|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Дж/(м2∙К) |
|
|
|
|
|
|
|||||
7. |
В рекуперативных аппаратах передача |
1. периодически (циклически) в результате |
||||||||
|
теплоты происходит … |
соприкосновения греющей среды с насад- |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кой, которая аккумулирует тепло и отдаёт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
его нагреваемой среде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
при непосредственном соприкосновении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
греющей и нагреваемой рабочих сред на по- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
верхности насадки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
при непосредственном перемешивании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
греющей и нагреваемой рабочих сред в объ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ёме аппарата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
непрерывно во времени через разделяю- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щую твёрдую стенку |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
8. |
Коэффициент теплоотдачи от газового |
1. 2–10 Вт/(м2∙°С) |
||||||||
|
потока к стенке в рабочем диапазоне |
2. 100–1000 Вт/(м2∙°С) |
||||||||
|
скоростей составляет величину … |
3. 10–100 Вт/(м2∙°С) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
1000–20000 Вт/(м2∙°С) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9. |
Целью |
|
прямого теплового расчёта |
1. |
поверхности нагрева теплообменника |
|||||
|
является определение … |
2. температурного напора |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
коэффициента теплопередачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
тепловой производительности |
10. |
Из уравнения теплового баланса |
1. температурный напор |
||||||||
|
G1 Cp1 (t1' |
t1" ) G2 Cp2 (t"2 t'2 ) |
2. коэффициент теплопередачи |
|||||||
|
обычно определяют … |
3. |
расход греющей или нагреваемой среды |
|||||||
|
или одну из неизвестных температур тепло- |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
носителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
термическое сопротивление |
|
|
|
|
|||||||
11. |
В расчётной формуле |
1. |
теплопроводность греющей среды |
|||||||
|
k |
|
|
|
1 |
|
|
|
2. |
теплопроводность материала стенки |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
теплопроводность нагреваемой среды |
||
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|||
|
|
1 |
|
2 |
4. |
теплопроводность накипи |
||||
|
|
|
|
|||||||
|
для определения коэффициента тепло- |
|
|
|||||||
|
передачи |
|
|
|
|
|
||||
|
λ – это … |
|
|
|
|
|
||||
12. |
Направление движения теплоносите- |
1. |
водяной эквивалент одного из теплоно- |
|||||||
|
лей в пароводяном теплообменнике не |
сителей значительно больше другого |
||||||||
|
влияет на величину температурного |
2. |
скорость воды значительно ниже скоро- |
|||||||
|
напора, потому что … |
сти пара |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
температура пара при конденсации не |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изменятся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
коэффициенты теплоотдачи с обеих сто- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рон – величины одного порядка |
|
|
|
|
|
|||||||
13. |
График температурного напора |
1. |
с прямоточной схемой движения тепло- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
носителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
с противоточной схемой движения теп- |
166
|
|
лоносителей |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
3. |
с перекрёстным током |
||||||||||||
|
|
4. |
с фазовым превращением одного из теп- |
||||||||||||
|
|
лоносителей |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
соответствует теплообменнику… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Среднелогарифмический температур- |
1. |
t |
|
|
|
|
tб tм |
|
|
|
||||
|
ный напор рассчитывается по формуле |
ср |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
ln( tб / tм ) |
|||||||||||
|
… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2. |
tср |
tб tм |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
t |
|
|
|
tб tм |
|
|
|
|||||
|
|
ср |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
ln( t |
б |
/ t |
м |
) |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4. |
tср |
|
|
tб t |
м |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
15. |
В каких теплообменниках коэффици- |
1. |
в газо-газовых |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ент теплопередачи практически равен |
2. |
в газожидкостных |
|
|
|
|
||||||||
|
коэффициенту теплоотдачи с одной из |
3. |
в парожидкостных |
|
|
|
|||||||||
|
сторон k=αг ? |
4. |
в жидкостно-жидкостных |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Средний температурный напор |
