Материал: Теплообменное оборудование предприятий

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Источник: https://studfile.net/preview/16461461/