哈尔滨工程大学供热工程2009考试大纲
哈工大-供热工程-第三章-6
i= j i
N
t j —流出第层散热器的水温,℃; 流出第层散热器的水温,℃
3.6.3.2 单管跨越式系统散热器的进、出水温计算
hn
S
在单管系统中必须知道各散热器的 N-1 N-1 N-1 tN-1 N-1 tN-1 进、出口水温,才能计算出散热器的 2 2 面积或片数;才可利用式(3 t 19)、 面积或片数;才可利用式(32—219)、 2 t2 1 1 (3—201)计算出系统的重力作用压头。 20)计算出系统的重力作用压头。 1 t 1 t1
H N-1 h1 h2 H1 h1 h2 H1 H2 HN H2 HN
N
tN
hn
N S N
tN
N
H N-1
3.6.3.2 单管跨越式系统散热器的进、出水温计算
由于单管跨越式系统 α<1,当立 α<1,当立 管或水平支路的流量、散热器的热负 荷及系统设计供、回水温度相同时, 单管跨越式比顺流式系统散热器的平 均温度低、散热器用量要增加。原则 上只有已知进流系数 之后,才能确定 散热器的出水温度、平均温度及散热 器的面积和计算其重力作用压头。
3.6.3.1单管顺流式系统散热器进、出口水温的计算 3.6.3.1单管顺流式系统散热器进、出口水温的计算
& Mp =
3600 i=1 = = 0.86 i=1 (ts − tr ) c(t s − tr ) 4187 (t s − tr )
i =1
& Qi ∑
N
& Qi ∑
N
& Qi ∑
N
对第二到第N层散热器,也可参照式( 对第二到第N层散热器,也可参照式(3—23) 23) 写出下式:
哈工大供热工程采暖课件
核能供热
利用核反应堆产生的热 量进行供热。
地热供热
利用地热资源进行供热 。
热媒的选择与特性
01
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04
水
便宜、易得,但易受腐蚀和结 垢。
蒸汽
高效、清洁,但输送距离短, 需加压。
导热油
高温稳定、无毒无味,但价格 较高。
空气
清洁、环保,但效率较低。
热媒的输送与分配
管道输送
利用管道将热媒输送到用户端 。
供热工程的主要任务
提供稳定、安全、高效的供热服务, 满足用户的需求,同时要考虑到能源 的合理利用和环境保护。
供热工程的重要性
保障民生
供热是人们日常生活的基本需求之一 ,特别是在寒冷的地区,供热工程直 接关系到居民的生活质量和健康状况 。
促进经济发展
节能减排
供热工程在节能减排、环境保护方面 具有重要作用,通过合理的供热系统 和节能技术,可以减少能源消耗和污 染物排放。
采暖系统设计原则与流程
安全可靠
确保采暖系统的稳定性和可靠性,采取必要的安全措施,预防系统故障和事故。
便于维护与管理
设计应考虑采暖系统的可维护性和可管理性,方便后期运营与维护。
采暖系统设计原则与流程
需求分析
了解用户需求,分析室内热负荷和冷 负荷,确定采暖系统的供热能力和规 模。
系统方案设计
根据需求分析结果,设计采暖系统方 案,包括热源、散热设备、管网等部 分的布局和配置。
采暖系统维护与保养
采暖系统的日常维护
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02
03
定期检查
定期对采暖系统进行检查 ,包括管道、阀门、散热 器等部件,确保没有漏水 、堵塞等问题。
清洁保养
哈工大-供热工程-第三章
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3.8.2.1采暖系统调节的分类
对单个散热器的重力循环采暖系统 (图3—26),其作用压头等于实际阻力 损失则不失调。这种简单的重力循环系 统如失调,也可有针对性地调节。例如: 降低供水温度减小循环作用压头来降低 供热量、保持室温符合要求。
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3.8.2.1采暖系统调节的分类
