超星热力发电厂_1答案(学习通2023课后作业答案)

超星热力发电厂_1答案(学习通2023课后作业答案)

项目一:发电厂的超星厂答经济性评价

任务一:发电厂的认知随堂测验

1、在我国,热力火力发电厂的发电最常用的燃料是( )。
A、案学煤
B、习通石油
C、课后天然气
D、作业农林废弃物

2、答案在火力发电厂中,超星厂答锅炉的热力作用是将燃料的化学能转变为( )。
A、发电蒸汽的案学热能
B、蒸汽的习通动能
C、机械能
D、课后电能

3、作业在火力发电厂中,汽轮机的作用是将蒸汽的热能转变为( )。
A、化学能
B、蒸汽的动能
C、机械能
D、电能

4、下列设备中,属于发电厂的三大主机的是( )。
A、锅炉
B、汽轮机
C、发电机
D、变压器

任务二:热量法及应用随堂测验

1、热量法认为凝汽式电厂损失最大的部位在( )。
A、锅炉
B、凝汽器
C、回热加热器
D、主蒸汽管道

2、热量法是建立在热力学第二定律基础上的,在实用上较为方便,得到了广泛应用。

3、管道效率表述为汽轮机组热耗量与锅炉输入热量之比。

4、汽轮机的绝对内效率表述为汽轮机的实际内功率与汽轮机组的理想功率的比值。

任务三:做功能力法及应用随堂测验

1、做功能力法认为凝汽式电厂损失最大的部位在( )。
A、锅炉
B、凝汽器
C、回热加热器
D、主蒸汽管道

2、按照熵分析法,发电厂中三种典型的不可逆过程是( )。
A、有温差的换热过程
B、有摩擦阻力的膨胀或压缩过程
C、绝热节流过程
D、等压过程

3、做功能力法和热量法对发电厂效率低的原因的分析有很大的差别,计算出的发电厂效率也不相同。

任务四:纯凝汽式发电厂的主要经济指标随堂测验

1、评价凝汽式发电厂经济性的全厂热经济指标有( )。
A、全厂热耗率
B、全厂汽耗率
C、厂用电率
D、全厂煤耗量和煤耗率

2、发电标准煤耗率大于供电标准煤耗率

3、汽轮发电机组的汽耗率表述为汽轮发电机组每生产单位电能所消耗的蒸汽量。

项目一单元测试

1、分析火电厂热经济性的两种基本方法是( )。
A、作功能力法和熵方法
B、热量法和作功能力法
C、可用能法和作功能力法
D、熵方法和拥方法

2、凝汽式发电厂总效率只有30~35%左右,效率如此低的原因在于( )。
A、锅炉设备各项损失太大,致使锅炉效率太低
B、汽水管道散热损失太大,且无法避免
C、冷源损失太大,且无法避免
D、发电机损失太大,且无法避免

3、发电厂中典型的温差换热不可逆过程主要表现在( )。
A、蒸汽在汽轮机进汽机构中的节流过程
B、水在给水泵中的压缩过程
C、锅炉烟气和工质水之间的换热过程
D、蒸汽在汽轮机中的膨胀过程

4、发电厂中有摩擦阻力的不可逆膨胀过程发生在( )。
A、蒸汽在汽轮机进汽机构中的节流过程
B、水在给水泵中的压缩过程
C、锅炉烟气和工质水之间的换热过程
D、蒸汽在汽轮机中的做功过程

5、火力发电厂采用( )作为国家考核指标。
A、全厂效率
B、厂用电率
C、发电标准煤耗率
D、供电标准煤耗率

6、按照熵分析法,发电厂中三种典型的不可逆过程是( )。
A、有温差的换热过程
B、等压过程
C、绝热节流过程
D、有摩擦阻力的膨胀或压缩过程

7、评价凝汽式发电厂经济性的全厂热经济指标有( )。
A、全厂热耗率
B、全厂汽耗率
C、厂用电率
D、全厂煤耗量和煤耗率

8、下列过程中,可以看做是绝热节流过程的有( )。
A、蒸汽在汽轮机中的做功过程
B、水在水泵中的升压过程
C、蒸汽在汽轮机进汽机构的流动过程
D、蒸汽在主蒸汽管道中的流动过程

