Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вопросы на ГОСэкзамен.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
43.55 Кб
Скачать

Перечень дисциплин по Государственным экзаменам

I. Бакалавры

1. ОПД.Ф.07. – Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях;

2. ОПД.Ф.09. – Теоретические основы теплотехники;

3. СД.03. – Тепловые и атомные электрические станции;

4. СД.08. – Экономика и управление энергетическими предприятиями.

Вопросы:

Дисциплина ОПД.Ф.07.

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях»

  1. Актуальность проблемы энергосбережения.

  2. Общая классификация видов

  3. Классификация видов энергии для сравнения различных технологических процессов при производстве одного и того же вида продукции.

  4. Классификация энергетических ресурсов.

  5. Правовая база энергоаудита.

  6. Общие требования к энергетическим обследованиям.

  7. Виды энергетических обследований.

  8. Методики проведения энергетических обследований.

  9. Требования к обследуемым потребителям ТЭР.

  10. Оформление результатов энергетических обследований.

  11. Финансирование энергетических обследований.

  12. Рекомендации по организации проведения энергетического обследования.

  13. Ряд характерных недостатков, присущих большинству промышленных предприятий при энергообследовании.

  14. Информация, которой должен обладать энергоаудитор для проведения энергетического обследования.

  15. Внешний и внутренний энергоаудит. Цель и главная задача.

  16. Методика проведения энергетического обследования. Определения.

  17. Разработка технической программы (предварительный этап).

  18. Примерный объем инструментальных замеров.

  19. Обработка и анализ результатов обследования.

  20. Разработка рекомендаций по энергосбережению.

  21. Примерная форма отчета по энергообследованию.

  22. Рекомендуемый комплект переносных диагностических приборов при энергообследованиях.

  23. Энергетический паспорт организации. Цель и основные задачи.

  24. Энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР. Правовая база энергетической паспортизации.

  25. Структура и содержание энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР.

Дисциплина ОПД.Ф.09.

«Теоретические основы теплотехники»

1. Пояснить физический смысл понятия "теплоёмкость".

2. Дать формулировку закона Дальтона.

3. Поясните термины «массовая», «объёмная» и «молярная» доли компонента смеси.

4. Сформулируйте принцип эквивалентности превращений энергии.

5. Как распределяется тепловая энергия, подводимая к потоку газа или жидкости?

6. Какие значения может принимать теплоёмкость политропного процесса?

7. Какой процесс называется обратимым?

8. Можно ли в круговом процессе превратить всю подведённую теплоту в работу?

9. Сущность теоремы Карно.

10. Что такое эксергия?

11. Чему будут равны параметры рабочего тела в конце процесса при получении эксергии?

12. Какой смысл имеют константы в уравнении Ван-дер-Ваальса?

13. Какой процесс называется дросселированием?

14. Дайте описание одноступенчатого компрессора.

15. Как будет выглядеть индикаторная диаграмма компрессора с учётом вредного пространства?

16. Дайте описание ГТУ, работающей по циклу Брайтона.

17. Опишите бинарный цикл.

18. Опишите воздушную холодильную установку.

19. Основные режимы течения жидкости в трубе, их особенности, связь вида режима со значением чисел Рейнольдса.

20. Общая картина конвективного теплообмен при вынужденном обтекании пластины.

21. Общая картина конвективного теплообмена при вынужденном поперечном обтекании трубы.

22. Основные типы трубных пучков, сопоставление теплоотдачи при их обтекании.

23. Теплообменные аппараты, назначение, классификация, конструктивные схемы.

24. Кипение, основные виды, общая картина, особенности теплообмена.

25. Теплообмен излучением – основные понятия и соотношения поправочных коэффициентов.

26. Влияние неизотермичности при работе теплоотдачи и сопротивления – причины и способы учета.

27. Причины и виды гидравлического сопротивления в теплообменных аппаратах, основы расчета.

28. Закон Фурье: формула и смысл. Коэффициент теплопроводности.