由多个散热器、多个基本组合体组 成的系统一旦失调,由于各散热器的供 热工况不同,有的房间偏热;有的房间 偏冷,其初调节要比图3—25的系统复杂 得多。
水力失调是指流量分配偏离设计要 求;
热力失调是指供热(冷)量及室内 温度偏离设计要求。
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3 .8.1热水采暖系统的失调
水力失调是引起热力失调的主要原 因之一。采暖系统一旦投入运行,如同 一层的各房间、上下层的各房间室内温 度都比较一致,其效果是最好的。系统 实际运行往往存在失调,如沿竖向各房 间的室内温度偏离设计工况叫做竖向失 调;如沿水平方向各房间的室内温度偏 离设计工况叫做水平失调。
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3 .8.2.2热水采暖热负荷集中调节 基本公式
调节的实质是在室外温度变化时改 变供热条件,使供热负荷跟踪用户热负 荷。
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3 .8.2.2热水采暖热负荷集中调节 基本公式
如不计管路热损失,根据在稳定条 件下,采暖系统输送的热功率等于散热器 供给房间的热负荷、等于房间的采暖耗 热负荷 的热平衡原理(见图3—37), 在任意室外温度下,可写出下式:
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3 .8.1热水采暖系统的失调
管路末端阻力越大的系统,越不易失 调。
单管系统比双管系统水力稳定性好。 导致采暖系统失调的原因是多方面 的,单管热水采暖系统和双管热水采暖 系统失调的原因也不完全相同。
哈尔滨工程大学普通生物学2009考试大纲
考试科目名称: 普通生物学
考查要点:
一、细胞和生物大分子
1.要求考生了解生物分子的组成、结构和简单的功能.
2.要求考生熟练掌握真核细胞结构和功能;细胞凋亡和细胞周期;.
3.要求考生理解酶与生物化学反应;两个光反应系统.
4.要求考生熟练掌握细胞呼吸.
5.要求考生了解物质的穿膜运动和细胞连接
二、个体生物学
1.要求考生熟练掌握两种免疫机制.
2.要求考生熟练掌握神经冲动的产生和传递;动物激素的作用机制.
3.要求考生了解人类的呼吸系统和血液循环系统.
4.要求考生了解人类免疫系统疾病;人类的感受器.
5.要求考生熟练掌握有性生殖和无性生殖;人类的生殖和发育.
6.要求考生了解人类的盐水平衡和体温调节.
三、遗传、进化及生态学
1.要求考生熟练掌握染色体遗传学说和孟德尔学说.
2.要求考生熟练掌握基因的本质和基因工程.
3.要求考生了解进化理论.
4.要求考生了解生物的分类.
5.要求考生了解生物对环境的耐受;种群数量变动;群落和群落演替;能流和物质循环;群落类型和环境保护.
考试总分:150分考试时间:3小时考试方式:笔试
考试题型:名词解释(30分)
选择题(35分)
简答题(45分)
论述题(45分)
参考书目(包括书名、作者、出版社、出版时间):
主要参考书:
1、普通生物学,陈阅增著,高等教育出版社,1997
2、生命科学导论,北京大学生命科学学院,高等教育出版社,2000。
哈尔滨工程大学普通物理2009考试大纲
钟锡华考试科目名称: 普通物理考查要点:一、力学1.掌握位置矢量性、速度、加速度的瞬时性、矢量性、以及运动的相对性和独立性。
切向加速度和法向加速度,圆周运动的描述。
学会从已知的运动方程求导得到速度和加速度。
也应学会从已知的速度或加速度积分得出运动方程。
2.掌握用牛顿运动定律解题的基本思路和方法,并学会建立和求解运动方程。
3.掌握变力作功的计算。
4.掌握动能定理、动量定理、功能原理、机械能守恒和动量守恒定律。
5.掌握刚体的定轴转动。
力矩、转动惯量、角动量等概念,以及转动定律、角动量守恒定律。
