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7、熟悉过热器、再热器的作用、结构及分类,能够对锅炉过热器、再热器的工作特性进行简单的分析;

掌握热偏差及热偏差系数概念、热偏差产生的原因及解决措施;

掌握过热器和再热器的汽温特性,运行中影响汽温的因素,熟悉过热汽温和再热汽温的调节方法。

8、熟悉省煤器和空气预热器的结构、作用及分类,能够对锅炉省煤器和空气预热器的工作特性进行简单的分析;

掌握锅炉尾部受热面的工作特点;

熟悉尾部受热面的积灰、磨损、低温腐蚀的基本概念、原因、影响因素及预防措施。

9、掌握自然循环工作原理和基本方程组,运动压头概念及影响因素,两相流的基本参数,自然循环特性简单计算方法;

掌握两类传热恶化现象概念、特性参数及分析;

熟悉自然循环常见故障及提高循环安全性的措施,能够利用基本方程组分析自然循环的流动特性、计算蒸发受热面出口的质量含汽率和循环倍率。

10、掌握蒸汽品质及蒸汽污染的原因,蒸汽含盐对热力设备的危害;

熟悉饱和蒸汽的机械携带特点、原因及影响因素,蒸汽溶盐和选择性携带的特点、原因及影响因素;

掌握汽水分离装置和蒸汽清洗以及锅炉排污等汽包锅炉蒸汽净化措施,排污率概念、选择及计算。

11、掌握控制循环锅炉和直流锅炉的结构型式和工作原理及工作特点;

熟悉直流锅炉蒸发受热面水动力特性、多值性和脉动的概念、影响因素及预防措施,直流锅炉蒸发受热面的热偏差及传热恶化问题。

熟悉强制流动锅炉蒸发受热面的结构型式,了解其与自然循环锅炉蒸发受热面结构型式及工作特性的区别。

能够利用基本原理分析强制流动蒸发受热面的流动特性,熟悉保证蒸发受热面安全工作的措施。

12、了解锅炉本体布置的要求,影响锅炉布置的主要设计参数的选定原则,锅炉校核热力计算的方法。

掌握炉膛热力计算中的绝热燃烧温度、炉膛黑度、火焰黑度、火焰中心修正系数、角系数、污染系数、热有效系数等基本概念和应用;

掌握对流受热面的基本计算公式(对流传热方程、烟气放热方程、工质吸热方程)和基本方法。

能够利用基本计算公式和基本计算方法进行锅炉对流受热面的热力计算。

三、试题主要类型

1、答题时间:

120分钟

2、填空题、名词解释、问答题和综合分析题

四、考查要点

1、绪论

了解锅炉机组的作用、构成、类型和工作过程;

了解锅炉最新技术发展状况。

2、燃料及燃料燃烧计算

(1)锅炉燃料部分 

掌握燃煤的元素分析成分和工业分析成分的特性、燃煤的发热量、标准煤、折算成分、灰熔化特性及影响因素。

熟悉燃煤的常规特性、燃煤的燃烧特性和结渣特性对锅炉工作的影响,燃煤的分类方法;

 

(2)燃料燃烧计算部分

熟悉燃烧计算方法和燃烧方程式,锅炉运行状态下过量空气系数和漏风系数计算。

3、锅炉机组热平衡

掌握锅炉机组热平衡和锅炉的输入热量及有效利用热的概念;

4、煤粉制备系统及设备

掌握煤粉性质,影响煤粉自燃及爆炸性因素,煤粉细度、经济细度、均匀性指数和煤的可磨性系数等概念;

掌握钢球磨、中速磨、风扇磨及相应制粉系统的特点和适用煤种,并熟悉制粉系统图;

熟悉直吹式制粉系统和储仓式制粉系统的工作过程和两个系统的特点比较。

5、煤粉燃烧理论基础及设备

(1)燃烧过程的基本原理部分

掌握燃烧化学反应速度及其影响因素,煤、焦炭和煤粉的燃烧特性,燃烧过程着火和熄火的热力条件,掌握着火温度、熄火温度。

(2)煤粉炉及燃烧设备部分

掌握直流燃烧器特性及其布置方式和特点,影响火焰偏斜的各种因素;