9、供电标准煤耗率是指发电厂向外界供应单位电能所消耗的标准煤量。

10、在相同的换热量和平均换热温差情况下,采用高温换热器比低温换热器造成的做功能力损失大。

11、做功能力法的理论基础是热力学第一定律和第二定律。

12、做功能力法认为凝汽式电厂热损失最大的部位是汽轮机的凝汽器。

13、汽耗率和热耗率都可以用来比较不同机组的经济性。

14、在评价发电厂的热经济性时,热量法和做功能力法对造成发电厂效率低的原因分析很大的差别,最后得出的发电厂总热效率和总拥效率也不相等。

项目二:发电厂的节能分析及应用

任务一:蒸汽参数对发电厂热经济性的影响随堂测验

1、当蒸汽初压和排汽压力不变时,提高蒸汽初温,理想循环的热效率( )。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不能确定

2、在初温初压不变时,汽轮机的排汽压力降低,则理想循环效率( )。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不能确定

3、随着蒸汽压力的提高,理想循环热效率总是提高的。

4、凝汽器的最佳真空是提高真空所增加的汽轮机功率与循环水泵等所增加的厂用电之差达到最大值时的凝汽器真空值。

任务二:再热循环对电厂经济性的影响分析及应用随堂测验

1、采用蒸汽中间再热的初始目的是为了( )。
A、降低汽轮机的排汽湿度
B、提高机组的经济性
C、提高汽轮机相对内效率
D、提高锅炉效率

2、中间再热使热经济性得到提高的必要条件是( )。
A、再热附加循环效率>基本循环效率
B、再热附加循环效率<基本循环效率
C、再热附加循环效率=基本循环效率
D、基本循环效率必须大于40%

3、烟气再热法虽然再热蒸汽的压损大,需要设置复杂的控制系统和设备,但机组的热经济性提高较大,所以在常规火电机组中得到了广泛应用。

任务三:给水回热对电厂经济性的影响分析随堂测验

1、与相同参数无回热的汽轮机相比,采用回热循环后汽轮机的热耗率(   )。
A、增加
B、降低
C、不变
D、不能确定

2、对同容量同参数的机组,采用回热加热后,机组的汽耗率增加,所以机组的经济性下降。

3、回热抽汽的做功系数定义为抽汽做功量与凝汽做功量之比。

任务四:给水回热循环及其三个基本参数随堂测验

1、影响给水回热加热过程热经济性的基本参数有( )。
A、回热级数
B、给水温度
C、回热加热分配
D、新蒸汽压力

2、多级回热的最佳给水温度与回热加热级数无关。

3、回热级数越多,汽轮机的绝对效率越高,所以回热级数越多越好。

项目三 :回热加热器及回热系统

任务一:回热加热器认知随堂测验

1、位于凝汽器与除氧器之间的加热器称为( )。
A、高压加热器
B、低压加热器
C、省煤器
D、过热器

2、表面式加热器其汽侧压力( )水侧压力。
A、高于
B、低于
C、等于
D、不能确定

3、当高压加热器的传热面分为三部分时,过热蒸汽冷却段布置在( )。
A、给水出口流程侧
B、给水进口流程侧
C、中间部分
D、任意位置

4、表面式加热器虽然热经济性比混合式的差,但因其组成的回热系统简单,安全可靠,所以在我国电厂中得到了广泛应用。

任务二:表面式加热器的疏水系统分析随堂测验

1、在实际的回热加热系统中,高压加热器的疏水多采用逐级自流的方式,末级高加的疏水自流进入( )。
A、凝汽器
B、除氧器
C、低压加热器
D、疏水扩容器

2、疏水逐级自流方式的特点有( )。
A、系统简单
B、投资费用高
C、经济性差
D、运行可靠性低

3、疏水泵的疏水方式是利用水泵提供的压头将疏水送至该级加热器出口的给水管道中。

4、采用疏水冷却器,减少了由于排挤低压抽汽所引起的冷却损失,从而提高经济性。

任务三:蒸汽冷却器及其连接随堂测验

1、外置式蒸汽冷却器的连接方式有串联连接和( )两种。
A、并联连接
B、疏水逐级自流连接
C、疏水泵连接
D、给水泵连接

2、加热器装设内置式蒸汽冷却器后,下列说法正确的是( )。
A、提高该级加热器的出口水温
B、提高整个回热系统的出口水温
C、增加加热器内换热温差
D、提高省煤器入口水温