二、振动与波1.掌握简谐振动方程的建立及求解。
2.掌握平面简谐波方程及方程中各物理量的意义。
了解波动中能量的传播和变化。
6.掌握波的干涉现象及相干波的条件。
理解驻波的概念,驻波形成的条件。
三、电磁学1.掌握电场强度、电势、电势差、电容等基本概念,以及库仑定律、场强迭加原理、高斯定理等基本规律的应用。
简单几何形状带电体附近的场强、电势以及电容器的电容的计算。
2.掌握静电场中的导体、电介质的极化和物质的磁性。
3.掌握毕奥一沙伐尔一拉普拉斯定律,安培环路定律和法拉第电磁感应定律的应用。
5.理解自感和互感现象及简单问题的计算。
6.理解电场、磁场的能量和场能密度。
7.理解电磁场理论的基本概念,了解变化磁场引起电场和变化电场引起磁场的两个基本规律及电磁感应定律和安培环路定律相应的推广。
四、热学1.了解能均分定理、理想气体的内能公式。
2.理解气体分子速率的统计分布规律。
3.掌握内能、功和热量三者的意义。
4.掌握热力学第一定律及其"理想气体各等值过程中的应用。
循环过程的效率的计算。
五、近代物理1.掌握爱因斯坦两条基本假设和狭义相对论的时空观,了解质量和速度的关系。
质量和能量的关系,能量和动量的关系。
2.掌握光电效应的基求定律和经典理论解释这规律的困难,爱因斯坦的光子假说。
3.理解实物粒子二象性、德布洛意波及其统计解释。
哈尔滨工程大学锅炉原理2009考试大纲
考试科目名称: 锅炉原理考查要点:一、锅炉燃料、燃烧计算与热平衡计算1.要求考生熟练掌握煤的成分基准及换算、燃料燃烧所需空气量的计算与产生烟气量的计算;2.要求考生熟练地掌握锅炉热平衡、锅炉效率及燃料消耗量的确定;.3.要求考生熟练地掌握烟气的分析及烟气中一氧化碳含量的计算;.4.要求考生了解各类燃料的成分及性质;二、燃烧设备及煤粉制备1.熟练掌握火床炉的工作特性、链条炉燃烧过程及炉膛布置;.2.熟练掌握煤粉燃烧理论;旋流燃烧器的工作原理、设计及布置;直流燃烧器的工作原理、设计及炉内空气动力场;掌握制粉系统流程工艺设计;3.熟练掌握油燃烧特点及减少污染物的方法;掌握燃油锅炉及燃气锅炉的炉膛设计;掌握油燃烧器的结构及设计三.炉膛传热及计算1.要求考生熟练掌握炉膛传热过程的特点;、炉膛受热面的辐射特性;炉内传热的计算方法;炉膛出口烟温的选择;2.要求考生掌握炉内温度场分布规律;炉膛黑度、火焰黑度的内容。
.四.对流受热面及屏式受热面的传热计算1.要求考生熟练掌握对流受热面传热计算基本方程;传热系数及辐射放热系数、对流放热系数的确定;受热面的污染系数、热有效系数及利用系数的选用方法;2.要求考生掌握扩展表面对流受热面传热计算、管内传热强化计算;3.要求考生熟练掌握受热面温压的计算五锅炉热力计算方法及其设计布置1. 要求考生了解锅炉热力计算的任务及计算顺序2. 要求考生了解锅炉的设计计算及校核计算考试总分:75分考试时间:3小时考试方式:笔试考试题型:计算题(25分简答题(50分)参考书目(包括书名、作者、、出版社、出版时间):主要参考书:1、锅炉原理、陈学俊著机械工业出版社 1995。
哈工大-供热工程-第十二章
• 生活热水供应系统由1、2、3、4、5、6、8、12等组 成; • 直接连接采暖系统由1、2、3、7、10等组成; • 混水连接采暖系统由1、2、3、7、9、10等组成。 • 混水泵的流量Gh=uGW • 混合比u=(tWg-tg)/(tg-th) • 混水泵的扬程H≥二级网路阻力
1.间接连接供暖 间接连接供暖
一、蒸汽喷射器
图12-22蒸汽喷射器工作原理图 - 蒸汽喷射器工作原理图 1-喷嘴;2-引水窒;3-混合窒;4一扩压管
二、水喷射器
图12-25 水喷射器工作原理图 1-喷管;2-引水室;3-混合室;4-扩压管
12-2 工业热力站
一、原理图
图12.4工业蒸汽热力站示意图 . 工业蒸汽热力站示意图 1-分汽缸;2-汽水换热器;3-减压阀;4-压力表;5-温度计; 6-蒸汽流量计;7-疏水器;8一凝水箱;9-凝水泵;10-调节阀; ll-安全阀;12-循环水泵;13-凝水流量计