旋流燃烧器的特性及其布置方式和特点;

6、蒸发设备

掌握锅炉汽包的结构、作用、布置型式和工作特点,掌握汽包锅炉和直流锅炉水冷壁的结构、作用、布置型式和工作特点,能够对锅炉汽包、水冷壁的工作特性进行简单的分析;

7、过热器及再热器

熟悉过热器、再热器的作用、结构及分类,能够对锅炉过热器、再热器的工作特性进行简单的分析;

掌握过热器和再热器的汽温特性,运行中影响汽温的因素,熟悉过热汽温和再热汽温的调节方法和特点。

8、省煤器和空气预热器

熟悉省煤器和空气预热器的结构、作用及分类,能够对锅炉省煤器和空气预热器的工作特性进行简单的分析;

9、自然循环原理及计算

掌握自然循环工作原理和基本方程组,运动压头概念及影响因素,两相流的基本参数,自然循环特性简单计算方法;

10、蒸汽净化

掌握蒸汽品质及蒸汽污染的原因,蒸汽含盐对热力设备的危害;

11、控制流动锅炉

掌握控制循环锅炉和直流锅炉的结构型式和工作原理及工作特点;

12、锅炉热力计算及其设计布置

了解锅炉本体布置的要求,影响锅炉布置的主要设计参数的选定原则,锅炉校核热力计算的方法。

五、参考书目

1、叶江明.电厂锅炉原理及设备.中国电力出版社,2010

2、樊泉桂.锅炉原理.中国电力出版社,2008

汽轮机原理”考试大纲

汽轮机原理课程教学(大纲)基本要求的所有内容。

主要考查考生对电路课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,要求考生应掌握以下有关知识:

1.概论:

了解汽轮机在国民经济中的重要作用,掌握汽轮机的基本工作原理及分类,对汽轮机的组成有详细了解。

2.汽轮机级内能量转换过程:

掌握蒸汽在汽轮机通流部分中的流动规律和能量转换过程及能量转换过程中各种损失的物理概念和提高效率的途径;

明确反动度及速度比的物理意义;

熟练的掌握级的轮周功率和轮周效率的计算;

掌握级内损失产生的原因及减少这些损失的措施;

掌握汽轮机相对内效率的概念及物理意义;

掌握采用扭曲叶片的目的。

3.多级汽轮机:

多级汽轮机的结构及热力过程,多级汽轮机的优越性和特点;

汽轮机的损失,汽轮机装置的效率及热经济指标;

多级汽轮级的轴向推力。

应熟悉多级汽轮机的工作特点,汽轮机的各种损失和减少损失的措施,明确汽轮机装置的各种评价指标,熟悉汽轮机的轴封原理和轴封系统,多级汽轮机轴向推力的组成及平衡措施。

4.汽轮机的凝汽系统及设备:

凝汽设备的组成、工作原理、任务的类型;

凝汽器端差、冷却水温升、凝汽器的热力特性;

抽气器的工作原理。

熟悉汽轮机凝汽设备的工作原理、任务和类型,影响凝汽器真空的因素和凝汽器工作压力的确定,凝汽器的变工况特性;

了解多压凝汽器。

5.汽轮机的变工况特性:

变工况概念;

级组压力与流量的关系,级的焓降变化规律,级的反动度的变化规律;

配汽方式及其对机组变工况影响;

凝汽式汽轮机的工况图;

蒸汽参数变化对汽轮机经济性和安全性的影响。

掌握汽轮机级及级组的变工况特性,不同配汽方式对定压运行机组经济性和安全性(或灵活性)的影响,滑压运行与定压运行对机组运行的影响;

熟悉初终参数对汽轮机工作的影响,凝汽式汽轮机和一次调整抽汽式汽轮机的工况图。

6.供热式汽轮机:

热电联产的概念,供热式汽轮机的类型;

背压式汽轮机的特点;

一次调节抽汽式汽轮机的工况图。

重点:

供热式汽轮机的类型。

7.汽轮机零件的强度及振动:

叶片振动,引起叶片振动的激振力,叶片的振型和自振频率,叶片振动安全准则,调频;