29. Теплопроводность плоской стенки, теплопередача через плоскую стенку.

30. Теплопередача через цилиндрическую стенку. Понятия линейных характеристик: линейной плотности теплового потока, линейного коэффициента теплопередачи.

31. Пути интенсификации теплопередачи. Оребрение - назначение, особенности применения.

32. Стадии охлаждения тел. Понятие регулярного режима.

33. Сложные виды теплообмена – теплоотдача, теплопередача через стенку: конвективный теплообмен, радиационно-конвективный теплообмен – общая картина, составляющие простые виды, примеры.

34. Закон (формула) Ньютона, коэффициент теплопередачи, чем определяется его значение в конкретном случае теплообмена.

35. Основные схемы и особенности свободной конвекции в замкнутом объеме.

Дисциплина СД.03

«Тепловые и атомные электрические станции»

1. Основные требования к работе тепловых и атомных электростанций.

2. Графики электрических и тепловых нагрузок.

3. Показатели режимов производства и потребления электрической и тепловой энергии.

4. Классификация тепловых электрических станций.

5. Типы ТЭС по степени загрузки. Возможности покрытия базовых и пиковых нагрузок с помощью ГРЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС.

6. ТЭС с докритическими и сверхкритическими начальными параметрами пара. Начальные параметры пара на ГРЭС, ТЭЦ, АЭС.

7. Технологическая схема ТЭС. Назначение основных элементов топливно-газо-воздушного и пароводяного тракта электростанции.

8. Подготовка топлива на электростанциях, работающих на угле, мазуте, природном газе, ядерном топливе.

9. Структура тепловой схемы электростанции. Блочные и неблочные (с поперечными связями) тепловые схемы ТЭС.

10. Процесс преобразования энергии на ТЭС на органическом топливе и на АЭС.

11. Показатели тепловой экономичности турбогенераторной установки. Основные способы повышения тепловой экономичности ТЭС.

12. Показатели тепловой экономичности КЭС. КПД станции брутто и нетто.

13. Способы теплоэлектроснабжения потребителей. Показатели тепловой экономичности ТЭЦ.

14. Выбор начальных и конечных параметров пара на ТЭС.

15. Влияние конечной влажности пара на экономичность и надежность. Сопряженные начальные параметры пара.

16. Способы расширения действующих электростанций турбоустановками высоких параметров.

17. Промежуточный перегрев пара. Выбор количества ступеней и давления промперегрева.

18. Регенеративный подогрев конденсата и питательной воды. Выбор количества ступеней подогрева и распределение суммарного подогрева между ступенями.

19. Регенеративные подогреватели смешивающего и поверхностного типов. Коэффициент недовыработки мощности паром отбора.

20. Сравнение эффективности регенерации на КЭС и на ТЭЦ. Влияние промперегрева на эффективность регенерации.

21. Пароохладители и охладители дренажа. Конструкционные материалы теплообменных поверхностей регенеративных подогревателей.

22. Потери пара и конденсата на ТЭС и АЭС. Расширители, испарители, паропреобразователи.

23. Классификация систем теплоснабжения. Сетевая подогревательная установка.

24. Деаэрация на ТЭС. Поступление газов в пароводяной контур и их воздействие на экономичность и надежность работы оборудования.

25. Способы деаэрации воды. Принцип действия деаэраторов ТЭС. Классификация деаэраторов.

26. Питательные установки. Схемы включения питательных насосов.

27. Типы привода питательных насосов. Выбор мощности и количества питательных насосов, их расположение в главном здании ТЭС.

28. Системы технического водоснабжения ТЭС. Сравнение различных типов СТВ.

29. Назначение и классификация трубопроводов ТЭС. Конструкционные материалы трубопроводов. Основные правила установки трубопроводов.

30. Арматура ТЭС и АЭС. Назначение и принцип действия РОУ, БРОУ.

31. Энергетические характеристики турбоустановок. Назначение диаграмм режимов турбоустановок.