一级(加热)热媒: 蒸汽-水 二级(被加热)热网: 左侧为供暖,右侧为 通风、生产和热水供应。
供热工程第十二章
集中供热系统的热力站 及其主要设备
概述
1.定义 定义 • 热力站是热网与热用户的连接场所。其作用是根据热网工 况和不同的条件,采用不同的连接方式,从而对热媒加以 调节、转换,并对热用户的热量进行进行分配计量、检测 和控制。 2.分类 • 按热媒种类,可分为热水热力站和蒸汽热力站 热水热力站和蒸汽热力站; 热水热力站和蒸汽热力站 • 按服务对象分,可分为工业热力站和民用热力站 工业热力站和民用热力站; 工业热力站和民用热力站 • 按位置和功能分,可分为: (1)用户热力站 用户引入口 它设置在单幢建筑用户的地沟入 用户热力站(用户引入口 用户热力站 用户引入口) 口或该用户的地下室或底层 (2)小区热力站 热力站 热网与小区的多幢建筑连接的场所。 小区热力站(热力站 小区热力站 热力站) 大多是单独的建筑物。 (3)区域性热力站 区域性热力站用于特大型的供热网路,设置在供热主干线 区域性热力站 和分支干线的连接点处。
哈工大-供热工程-第三章(2)
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3.5.2分户水平双管系统
图3—23 分户水平单、双管系统
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3.5.1分户水平单管系统
水平单管系统比水平双管系统布置管道方便,节省 管材,水力稳定性好。在调节流量措施不完善时容易产 生失调。应解决好排气问题,如果户型较小,又不拟采 用DN15的管子时,水平管中的流速有可能小于气泡的 浮升速度,可调整管道坡度,采用气水逆向流动,利用 散热器聚气、排气,防止形成气塞。可在散热器上方安 排气阀或利用串联空气管排气(见图3-13)。
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3.4.2.3 热水和蒸汽混合式系统
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图3—21特 高建筑热水采 暖系统
1—膨胀水箱; 2—循环水泵; 3—汽—水换热器; 4—水—水换热器
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3.4.2.1 双线式采暖系统
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3.4.2.1 双线式采暖系统
热动专业方向参考信息
能源与动力工程学院2009级专业方向选择指南一、专业方向设置根据教学计划安排,2009级“热能与动力工程”专业学生从三年级第二学期起进入专业方向(模块)课程学习。
结合学院师资力量和社会对人才需求情况,该大类设置五个专业方向:“热工A(电厂热能动力)、热工B(热工过程自动化)、热工C(热力发动机)、热工D(热能工程)、热工E(制冷与低温技术)”,每个方向人数上限如下:热工A 65人;热工B 45人;热工C 60人;热工D 40人;热工E 30人。
二、专业方向简介1.热工A(热动):本专业方向面向国内大中型火力发电厂、核电厂、地方热电厂、电力设计、科研机构、电力安装建设部门等,培养学生具有现代大型火电厂锅炉、汽机、热力发电厂等方面的专业基础理论和基本技术知识,以及生产组织管理的初步知识。
在工程设计、电厂热机的调试、安全经济运行以及科学研究方法等方面受到初步训练。
2.热工B(热自):本专业方向面向国内大中型火力发电厂、核电厂、地方热电厂、电力设计、科研机构、电力安装建设部门等,培养学生具有现代大型火电厂热力设备与系统的专门知识,热工自动控制原理与系统方面的专业基础理论和基本技术知识,以及生产组织管理的初步知识。