1. |
tм / tб 0,5 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
можно рассчитывать как среднеариф- |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
tм |
значительно меньше, чем tб |
||||||||||||
|
метический, если … |
2. |
|||||||||||||
|
|
3. |
tм / tб стремится к нулю |
||||||||||||
|
|
4. |
tм / tб 0,6 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
17. |
Основное преимущество противоточ- |
1. |
температура нагреваемой среды на выхо- |
||||||||||||
|
ной схемы движения теплоносителей |
де из теплообменника стремится к темпера- |
|||||||||||||
|
по сравнению с прямоточной – … |
туре греющей среды на выходе |
|||||||||||||
|
|
2. упрощённая формула для расчёта темпе- |
|||||||||||||
|
|
ратурного напора |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3. |
температура нагреваемой среды |
||||||||||||
|
|
на выходе из теплообменника может пре- |
|||||||||||||
|
|
вышать температуру греющей среды на |
|||||||||||||
|
|
выходе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
4. |
для определения ∆tб |
|
и ∆tм нет необхо- |
||||||||||
|
|
димости строить температурный график |
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
18. |
При расчёте газо-газовых теплообмен- |
1. |
коэффициенты теплоотдачи с обеих сто- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167
|
ников можно воспользоваться упро- |
рон – величины одного порядка |
||||||||||
|
щённой формулой определения коэф- |
2. |
термическое сопротивление теплопро- |
|||||||||
|
фициента теплопередачи |
водности стенки значительно ниже терми- |
||||||||||
|
k |
1 2 |
, потому что … |
ческого сопротивления теплоотдачи и им |
||||||||
|
1 2 |
можно пренебречь |
|
|||||||||
|
|
|
|
3. |
термическое сопротивление теплоотдачи |
|||||||
|
|
|
|
значительно ниже термического сопротив- |
||||||||
|
|
|
|
ления теплопроводности стенки |
||||||||
|
|
|
|
4. коэффициенты теплоотдачи со стороны |
||||||||
|
|
|
|
газов очень велики |
|
|||||||
19. |
Целью поверочного теплового расчёта |
1. |
поверхности нагрева при известных на- |
|||||||||
|
теплообменника является определение |
чальных параметрах теплоносителей |
||||||||||
|
… |
|
2. |
конструктивных характеристик теплооб- |
||||||||
|
|
|
|
менника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
тепловой нагрузки и конечных темпера- |
|||||||
|
|
|
|
тур теплоносителей при известных началь- |
||||||||
|
|
|
|
ных параметрах, поверхности нагрева и |
||||||||
|
|
|
|
конструкции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
мощности насоса (вентилятора) |
|||||||
20. |
Основной закон теплопроводности: |
1. |
закон Стефана-Больцмана |
E = Ϭ∙T4 |
||||||||
|
|
|
|
2. |
закон Фика |
|
|
j = – D∙gradC |
||||
|
|
|
|
3. |
закон Фурье |
|
|
q = – λ∙gradt |
|
|||
|
|
|
|
4. |
закон Ньютона-Рихмана |
q = α(tп – tст) |
||||||
21. |
Потери напора на трение определяют- |
|
Pтр i |
W 2 |
|
|||||||
|
ся по формуле Дарси-Вейсбаха: |
1. |
|
2 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
P |
l |
|
W2 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
тр |
|
d |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
3. |
Pтр i |
|
2 W |
|
||||
|
|
|
|
2 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Pтр d |
|
W 2 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
l |
|
|
2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22. |
Целью гидравлического (аэродинами- |
1. |
потерь напора при движении теплоноси- |
|||||||||
|
ческого) расчёта является определе- |
телей и затрат мощности на преодоление |
||||||||||
|
ние … |
|
сопротивления |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
2. |
поверхности нагрева |
|
||||||
|
|
|
|
3. |
расхода теплоносителей |
|
||||||
|
|
|
|
4. |
оптимальных скоростей теплоносителей |
|||||||
23. |
В автомодельной области коэффици- |
1. увеличивается с ростом критерия |
||||||||||
|
ент сопротивления трению … |
Ренольдса |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
2. |
уменьшается с увеличением критерия |
|||||||
|
|
|
|
Рейнольдса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
зависит только от шероховатости по- |
|||||||
|
|
|
|
верхности и не зависит от критерия |
||||||||
|
|
|
|
Рейнольдса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
не зависит ни от критерия Рейнольдса, ни |
|||||||
|
|
|
|
от шероховатости поверхности |
||||||||
168
24. |
Затраты мощности на преодоление со- |
|
N |
|
G |
|
|||
|
противления определяются по форму- |
1. |
|
||||||
|
Po |
||||||||
|
ле: |
|
|
|
|||||
|
|
|
2. |
N |
|
G Po |
|
||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
3. |
N |
|
Po |
|
||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
4. |
N |
|
Po |
|
||
|
|
|
|
G |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
25. |
Эффективность работы теплообмен- |
1. снижения давления теплоносителей |
|||||||
|
ных аппаратов |
снижается в резуль- |
2. |