32. Выбор мощности ТЭС и мощности отдельных турбоагрегатов. Виды резерва мощности.

33. Выбор места строительства и генеральный план электростанции. Компоновка главного здания ТЭС и АЭС.

34. Принципиальная и развернутая тепловая схема турбоустановки. Расчеты принципиальных тепловых схем.

35. Газотурбинные и парогазовые установки электростанций. Достоинства и недостатки различных типов ГТУ.

Дисциплина СД.08

«Экономика и управление энергетическими предприятиями»

  1. Организационно-правовые формы хозяйственных субъектов.

  2. Организационная и производственная структура предприятия. Типы организационных структур управления.

  3. Особенности внутрифирменного планирования.

  4. Виды планирования.

  5. Бизнес-план и его структура.

  6. Содержание и этапы формирования производственной программы предприятия.

  7. Понятия и виды производственной мощности предприятия.

  8. Основные производственные формы классификация и виды оценок.

  9. Износ и амортизация.

  10. Показатели эффективности использования основных производственных фондов. Показатели воспроизводства основных производственных фондов.

  11. Понятие, состав и классификация оборотных фондов. Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств.

  12. Понятие, задачи и формы материально-технического обеспечения предприятия.

  13. Понятие издержек производства и их виды.

  14. Себестоимость продукции и ее калькулирование.

  15. Основные направления снижения затрат производства продукции.

  16. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные.

  17. Проблемы развития естественных монополий и направления их решения.

  18. Состав и структура топливно-энергетического комплекса.

  19. Особенности функционирования электроэнергетики.

  20. Состав электроэнергетических систем.

  21. Принципы функционирования Единой энергосистемы России.

  22. Основные проблемы, препятствующие эффективному функционированию ЕЭС России.

  23. Особенности реформирования отечественной электроэнергетики.

  24. Основные направления реформирования конкурентных отношений в электроэнергетике. Прямая и косвенная конкуренция.

  25. Виды и модели энергетических рынков.

  26. Либерализация электроэнергетических рынков.

  27. Оперативный оптовый рынок.

  28. Контрактный оптовый рынок.

  29. Потребительский рынок электрической энергии.

  30. Механизмы конкурентного ценообразования.

  31. Организационные структуры энергетических предприятий и их виды.

  32. Структура аппарата управления энергетического предприятия.

  33. Интегрированные структуры. Технологическая и хозяйственная интеграция.

  34. Инновационная деятельность в энергетике.

  35. Инвестиционная деятельность в энергетике.

II. Инженеры

1. СД.01. Котельные установки и парогенераторы;

2. СД.02. Турбины тепловых и атомных электрических станций;

3. СД.03. Тепловые и атомные электрические станции

СД.01 Котельные установки и парогенераторы

  1. Технологическая схема тепловой электрической станции. Место и значение парового котла в системе электрической станции.

  2. Технологическая схема генерации пара в барабанном парогенераторе и его характеристики.

  3. Технологическая схема генерации пара в прямоточном парогенераторе и его характеристики. (Котлы высокого давления и сверхкритического давления).

  4. Классификация парогенераторов, работа контуров с естественной и принудительной циркуляцией, а так же прямоточных.

  5. Профили и компоновка парогенераторов. Компоновка котлов утилизаторов.

  6. Характеристики и химический состав твердых топлив.

  7. Теоретически необходимое количество воздуха и теоретические объемы продуктов сгорания.

  8. Состав продуктов сгорания, действительные объемы продуктов сгорания в потоке.

  9. Определение избытка воздуха на работающем котле. Токсические вещества в дымовых газах и меры защиты.

  10. Прямые и обратные реакции. Цепные реакции.

  11. Тепловое воспламенение. Самовоспламенение.

  12. Механизм горения углеродной частицы при сухой и мокрой газификации.

  13. Механизм горения топлив (турбулентное и ламинарное горение).

  14. Адиабатическая и действительная температура горения в топочной камере.

  15. Излучения факела по высоте топочной камеры.