在电厂自动控制系统和计算机控制技术的设计、设备调试、安全可靠运行以及科学研究方法等方面受到初步训练。
以上两个方向的授课任务主要由热能工程研究所全部教师及热科学、能源环境工程研究所的部分教师承担。
主要研究课题有电厂热力设备的节能与改造,热力系统分析与优化,强化传热技术在电厂的应用,电厂热工控制系统的设计与改进,煤燃烧污染物排放控制,火电厂的安全可靠性分析等。
3.热工C(热机):本专业方向主要讲授内燃机及车辆动力配置方面的基本理论和专业知识,面向汽车、内燃机发电机组、船舶和机车动力、摩托车、内燃机及零部件生产、销售、维护等公司和部门,培养能够从事设计、研究和管理工作的专业技术人才。
通过学习模块课程能够掌握内燃机及车辆动力配置的专业知识、熟悉汽车与内燃机运行和操控的基本方法,满足本领域专业人才的要求。
供热工程考试大纲
供热工程考试大纲一、基本要求通过本科目的考核,了解学生是否较系统地掌握常用的热水或蒸汽作为热媒的室内供暖和集中供热系统的基本概念、基本原理、基本知识以及供暖与集中供热系统运行管理的基本知识。
二、基本内容1、供暖系统的设计热负荷掌握供暖系统设计热负荷计算的基本原理,围护结构基本耗热量计算,附加耗热量计算,冷风渗透耗热量计算方法;理解外门开启冷风侵入耗热量,围护结构最小热阻与经济热阻。
2、供暖系统的散热设备理解对散热器的热工、卫生、技术经济要求以及散热器的构造与性能;牢固掌握散热器面积的确定方法及散热器的布置方式。
3、热水供暖系统理解室内热水供暖系统的分类,理解自然循环热水供暖系统的工作原理。
掌握热水供暖系统的主要型式,区分机械、重力循环系统的区别。
4、室内热水供暖系统的水力计算掌握热水供暖系统水力计算的基本原理,基本方式与计算方法,以及双管、单管式系统水力计算。
5、室内蒸气供热系统了解蒸汽作为热媒的特点,低压与高压蒸汽室内供热系统的基本图式与适用范围。
理解室内蒸汽供暖管路布置特点,疏水器的结构与选择方法,理解室内高、低压蒸汽供暖系统管路的水力计算方法。
6、集中供热系统掌握供暖系统热用户与热水网路的连接方式。
理解集中供热系统热源的型式及热煤的选择。
了解热水供热系统、蒸汽供热系统与热网的主要型式。
7、热水供热系统的供热调节掌握热水供暖调节的方法及其基本原理。
理解直接和间接连接的热水供暖系统集中供暖的集中供暖调节。
了解供暖系统的最佳调节工况。
8、热水网路的水力计算及其水压图理解室外热水网路计算特点和计算方法。
牢固掌握水压图的基本概念及热水网路水压图的绘制方法、热水网路系统的定压方式。
理解中继加压系统型式。
9、热水供热系统的热力工况理解热水网路与水泵的水力特性及热水网路水力工况变化规律。
牢固掌握利用水压图分析水力工况的方法和网路水力稳定性的概念。
10、集中供热系统的热力站及其主要设备了解民用热力站、工业热力站的布置形式。
哈工大供热工程试题(2005秋)
哈工大2005年秋季学期供热工程试题Array(建筑环境与设备02级)一、解释下列名词术语(24分):质调节水压图中继泵供暖设计热负荷静水压线区域供热倒空一致性失调供热半径最不利环路定压不保证小时数二、简答、填空题:(共23分)1.该方法有下列几个优缺点(举出四条)。
(4分)a.b.c.d.2.供暖体积热指标q v为:(4分)q v= 单位:。
式中:q v值的大小取决于围护结构和外形。
3.使用容积式加热器的热水供应系统有下列几个特点:(3分)a.b.c.区,其绝对粗糙度取 5 mm。
(2分)5.热水供暖系统集中调节方法有:(4分)a.b.c.d.6.供暖系统采用混水连接,参数为110/85/60℃,其混水系数应为110-85/85-60 。
(2分)7.提高热水网路水力稳定性的措施是和。
(3分)8.热水网路水压图中静水压线的最高位置和最低位置是受哪些条件限制?(2分)最高位置:最低位置:三、选择题:(每小题3分,共18分)。
1.一段管段流过G m3/h的蒸汽,当采用相同初始流速时,下列两种情况中哪一种的比摩阻R值大:。