转子临界转速的概念,机组振动的原因,油膜振荡。

掌握叶片及叶片组的振动形式和叶片的自振频率及其影响因素、叶片动强度校核准则,转子临界转速的现象。

8.汽轮机调节系统:

汽轮机自动调节和保护的任务、基本原理及调节系统的组成;

调节系统静态特性、速度变动率、迟缓率的概念;

调节系统的动态特性;

汽轮机的保护;

中间再热式汽轮机的调节;

数字电液调节系统。

明确汽轮机调节系统的任务;

掌握汽轮机运行对调节系统静态特性的要求,调节对象及调节系统对调节系统动态特性的影响;

了解汽轮机的各种保护及必要性。

2、试题类型:

填空题、选择题、问答题、计算题

(一)概论

1.掌握汽轮机的基本工作原理及分类。

2.汽轮机的组成和型号表示方法。

(二)汽轮机级内能量转换过程

1.级的分类。

2.级的相对内效率和轮周效率。

3.级内各种损失和减少损失的措施。

4.速度三角形及其计算

(三)多级汽轮机

1.汽轮机的各种损失和减少损失的措施。

2.熟悉汽轮机的轴封原理和轴封系统。

3.多级汽轮机轴向推力的组成及平衡措施。

4.多级汽轮机的经济性指标及其计算。

(四)汽轮机的凝汽系统及设备

1.凝汽设备的组成、工作原理、任务的类型。

2.凝汽器端差、冷却水温升、凝汽器的热力特性。

3.影响凝汽器真空的因素和凝汽器工作压力的确定。

4.凝汽器的变工况特性。

(五)汽轮机的变工况特性

1.级组压力与流量的关系及其应用。

2.级的焓降和反动度的变化规律。

3.不同配汽方式的优缺点。

4.蒸汽参数变化对汽轮机经济性和安全性的影响。

(六)供热式汽轮机

1.供热式汽轮机的类型。

2.背压式汽轮机的特点。

3.一次调节抽汽式汽轮机的工况图。

(七)汽轮机零件的强度及振动

1.引起叶片振动的激振力。

2.叶片的振型和自振频率。

3.叶片振动安全准则,调频。

4.转子临界转速。

(八)汽轮机调节系统

1.汽轮机自动调节和保护的任务、基本原理及调节系统的组成。

2.调节系统静态特性及其评价指标。

3.调节系统动态特性及其评价指标。

4.中间再热式汽轮机的调节。

5.数字电液调节系统。

五、主要参考书目

1.黄树红主编,汽轮机原理,北京:

中国电力出版社,2008年

2.沈士一主编,汽轮机原理,北京:

中国电力出版社,2004年

“泵与风机”考试大纲

泵与风机课程教学(大纲)基本要求的所有内容。

主要考查考生对泵与风机课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,要求考生应掌握以下有关知识:

1.泵与风机基础知识:

了解泵、风机的用途和在中的地位,掌握主要泵与风机的工作原理、结构、各部件的作用,掌握泵与风机的主要性能参数。

2.泵与风机叶轮理论:

掌握流体在叶轮内的运动和速度三角形,掌握泵与风机的能量方程式,提高流体获得能量的方法,分析叶片形式对理论能头的影响;

掌握轴流式泵与风机的性能特点。

3.泵与风机的性能:

了解泵与风机内损失与效率,掌握泵与风机功率的计算方法;

掌握泵与风机的性能曲线,通过性能曲线分析泵与风机的性能。

4.泵与风机的相似理论:

了解泵与风机相似条件,掌握泵与风机的相似定律并利用相似定律进行参数的换算;

掌握泵与风机的比转速,通过比转速分析比较不同类型泵与风机的结构与性能特点。

5.泵的汽蚀:

了解泵的汽蚀现象和对泵工作的影响,掌握吸上真空高度、汽蚀余量等汽蚀性能参数;

掌握利用吸上真空高度、汽蚀余量确定水泵几何安装高度的方法;

掌握汽蚀比转数的计算方法,熟悉提高水泵抗汽蚀性能的措施。

6.泵与风机的运行:

掌握工作点的确定方法;

掌握泵与风机串联、并联运行的性能特点和联合工作特性的变化;

掌握运行工况调节的原理和方法。

简答题、计算题

(一)泵与风机基础知识

1.主要类型泵与风机的工作原理、结构、部件的作用;

2.流量、扬程(全压)、功率等主要性能参数;

(二)泵与风机叶轮理论

1.叶轮内的运动速度三角形计算;

2.叶轮内流体获得的理论能量(能头)的计算;

3. 