применения теплоносителей с высокими |
|||||
|
тате … |
|
теплофизическими свойствами |
||||||
|
|
|
3. |
использования материала стенки |
|||||
|
|
|
с высоким коэффициентом |
||||||
|
|
|
теплопроводности |
||||||
|
|
|
4. |
повышения температурного напора |
|||||
|
|
|
|
||||||
26. |
В газожидкостных теплообменниках |
1. |
увеличения скорости жидкости |
||||||
|
повышение тепловой эффективности |
2. |
оребрения со стороны жидкости |
||||||
|
достигается за счёт … |
3. |
увеличения давления жидкости |
||||||
|
|
|
4. |
оребрения со стороны газа |
|||||
|
|
|
|
||||||
27. |
В схеме установки регенеративных |
1. |
более 60 кг/см2 |
||||||
|
подогревателей |
питательной воды на |
2. |
не выше 16 кг/см2 |
|||||
|
ТЭЦ подогреватели низкого давления |
3. |
более 60 кг/см2 |
||||||
|
(ПНД) работают под напором конден- |
4. |
менее 6 кг/см2 |
||||||
|
сатного насоса, создающего давление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
воды … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
28. |
В парожидкостных аппаратах жёст- |
1. |
в межтрубном пространстве устанавли- |
||||||
|
кой конструкции … |
ваются перегородки |
|||||||
|
|
|
2. |
трубные доски крепятся к корпусу аппа- |
|||||
|
|
|
рата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
одна из трубных досок крепится к корпу- |
|||||
|
|
|
су аппарата |
||||||
|
|
|
4. |
одна из трубных досок заменена гибкой |
|||||
|
|
|
трубной системой |
||||||
|
|
|
|
||||||
29. |
Трубный пучок в подогревателях сете- |
1. |
меди |
||||||
|
вой воды изготавливается из … |
2. |
композиционных материалов |
||||||
|
|
|
3. |
латуни или стали |
|||||
|
|
|
4. |
жаропрочной стали |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169
30. |
При давлении воды свыше 90 кг/см2 |
1. |
прямые трубки не выдерживают нагрузки |
|
регенеративные подогреватели пита- |
2. |
толщина трубной доски увеличивается до |
|
тельной воды выполняются без труб- |
недопустимых размеров |
|
|
ных досок, а в качестве поверхности |
3. |
U-образные трубки не выдерживают |
|
нагрева используются многовитковые |
формы |
|
|
спирали, потому что … |
4. |
верхняя трубная доска не выдерживает |
|
|
нагрузки |
|
31.При выполнении прямого теплового 1. параметры греющего пара (давление или
|
расчёта парожидкостного теплообмен- |
температура) |
|||||||||||||
|
ника неизвестна следующая величина: |
2. |
расход пара |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
расход нагреваемой жидкости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
начальная и конечная температура жид- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кости |
|
32. |
В регенеративных подогревателях пи- |
1. |
20 – 40 ºС |
||||||||||||
|
тательной воды низкого давления ПНД |
2. |
5 – 10 ºС |
||||||||||||
|
давление греющего пара принимается, |
3. |
30 – 50 ºС |
||||||||||||
|
как правило, с таким расчётом, чтобы |
4. |
40 – 60 ºС |
||||||||||||
|
температура его насыщения превыша- |
|
|
||||||||||||
|
ла температуру воды на выходе на … |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
33. |
В формуле Нуссельта |
|
|
|
|
1. |
теплопроводность материала стенки |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
теплопроводность пара |
|
1 C 4 |
ρ |
2 |
λ |
3 |
g |
|
|
|
4 r |
|||||
|
|
|
|
|
|
3. |
теплопроводность воды при температуре |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
μ |
|
|
|
|
4 L (tн tc ) |
плёнки конденсата |
||||
|
для расчёта коэффициента теплоотда- |
4. |
теплопроводность воды при средней |
||||||||||||
|
температуре воды в теплообменнике |
||||||||||||||
|
чи при плёночной конденсации водя- |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
ного пара параметр λ – это … |
|
|
||||||||||||
34.Методика Лабунцова, в отличие от ме- 1. учитывает переменность физических па-
|
тодики Нуссельта, для определения |
раметров стекающей плёнки конденсата и |
|||||||
|
коэффициента теплоотдачи при кон- |
характер её движения вдоль стенки |
|||||||
|
денсации водяного пара на длинных |
2. |
учитывает скорость пара, обтекающего |
||||||
|
вертикальных трубах … |
|
|
|
поверхность нагрева |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
не учитывает характер течения плёнки |
|
|
|
|
|
|
|
|
конденсата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
не учитывает параметры стекающей |
|
|
|
|
|
|
|
|
плёнки конденсата |
|
|
|
|
|
||||||
35. |
Как изменится коэффициент теплоот- |
1. |
увеличится в 2 раза |
||||||
|
дачи при движении жидкости внутри |
2. |
уменьшится 2 раза |
||||||
|
трубы в соответствии |
|
с фор- |
3. |
увеличится в 20,2 раза |
||||
|
мулой Михеева |
|
|
|
|
4. |
увеличится в 21,8 раза |
||
|
0,021 |
λ |
Re0,8 |
Pr0,43 |
( |
Prп |
)0,25 , |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
п |
п |
|
|
|
|
|
|
|
dв |
|
|
Prс |
|
|
||
|
если при постоянной скорости диа- |
|
|
||||||
|
метр канала уменьшить в 2 раза? |
|
|
||||||
170