①起始压力P=8kg/cm2②起始压力P=4kg/cm2A、R1>R2B、R1<R2C、两者相等D、不能确定2.某地区,当室外温度和室内温度一定时,供暖系统由质调节改为量调节,双管供暖系统散热器的平均传热温差。
A、不变B、变大C、变小D、不一定3.某蒸汽管道,当管内流过蒸汽体积流量V=1000m3/小时不变时,若蒸汽密度分别为:(a)ρ=2kg/m3; (b)ρ=1.5kg/m3;(c)ρ=5kg/m3时,其比摩阻R a,R b,R c满足:。
A、R a=R b=R cB、R b<R a<R cC、R b>R a>R cD、R c<R b<R a4.机械循环热水供暖系统的循环水泵的扬程选择与下列哪些因素有关? 。
A、建筑物高度B、循环水流量C、热源内部阻力D、管道绝对粗糙度E、高温水汽化压力5.某热水供暖系统循环水泵单台运行时流量和扬程分别为100t/h和30 mH2O,若系统采用相同型号水泵两台并联运行时流量和扬程可能是。
哈工大供热工程第二章供暖系统的散热设备2学习资料
暖风机的风机有轴流式和离 心式两种,轴流式风机常用于小 型机组,离心式风机常用于大型 机组。暖风机所用热媒可以为水 和蒸汽
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第三章 全水系统
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暖风机
暖风机供采的优点是供热量 大,占地小,启动快,能迅速提 高室温。缺点是暖风机的风机运 行时有噪声,热空气温度较低 (低于35℃)时有吹冷风的不舒 适感。如全部采用室内循环空气 时,不能改善室内空气质量。
a、b、A、B—实验结果整理得到的系数;
tpj—供给散热器的热媒平均温度,℃; Δt—散热器热媒平均温度tm与室内温
度tR之差,℃, ;
tn—室内空气温度,℃。
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第三章 全水系统
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散热器的计算
当已知或查到散热器的传热系数 k后,即可用下式得到其计算面积: Ak(tm Q tR)123kQ t123
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第三章 全水系统
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暖风机
在生产厂房内布置暖风机时,应 考虑车间的几何形状、工作区域、工 艺设备的位置,以及暖风机气流作用 范围等因素。暖风机平面布置时尽可 能使室内气流分布合理、温度均匀, NC型小型机组可采用图3—7所示的 布置方案,悬挂在墙上、柱上、梁下
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第三章 全水系统
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散热器的计算
测定散热器性能时为明装,加罩后其 传热性能有变化,用安装型式修正系数 (见附录2—5)来考虑。加罩后散热器辐 射散热量减少,对流散热量可能增加。大 多数散热器加罩后散热量减小。只有在对 流散热量的增加值大于辐射散热量的降低 值时其散热量才是增加的。如加罩后其散 热量减小,则β3 >1,需要增加散热器用 量;反之,β3 <1,则可减少散热器用量。
哈尔滨工程大学电力电子技术2009考试大纲
考试科目名称: 电力电子技术一.电力电子器件1.重点掌握整流二极管,晶闸管(SCR)工作原理、主要参数;2.掌握典型全控型器件:GTO、电力MOSFET、IGBT的工作原理、主要参数;3.了解以下电力电子器件:IGCT、MCT、SIT、SITH;4.掌握SCR、GTO、GTR、IGBT等电力电子器件的驱动电路;5.掌握电力电子器件的保护,掌握电力电子器件的串并联。