  16. Тепловой баланс и КПД котельного агрегата. Анализ тепловых потерь (Q2, Q3, Q4, Q5, Q6,).

  17. Определение часового расхода топлива.

  18. Топочные камеры пылеугольных паровых котлов. Топочные камеры газомазутных парогенераторов. Способы шлако- и золоудаления из котлов.

  19. Компоновка ПГ. Достоинства и недостатки каждого из них.

  20. Тепловой расчет ПГ. Оптимизация компоновки поверхностей нагрева.

  21. Характеристики, параметры и уравнения движения рабочей среды.

  22. Температурный режим поверхностей нагрева.

  23. Расчет контура с естественной циркуляцией.

  24. Надежность работы контуров естественной циркуляции.

  25. Гидродинамическая устойчивость потока в парообразующих трубках.

  26. Тепловая и гидравлическая разверка в трубах. Влияние коллекторов на распределение рабочей среды по трубам.

  27. Принципы конструктивного выполнения экранных поверхностей нагрева в барабанных парогенераторах.

  28. Экранные поверхности прямоточных парогенераторов.

  29. Конструкция пароперегревателей, особенности, компоновка.

  30. Конструкция водяных экономайзеров, особенности, компоновка, коррозия.

  31. Воздухоподогреватели.

  32. Процессы на внешней стороне поверхностей нагрева.

  33. Работа ПГ при переменных нагрузках.

  34. Регулирование температуры перегретого пара.

  35. Водный режим барабанных и прямоточных ПГ.

СД.02 Турбины тепловых и атомных электрических станций

1. Из каких элементов состоит паровая турбина?

2. Какими способами можно повысить КПД турбоустановки?

3. Как влияют отклонения параметров свежего и отработанного пара ПТУ на её экономичность и надёжность?

4. Какие типы турбин вы знаете? Каким образом они маркируются?

5. Что такое турбинная ступень? Из каких элементов она состоит?

6. Какие силы действуют на рабочие лопатки, что такое степень реактивности?

7. Каковы преимущества и недостатки двухвенечных ступеней?

8. Какие геометрические и аэродинамические характеристики решёток вы знаете?

9. За счёт чего возникают профильные и концевые потери в решётках? Какие потери относятся к дополнительным? Каким образом можно их уменьшить?

10. Что такое относительный внутренний КПД ступени? Какими потерями отличаются относительный внутренний и относительный лопаточный КПД турбинной ступени?

11. Что такое эрозия? Какие меры борьбы с ней вы знаете?

12. Каким образом протекает рабочий процесс в многоступенчатой турбине? Какие преимущества и недостатки многоступенчатой турбины вы знаете?

13. Какие конструктивные меры используются для уменьшения осевых усилий в турбине?

14. Как влияет число ступеней на эффективность проточной части турбины? Что такое возврат теплоты?

15. Как протекает работа ступени при переменном режиме? Что такое сетка расходов А.В. Шегляева?

16. В каких условиях работает последняя ступень конденсационной турбины при переменном давлении за ступенью?

17. Какие виды парораспределения вы знаете? Назовите их преимущества и недостатки.

18. Как осуществляется изменение расхода пара через турбину методом скользящего давления?

19. Какие теплофикационные турбины вы знаете? Опишите их работу.

20. Из за чего возникают колебания лопаток? Что такое резонанс? Как отстроить турбину от резонанса?

21. Из за чего возникает вибрация валопроводов? Что такое критическая частота ротора?

22. Какие типы корпусов турбины вы знаете? Из-за чего возникают термические напряжения в корпусах?

23. Для чего нужна система регулирования турбины. Опишите принцип действия схемы непосредственного регулирования турбины. Что такое статическая характеристика регулирования?

24. Как осуществляется параллельная работа турбогенераторов? Для чего необходим синхронизатор?

25. Каким образом осуществляется сервомоторное регулирование подачи пара в турбину?

26. Назовите главные автоматические системы защиты турбины.

27. Какие элементы входят в состав системы маслоснабжения турбоустановки?

