饱和蒸汽加热成过热蒸汽的过热阶段,所罢的热星为过热热。1・9什么是水的临界状态?其临界压力、临界温度别离是多少?当压力升高到某一值时,饱和汽与饱和水的比容差值为零,即饱和汽与饱和水没有任何不同,具有相同的状态参数且汽化潜热等于零,现在的状态点称为“临界点”,所对应的参数为临界参数,即P产,t.=CoMO以水蒸r作工质的大体朗肯循环是由哪些大体热力进程组成的?在火电厂中别离在哪些热力设备中完成?由以下四个理想的大体热力进程组成:(讲义%页图1-3)2为过热蒸汽在潼型内的理想绝热膨胀做功进程;3为乏汽向遂霎的理想定压放热的完全凝结进程;4为凝结水通过水泵的理想绝热紧缩进程;4一1为高压水在锅炉内通过定压加热、汽化、过热而成为过热蒸汽的理想定压吸热进程;加下划线的部份即为完成相应进程的热力设备。1-11提高朗肯循环的热效率有哪些办法?各受到什么样的限制?提高浪肯循环的热效率,应尽可能提高蒸汽的初压和初温并降低排汽压力(提高初传输、降低终传输);但提高初温受金属材料耐热性能的限制,排汽压力的降低收到了环境温度的限制。1-12什么是中间再热循环?有什么作用?蒸汽在汽轮机内的膨胀分两个阶段进行:锅炉过热器出来的高压过热蒸汽(主蒸汽、一次蒸汽)迸入汽轮机的高压缸膨胀做功,做过部份功的高压缸排汽通过管道送回锅炉内的再热重视新加热,温度提高后,低压过热蒸汽(再热蒸汽、二次蒸汽)又返回到汽轮机的中、低压缸继续膨胀做功,直至达到排汽压力进入凝汽器凝结成水由水泵打回锅炉,完成一次中间再热循环。作用:有利于提高初压、保证汽轮机末级蒸汽干度、提高循环热效率。1-13为何回热循环能够显若提高循环热效率?回热循环由两个循环组台而成