二.晶闸管整流电路1.重点掌握单相可控整流电路、三相可控整流电路的工作原理和有关的计算;2.重点掌握晶闸管整流电路的触发器定相;3.掌握整流电路谐波的概念;4.掌握整流电路功率因数的概念和计算方法;5.掌握整流电路的有源逆变工作原理及其应用,掌握晶闸管直流电动机系统工作原理及有关的计算。
6.掌握变压器漏抗对整流电路的影响。
三.直流斩波电路1.重点掌握降压斩波电路,升压斩波电路的工作原理及相关计算;2.掌握复合斩波电路。
四.交流调压电路1.重点掌握单相相控式交流调压电路;2.掌握三相相控式交流调压电路,掌握交流调功电路;3了解三相输出交—交变频电路。
五.逆变电路1.重点掌握电压型逆变电路;2.掌握电流型逆变电路。
3.了解多重逆变电路和多电平逆变电路。
六.脉宽调制(PWM)技术1.重点掌握PWM控制的基本原理,掌握PWM逆变电路的控制方式;2.了解PWM逆变电路的谐波分析。
考试总分:150分考试时间:3小时考试方式:笔试考试题型:简答题(50分)工作原理分析、及相关计算题(50分)综合题(50分)参考书目(包括书名、作者、出版社、出版时间):主要参考书:1、电力电子变流技术(第3版),黄俊王兆安编,机械工业出版社,1999.12。
哈尔滨工程大学热能转换与利用2009考试大纲
考试科目名称: 热能转换与利用
考查要点:
一、能量转换基础
1.要求考生熟练能量转换、能量平衡的基本原理。
2.要求考生掌握温度火用水及水蒸气的火用.、压力火用.、混合气体火用.等计算和应用。
3.要求考生熟练掌握,火用平衡计算、火用损失计算、火用效率计算的基本方法。
二、热力系统分析
要求考生熟练掌握:
1.掌握蒸汽动力循环的火用分析。
2.燃气-蒸汽联合循环分析和计算。
3.热电联产系统分析和计算。
4.中低温余热动力回收的热力系统分析和计算。
三、工业企业中的热能利用
要求考生熟练掌握:
1.企业能量平衡分析与计算。
2.余能回收的利用途径。
3.工业烟气余热回收系统分析与计算。
四、热回收用换热设备
要求考生熟练掌握各种类型的换热器的工作原理、结构特点、设计方法、使用场合等内容,
正确选型和设计计算余热回收换热器。
五、能源管理与能源系统模型
要求考生熟练掌握热能利用的技术经济比较原则、热能利用方案技术经济比较的基本方法、节能措施的经济评价。
考试总分:150分考试时间:3小时考试方式:笔试
考试题型:计算题(60分)
证明题(30分)
论述题(60分)
参考书目(包括书名、作者、、出版社、出版时间):
主要参考书:
1、热能转换与利用汤学忠,冶金工业出版社,2002.3。
哈工大-供热工程-第三章(1)_OK
1
kMa at b a(tm tR )b 或Q At B
3.6.1.1 简单重力循环热水采暖系统的作用压头
3
S
1 A
P2 A
hh h
2
r
P1
图3—25为只有一组散热器的、 最简单的重力循环热水采暖系统。其 工作原理在第3.3节中已有介绍。为了 便于分析,不考虑管道散热,认为水 在锅炉中被加热到供水温度,对应水 的密度;只在散热器内冷却到回水温 度,对应水的密度为。
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6
kMa at b a(tm tR )b 或Q At B
3.6.1.2 重力循环单管热水采暖系统的作用压头
3
3
3.6.1.2 重力循环单管热水采暖系统的作用压头
由上式可见,重力循环作用压头的大
小只取决2 于冷却中心与加热中心2高差 对应
h1 h2 H1
H2 h1 h2 H1
H2
因为ρr>ρs,所以P1>P2;右侧与左侧压力之差是:
式中:
Pg P1 P2 gh1 r s (3—13)
gP—g 重力循环热水采暖系统的作用压力,Pa; —重力加速度, m/s2;
h1——冷供却水中密心度到 ,加kg/热m中3;心的垂直距离,m; —s 回水密度,kg/m3。