28. Назовите основные устройства конденсационной установки и их назначение. Какие процессы протекают в конденсаторе?

29. Что такое паровое сопротивление конденсатора, переохлаждение конденсата, водяная и воздушная плотность конденсатора?

30. Для чего необходимо воздухоудаляющее устройство в конденсаторе? Опишите его принцип действия.

31. Назовите основные операции, производимые при пуске конденсационной турбоустановки.

32. Какие конструкции роторов паровых турбин вы знаете?

33. Какие существуют виды уплотнений турбины? Для чего они необходимы?

34. Что собой представляет диафрагма турбинной ступени?

35. Каковы преимущества двухстенных ЦВД перед одностенными?

СД.03 Тепловые и атомные электрические станции

1. Каковы основные требования к работе тепловых и атомных электростанций? Какие задачи решаются при эксплуатации электростанций?

2. Из каких частей состоит суммарная электрическая и тепловая нагрузка? Опишите графики электрических и тепловых нагрузок. Приведите годовые графики электрических и тепловых нагрузок по продолжительности и покажите, как ими пользоваться.

3. Какие существуют показатели режимов производства и потребления электрической и тепловой энергии? Каковы возможность и целесообразность аккумулирования электрической и тепловой энергии?

4. Классификация ТЭС по виду используемой первичной природной энергии и по виду отпускаемой энергии. Что такое ГРЭС? К какому типу электростанций по виду отпускаемой энергии относятся АЭС? Приведите примеры различных типов электростанций в регионе.

5. Классификация ТЭС по степени загрузки. К какому типу электростанций по этому признаку относятся ГРЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС?

6. Что такое критические параметры водяного пара? Классификация ТЭС по начальным параметрам пара. К какому типу электростанций по этому признаку могут относиться ГРЭС, ТЭЦ, АЭС? Приведите примеры турбин с докритическими и сверхкритическими параметрами острого пара.

7. Что такое технологическая схема ТЭС? Что включает в себя технологическая схема пылеугольной ГРЭС?

8. Как осуществляется подготовка топлива на электростанциях, работающих на угле, мазуте, природном газе, ядерном топливе? Каково назначение дутьевого вентилятора, регенеративного воздухоподогревателя, дымососа, золоуловителя, дымовой трубы? Как производится золошлакоудаление на пылеугольной ТЭС?

9. Чем отличаются блочные и неблочные (с поперечными связями) тепловые схемы ТЭС? Каковы их достоинства и недостатки? Как выбирается структура тепловой схемы электростанции?

10. Опишите процесс преобразования энергии на ТЭС на органическом топливе и на АЭС.

11. Какие потери энергии учитываются термическим КПД цикла рабочего тела, внутренним относительным КПД турбины, механическим КПД турбины и электромеханическим КПД электрогенератора? Назовите основные способы повышения тепловой экономичности ТЭС.

12. Какие потери энергии учитывает КПД тепловой электростанции в целом? Чем отличаются КПД станции брутто и нетто? Введите понятия: удельный расход пара на турбину, удельный расход теплоты на турбоустановку, удельный расход топлива электростанции.

13. Опишите возможные способы теплоэлектроснабжения потребителей. Введите показатели тепловой экономичности ТЭЦ. Что такое коэффициент теплофикации? Как он зависит от температуры наружного воздуха?

14. Как выбираются начальные и конечные параметры пара на ТЭС? Выгодно повышать или понижать эти параметры? Чем они ограничены? Каковы начальные и конечные параметры пара в отечественной теплоэнергетике?

15. Что такое влажность и сухость пара? К каким последствиям может привести чрезмерная влажность пара? Что такое сопряженные начальные параметры пара? Почему современные турбины в отечественной теплоэнергетике имеют начальное давление пара примерно 12,75 или 23,5 МПа?

16. Какие существуют способы расширения действующих электростанций турбоустановками высоких параметров? Каковы достоинства и недостатки этих способов?