对影响理论能头大小影响的因素分析(叶轮形式、反作用度);

轴向涡流和入口的预旋对理论能头的影响;

4.轴流式泵与风机的性能特点,理论能头与离心式叶轮的比较。

(三)泵与风机的性能

1.有效功率、轴功率、原动机功率和配套功率的计算;

2.泵与风机内的损失分类,对应的效率计算;

3.性能曲线的理论分析;

 

(四)泵与风机的相似理论

1.相似条件—几何相似、运动相似和动力相似;

2. 

相似定律及其特例,用相似定律进行相似工况的参数换算。

3.相似比转速的计算,比转速与结构和性能的关系分析。

(五)泵的汽蚀

1. 

汽蚀现象及其对泵的工作危害;

2.通过吸上真空高度、汽蚀余量确定水泵几何安装高度的计算;

3.汽蚀比转数的计算;

4.提高水泵抗汽蚀性能的措施。

(六)泵与风机的运行

1.管路特性曲线及运行工作点确定;

2.泵与风机串联、并联工作特点,联合工作性能分析;

3.运行工况调节原理和方法;

1.何川主编,泵与风机(第四版),北京:

“空气调节”考试大纲

空气调节课程教学(大纲)基本要求的所有内容。

通过本科目的考试,考查学生对空气调节的基本理论知识的掌握,和一般民用和工业建筑空调的设计能力以及空调系统运行调节等方面的基本知识,以及学生对空调技术方面的新理论、新技术、新设备及发展趋势的了解情况。

120分钟

2、试题类型及卷面分数:

含有单项选择题、名词解释题、简答题、计算题。

1、了解空气调节的任务和作用,了解空调技术的发展历史和发展趋势;

2、湿空气物理性质的描述,焓-湿图的组成,应用其确定空气状态,空气状态变化过程线,空气的各种处理过程在i—d图上的表示,两种状态空气混合过程;

3、室内各种热湿负荷的计算方法与原理:

不透明围护结构得热量和冷负荷计算。

通过透明围护结构进入热量及其他室内发热冷负荷的计算,室内各种冷(热)湿负荷的计算。

空调房间送风量的确定原则和方法:

热湿比的概念,确定送风状态点及送风量的原则和计算方法。

4、掌握空气热湿处理途径及使用设备类型;

掌握空气与水直接接触时的热湿交换原理、状态变化过程及热、湿交换的相互原理;

掌握喷水室构造、特点、类型和其效率影响因素,了解喷水室热工计算过程;

掌握表面式换热器的构造与安装、热湿交换过程特点,了解表面式换热器热工计算过程;

了解空气的其他加热、加湿、减湿方法;

5、普通集中式空调系统的组成、特点,掌握该系统空调方案的确定、计算及在焓湿图上的表达方法。

风机盘管空调系统的组成和特点,风机盘管空调系统的新风供给方式,风机盘管空调系统几种处理过程在焓湿图上的表示方法及计算方法;

6、掌握自由射流和受限射流的流动规律;

了解回风口气流流动规律;

熟练掌握空气分布器型式及四种房间气流分布形式;

7、掌握室内热湿负荷变化时的运行调节方法在焓湿图上的表示。

室外空气状态变化时的运行调节方法在焓湿图上的表示。

室内热湿负荷变化时的运行调节方法。

室外空气状态变化时的运行调节方法。

[1]赵荣义主编.《空气调节》.中国建筑工业出版社.2009

[2]陆亚俊主编.《暖通空调》.中国建筑工业出版社.2002.6

[3]马最良、姚杨主编.《民用建筑》.化学工业出版社.2003.1

[4]黄翔主编.《空调工程》.机械工业出版社,2014,第2版

“供热工程”考试大纲

供热工程教学(大纲)基本要求的所有内容。

二、评价目标

系统地掌握目前以水或蒸汽为热媒的供暖和供热系统的工作原理和设计知识。

运用已学习过的几门专业基础课解决供热工程中的实际问题。

其中既包括通过必要的理论推导和证明而得出的理论公式,也包括应用数学方法归纳整理的经验公式,以及大量实践经验总结的实用数据和参考指标。

掌握与供热系统有关的设计、施工、运行管理的基本技能。

具体内容如下:

判断题、填空题、选择题、简答题和计算题

(一)供暖工程部分

1.牢固掌握供暖系统设计热负荷的计算方法。

掌握高层建筑供暖设计热负荷的计算特点。

2.掌握散热器的型式与计算方法。

了解钢制辐射板与暖风机的型式和选用方法。

3.熟悉重力(自然)循环、机械循环热水供暖系统的型式、管路布置和主要设备及附件。

4.掌握各系统水力计算方法。

5.了解蒸汽作为供暖系统和热媒的特点。

熟悉高、低压蒸汽供暖系统型式及其设备。

掌握室内高、低压蒸汽供暖系统管路的水力计算方法。

(二)集中供热部分

1.掌握集中供热系统热负荷的概算和特征。

熟悉热负荷图和年耗热量的计算方法。

2.熟悉热水供热系统、蒸汽供热系统和热网系统型式。

了解集中供热系统的热源型式与热媒选择的原则。

3.掌握供暖热负荷供热调节的基本方法。

了解综合供热调节。

4.牢固掌握热水网路水力计算方法和热水网路水压图的绘制方法。

熟悉热水网路定压方式。

了解中继加压泵站。

5.掌握热水网路水力工况计算的基本原理。

熟悉水力工况分析与计算。

理解热水网路水力稳定性的基本概念。

6.牢固掌握蒸汽网路水力计算方法。

掌握凝结水管网水力工况和水力计算方法。

7.了解民用热力站、工业热力站的型式。

初步掌握热水换热器和喷射装置的工作原理和设计方法。

8.了解供热管网布置原则、敷设方式、供热管道及其附件。

掌握供热管道的保温方式及其热力计算。

9.了解供热管道应力计算原则以及敷设供热管道设计原理和方法。

10.熟悉区域锅炉房的型式。

了解热电厂及其它热源的型式。

11.了解经济效果的指标计算和评价方法。

掌握热水网路经济比摩阻的确定方法。

了解热电联产与热电分产相比的节约燃料量的原则性计算方法。

1.贺平孙刚编著,《供热工程》第四版,中国建筑工业出版社,2009年

2.王宇清主编,《供热工程》,哈尔滨工业大学出版社,2001.

“空气调节用制冷技术”考试大纲

空气调节用制冷技术教学(大纲)基本要求的所有内容。

1、本课程以工程热力学逆向循环原理为理论基础,解决的是将低温热能通过消耗机械能或热能提高质量后放出,以达到制冷目的的技术问题。

通过本课程的学习,学生可以更进一步了解各种制冷方式的工作原理。

本课程主要使学生运用已学过的几门专业基础课解决制冷技术中的实际问题。

通过本课程的学习,使学生在掌握空调用制冷技术原理的基础上,能掌握与制冷系统有关的设计、施工、运行管理的技能。

2、本课程的主要教学任务是使学生理解和掌握有关制冷技术的热力学原理,工质的性质和要求,经济性评价,制冷的主要原理和相关应用技术问题,同时培养学生的解决工程实际问题的能力。

为从事相关专业技术工作和科学研究工作提供重要的基础。

判断题、填空题、名词解释、简答题、问答题和计算题

(一)制冷的方法

1.各种制冷方法

2.制冷的热力学原理

3.热泵

(二)单级蒸气压缩式制冷

1.蒸气压缩式制冷的理论循环

2.蒸气压缩式制冷的实际循环

3.蒸气压缩式制冷机性能和原理

4.单级蒸气压缩式制冷混合工质制冷循环

(三)制冷剂

1.制冷剂性质

2.混合制冷剂

3.各种实用制冷剂

4.第二制冷剂

(四)两级压缩和复叠式制冷循环

1.两级循环

2.两级压缩制冷机的热力计算和温度变化时的特性

3.复叠式循环

(五)

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