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=
+
Pg
gh1
1
gh (3—14)
s
2
2
s
gH2
2 s
gH11 2
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第三章 全水系统
8
3.6.1.2 重力循环单管热水采暖系统的作用压头
在低温水范围内,水的密度差与温度差成正比,即 (3—15)
哈工大-供热工程-第八章
供暖热负荷调节的任务:随室外气温tw变化保持 供暖房间的室内温度tn不变。 当热水网路在稳定状态下运行时,如不考虑管网 沿途热损失,则网路的供热量应等于供暖用户系 统散热设备的放热量,同时也应等于供暖热用户 的热负荷。
一、
供热调节基本热平衡式
直接连接、热网稳定运行、忽略管道散热条件下 Q1=Q2=Q3 W (8-1) )
2.计算 依据有关公式和基础数据 (1)tg=18+0.5(95+70-36)[(18-tw)/(18+26)]1/1.30+0.5(95-70) (18-tw)/(18+26) =18+3.5(18-tw)0.77+0.284(18-tw) 同理,th=18+3.5(18-tw)0.77-0.284(18-tw) (2)tWg=18+0.5(130+70-36)[(18- tw)/(18+26)]1/1.30 +0.5(2×130-95-70)×(18-tw)/(18+26) = 18+3.5(18-tw)0.77+1.08(18-tw) th=18+3.5(18-tw)0.77-0.284(18-tw)
(3) 100%流量时,公式同(8-11) 75%流量时 tg=18+0.5(95+70-36)[(18tw)/(18+26)]1/1.30+0.5/0.75(95-70)(18-tw)/(18+26) =18+3.5(18-tw)0.77+0.379(18-tw) th=18+3.5(18-tw)0.77-0.379(18-tw)
二、 运行调节基本公式
1.散热器用户 . 令运行工况(tw)下 热负荷 Q与设计工况(tw/)下热负 荷Q/之比为Q ,则有 Q=Q1/Q/1=Q2/Q/2=Q3/Q/3 (8-3) ) 令运行工况下流量与设计工况下流量之比为G,则有 G=G/G/ (8-4) ) 综合上述公式可得出 Q=(tn-tw)/(tn-t/w)=[(tg+th-2tn)/(t/g+t/h-2tn)]1+B ( ( =G(tg-th)/ (t/g-t/h) (8-5) )
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附件四:考试大纲格式
考试科目名称: 供热工程
考查要点:
一、供暖系统设计热负荷
1.要求考生熟练掌握供暖系统设计热负荷及其所包含的各种耗热量的定义、计算过程及取值范围.
2.要求考生熟练掌握围护结构实际与最小热阻的解法,并判断是否满足保温要求.
二、热水供暖系统
1.要求考生了解自然循环、机械循环热水供暖系统的工作原理及系统型式.
2.要求考生熟练掌握自然循环热水供暖系统作用压力的解法.
三、供暖系统的散热设备及附属设备
1.要求考生了解热水供暖系统附属设备的基本构造及工作原理.
2.要求考生熟练掌握散热器的设计计算.
四、集中供热系统热水网路的水压图和定压方式
1.要求考生熟练掌握水压图绘制的要求、方法及步骤.
2.要求考生熟练掌握用户与热网的连接形式及热水网路的定压方式.
五热水供热系统的水力工况和供热调节
1.要求考生了解热水网路水力失调及水利稳定性的基本原理,应用上述原理分析网路水力
失调状况.
2.要求考生熟练掌握热水系统供热调节的基本原理和方法.
考试总分:75分考试时间:1.5小时考试方式:笔试
考试题型:计算题(45分)
简答题(15分)
综合题(15分)
参考书目(包括书名、作者、出版社、出版时间):
主要参考书:
1、供热工程,王宇清主编,哈尔滨工业大学出版社,2001。