17. Каково назначение промежуточного перегрева пара? Как он осуществляется на ТЭС и АЭС? Как выбирается количество ступеней и давление промперегрева? Приведите примеры турбоустановок ТЭЦ с промперегревом пара и без него.

18. Каково назначение системы регенеративного подогрева конденсата и питательной воды? Как выбирается количество ступеней подогрева? Как распределяется суммарный подогрев между ступенями? Как определяется оптимальная температура питательной воды парогенератора?

19. Каковы достоинства и недостатки регенеративных подогревателей смешивающего и поверхностного типов? Как определяется расход отборного пара в подогреватели этих типов? Что такое коэффициент недовыработки мощности паром отбора?

20. Как влияет промперегрев пара на эффективность регенерации? Сравните эффективность регенерации на КЭС и на ТЭЦ.

21. Какие используются схемы слива дренажей регенеративных подогревателей? Каково назначение пароохладителей и охладителей дренажа? С какой целью должен контролироваться и поддерживаться уровень конденсата в регенеративном подогревателе? Какие конструкционные материалы могут использоваться для изготовления теплообменных поверхностей регенеративных подогревателей?

22. Какие внутристанционные и внешние потери пара и конденсата имеют место на ТЭС и АЭС? Какие существуют методы подготовки добавочной воды? Каковы назначение и принцип действия расширителей, испарителей и паропреобразователей?

23. Как определяется присоединенная тепловая нагрузка ТЭС? Приведите классификацию систем теплоснабжения. Каковы назначение и состав сетевой подогревательной установки? Какие параметры прямой и обратной сетевой воды могут иметь системы теплоснабжения?

24. Каково назначение деаэрации на ТЭС? Опишите пути поступления газов в пароводяной контур. Каково воздействие растворенных в воде газов на работоспособность оборудования?

25. Какие существуют способы деаэрации воды? Каков принцип действия деаэраторов ТЭС? Приведите классификацию деаэраторов. Каковы условия применимости бездеаэраторных схем ТЭС и АЭС?

26. Каково назначение питательной установки? Каково назначение бустерного насоса? Приведите возможные схемы включения питательных насосов.

27. Обоснуйте взаимное расположение по высоте питательного насоса и деаэратора ТЭС. Какие существуют типы привода питательных насосов, каковы их достоинства и недостатки? Как производится выбор мощности и количества питательных насосов?

28. Каково назначение и структура системы технического водоснабжения (СТВ) ТЭС? Какие существуют типы СТВ, каковы их достоинства и недостатки? Сравните различные охладители воды оборотных СТВ по глубине вакуума в конденсаторе и расходу электроэнергии на привод циркуляционных насосов.

29. Каково назначение и классификация трубопроводов ТЭС? Какие конструкционные материалы применяются для их изготовления? Как компенсируются температурные расширения трубопроводов? Каковы основные правила установки трубопроводов?

30. Классификация по назначению и основные правила установки арматуры на ТЭС и АЭС. Каковы назначение и принцип действия РОУ? В каких случаях могут применяться БРОУ?

31. Что такое паровая и тепловая характеристика турбоустановки? Введите следующие понятия: установленная, номинальная, паспортная, нормальная, экономическая, располагаемая, рабочая, максимальная мощность. Какими энергетическими потерями обусловлен расход пара при холостом ходе турбины? Для чего строятся диаграммы режимов турбоустановок, как ими пользоваться?

32. Как выбирается мощность ТЭС в целом и мощность турбоагрегатов? Введите следующие понятия: горячий, скрытый, вращающийся, холодный, явный резерв мощности. Что такое станционная, теплосетевая, электросетевая, системная авария?

33. Выбор места строительства и генеральный план электростанции. Компоновка главного здания ТЭС. Как решается вопрос о продольном или поперечном расположении турбин в машинном зале?

34. Чем отличаются принципиальная и развернутая тепловая схема турбоустановки? Условные обозначения на тепловых схемах. Какова цель расчета принципиальной тепловой схемы? Каково назначение обратных клапанов, где обязательна их установка?

