Найти в Дзене
Ermolaev blog

Вопросы по дисциплине "Холодильные машины"

  1. Физическая сущность дросселирования.
  2. Что происходит при дросселировании идеального газа?
  3. Что такое точка инверсии?
  4. Физическая сущность детандирования.
  5. Типы детандеров. Преимущества и недостатки разных типов.
  6. Области применения разных типов детандеров, объяснение этого.
  7. Эксергия.
  8. Основы эксергетического анализа циклов.
  9. Что такое анергия?
  10. Как рассчитать эксергетический КПД?
  11. Задачи эксергетического анализа.
  12. Принципиальные схемы и характеристики различных типов ХМ.
  13. Основы анализа эффективности и оптимизации существующих типов ХМ.
  14. Классификация парокомпрессионных холодильных машин. Диапазон холодопроизводительности и температур охлаждения. Области применения.
  15. Рабочие схемы и конструкции парокомпрессионных холодильных машин.
  16. Физические принципы понижения температуры в обратных циклах
  17. Влияние многоступенчатого сжатия и дросселирования на необратимые потери и энергетическую эффективность в циклах холодильных машин.
  18. Выбор промежуточного давления вдвух- и трехступенчатых холодильных машинах.
  19. Двухступенчатые парокомпрессионные холодильные машины.
  20. Трехступенчатые парокомпрессионные холодильные машины.
  21. Отличие действительных двухступенчатых циклов: гидравлические потери, потери при теплообмене, потери при сжатии, потери от нагрева при входе во вторую ступень, коэффициент подачи компрессора, потери от недорекуперации.
  22. Цикл и принципиальная схема каскадной холодильной машины.
  23. Типы газовых холодильных машин. Процессы в ГХМ.
  24. Воздушная холодильная машина. Замкнутые и разомкнутые процессы.
  25. Разомкнутый цикл с тепломассообменом (по Кошкину).
  26. Разомкнутый вакуумный цикл с тепломассообменом (по Мартыновскому-Дубинскому).
  27. Особенности работы ГХМ на влажном воздухе.
  28. ГХМ с вихревыми трубами.
  29. Коэффициент обратимости цикла. От чего он зависит.
  30. Типы теплоиспользующих холодильных машин.
  31. Кратность циркуляции в теплоиспользующих машинах.
  32. Принцип действия и теоретический процесс работы пароэжекторной машины.
  33. Процессы и законы в камере смешения эжектора.
  34. Особенности газодинамических процессов в эжекторе.
  35. Работа пароэжекторных машин на различных рабочих веществах.
  36. Скорость звука и работа сопла в ПЭХМ. Действительный процесс ПЭХМ.
  37. Пароэжекторная холодильная машина. Принципиальная схема. Преимущества и недостатки.
  38. Характерные параметры холодильных систем (режимные, технические, экономические).
  39. Бромистолитиевая абсорбционная холодильная машина. Конструкция аппаратов.
  40. Виды потерь в АБХМ. Способы снижения.Отклонения теоретических процессов от действительных.
  41. Функции рециркуляции растворов в АБХМ.
  42. Основные процессы бинарных смесей в тепловой диаграмме концентрация-энтальпия.
  43. Схема и принцип действия абсорбционной холодильной машины.
  44. Схема и теоретический цикл АБХМ с одноступенчатой генерацией пара рабочего вещества и совмещенным тепломассопереносом в аппаратах.
  45. Схема и теоретический цикл АБХМ с двухступенчатой генерацией пара рабочего вещества и прямоточным движением раствора через ступени генератора.
  46. Схема и теоретический цикл АБХМ с двухступенчатой генерацией пара рабочего вещества и параллельным движением раствора через ступени генератора.
  47. Виды проводимости термоэлементов.
  48. Из-за чего снижается температура холодного спая и повышается температура горячего спая ТЭХМ?
  49. Факторы, мешающие работе ТЭХМ.
  50. Термоэлектрические эффекты.
  51. Схема и работа термоэлемента.
  52. Выбор материалов для термоэлементов. Эффективность работы.
  53. Сравнение ТЭХМ с другими типами.
  54. Преимущества и недостатки ТЭХМ.
  55. Недорекуперация в различных типах холодильных машин.
  56. Основные виды потерь в различных типах холодильных машин.
  57. Энергетическая эффективность различных типов холодильных машин.