35. Газотурбинные и парогазовые установки электростанций. Какое топливо может использоваться для ГТУ? Как показатели ГТУ зависят от температуры наружного воздуха? Каковы достоинства и недостатки различных типов ГТУ?

III. Магистры

1. Разработка и создание экологически безопасных ТЭС;

2. Математическое моделирование и алгоритмизация задач теплоэнергетики;

3. Режимы работы и эксплуатация ТЭС;

4. Водоподготовка.

Сдм ф2. Разработка и создание экологически безопасных тэс

  1. Водоподведение и водоотведение на ТЭС.

  2. Основные потребители воды и характеристика сточных вод. Система охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательного оборудования.

  3. Водный баланс систем гидрозолоудаления.

  4. Сточные воды, загрязненные нефтепродуктами.

  5. Обмывочные воды регенеративных воздухоподогревателей и конвективных поверхностей нагрева котлов.

  6. Сточные воды химических промывок и консервации оборудования.

  7. Сточные воды водоподготовительных установок.

  8. Поверхностные ливневые и талые сточные воды с территории ТЭС.

  9. Нормирование сбросов загрязняющих веществ со сточными водами ТЭС.

  10. Сокращение водопотребления и количества сточных вод в системах оборотного охлаждения.

  11. Очистка и утилизация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами.

  12. Повторное использование обмывочных вод РВП и конвективных поверхностей нагрева котлов.

  13. Сокращение и обезвреживание сточных вод химических промывок.

  14. Вредные выбросы тепловыми электростанциями в воздушный бассейн. Горелки с малым выходом окислов азота.

  15. Впрыск воды в топку. Нестехиометрические способы сжигания топлива

  16. ПДК для вредных выбросов через дымовые трубы ТЭС. Уменьшение выбросов окислов азота путем очистки дымовых газов.

  17. Причины возникновения атмосферной турбулентности. Уменьшение выбросов окислов азота режимными методами.

  18. Фракционный состав золовых выбросов. Рециркуляция дымовых газов как способ снижения выбросов окислов азота.

  19. Форма поперечного сечения дымового факела. Факторы, влияющие на интенсивность образования окислов азота.

  20. Физико-химические х-ки золы и их влияние на эффективность улавливания. Расчет выбросов окислов азота.

  21. Тканевые (рукавные) фильтры. Электрические характеристики золы и их влияние на эффективность улавливания.

  22. Инверсии в атмосфере. Нормативные требования к вредным выбросам ТЭС.

  23. Расчет необходимой высоты дымовых труб ТЭС. КПД и параметр улавливания для золоуловителя.

  24. Понятие условного источника пассивной примеси и его применение. Параметр улавливания для батарейных циклонов.

  25. Зона переброса дымового факела. Параметр улавливания для мокрых золоуловителей.

  26. Траектория распространения дымового факела. Микропримеси в топливе.

  27. Тепловая составляющая подъема дымового факела. Температура точки росы дымовых газов.

  28. Гидродинамическая составляющая подъема дымового факела. Расчет выбросов золы.

  29. Подъем дымового факела из труб ТЭС. Очистка нефтяного топлива от серы.

  30. Впрыск пара в топку. Очистка твердого топлива от серы.

  31. Атмосферная турбулентность и ее основные характеристики. Характерные профили температуры в земной атмосфере.

  32. Выбор высоты дымовой трубы. Очистка дымовых газов от окислов азота.

  33. Адиабатический градиент температуры воздуха в земной атмосфере. Мокрые способы очистки дымовых газов от окислов серы.

  34. Уменьшение выбросов окислов серы в котлах с кипящим слоем. Глубокая переработка топлива с последующей его очисткой от сернистых соединений.

  35. Суточный ход типового температурного профиля в атмосфере. Расчет выбросов окислов серы.

  36. Основные характеристики земной атмосферы. Образование окислов азота в топках котлов.

  37. Интенсивность турбулентности атмосферы