3、装设蒸汽冷却器,可以减少传热温差,减少不可逆传热损失,提高回热系统的经济性。

4、对于中间再热式汽轮机,如果在回热系统中只设置单级外置式蒸汽冷却器,恒设在再热后的第一抽汽口。

任务四:回热加热器的全面性热力系统分析随堂测验

1、抽汽管道的压降,会引起加热器出口水温( ),汽轮机热经济性( )。
A、增加 增加
B、减少 减少
C、增加 减少
D、减少  增加

2、回热抽汽管道上设置止回阀的作用是加热器切除时防止蒸汽进入加热器。

3、安装在汽轮机抽汽管道上的电动隔离阀或止回阀应尽量靠近汽轮机。

4、高压加热器的连续排气排入除氧器,低压加热器的连续排气排入凝汽器

任务五:回热加热器的运行随堂测验

1、当回热加热器带负荷投运时,应按( )投入各加热器。
A、抽汽压力由高到低的顺序
B、抽汽压力由低到高的顺序
C、任意的顺序
D、先投高加再投低加

2、回热加热器正常运行中应监视的项目有( )。
A、疏水水位
B、加热器负荷
C、传热端差
D、汽侧压力与出口水温

3、加热器如果泄露不严重,能维持正常水位运行,可以投入运行。

4、加热器正常运行时,抽汽管道上的止回阀处于全开状态,电动隔离阀的开度随负荷改变而改变。

项目九:发电厂的辅助热力系统

任务一:发电厂的汽水损失及锅炉排污利用系统分析随堂测验

1、现代大型凝汽式电厂的化学补充水普遍引入( )。
A、凝汽器
B、除氧器
C、疏水扩容器
D、专门设置的大气压力除氧器

2、在单级排污扩容利用系统中,锅炉排污扩容器扩容后蒸汽引至( )。
A、凝汽器
B、除氧器
C、高压加热器
D、低压加热器

3、发电厂的汽水损失,根据损失部位的不同,可以分为( )。
A、内部损失
B、外部损失
C、工艺上必须的汽水损失
D、非工艺性偶然的汽水损失

4、热力设备及管道不严密造成的跑冒滴漏属于发电厂的外部汽水损失。

任务二:汽轮机本体疏水系统分析及运行随堂测验

1、在机组启动过程中排出暖管、暖机的凝结水称为( )。
A、启动疏水
B、自由疏水
C、经常疏水
D、放水

2、对于汽轮机的本体疏水扩容器,扩容后蒸汽引至( ),疏水引至( )。
A、除氧器 排地沟
B、凝汽器喉部 热井
C、除氧器 热井
D、凝汽器喉部 排地沟

3、汽轮机本体疏水系统的作用是及时疏放汽缸及管道内的积水,回收相应的凝结水,减少汽水损失,保证机组的安全经济运行。

4、在最易引起汽轮机进水或疏水量大的疏水点,一般采用疏水罐的疏水方式。

任务三:辅助蒸汽系统分析及运行随堂测验

1、机组正常运行期间,辅助蒸汽由( )供汽。
A、汽轮机抽汽
B、老厂来汽
C、再热冷段蒸汽
D、新蒸汽

2、辅助蒸汽系统的作用是在各种运行工况下 ,为机组各用汽项目提供参数、数量符合要求的备用蒸汽。

3、辅助蒸汽系统的容量按一台机组启动与另一台机组正常运行用汽量确定。

4、为防止辅助蒸汽系统在启动、正常运行及备用状态下,管道内积聚凝结水,在供汽管道低位点和辅助蒸汽联箱的底部均设有疏水点。

任务四:工业冷却水系统分析及运行随堂测验

1、开式冷却水系统的正常水源是( )。
A、凝汽器循环水
B、工业水
C、主凝结水
D、化学补充水

2、闭式冷却水系统的正常补水为( )。
A、凝汽器循环水
B、工业水
C、主凝结水
D、主给水

3、根据设备对冷却水水温和水质的不同要求,发电厂工业冷却水系统采用开式冷却水系统和闭式冷却水系统。

4、只有在开式冷却水系统运行正常后才能投运闭式冷却水系统。

项目五:除氧器及其管道系统分析

任务一:给水除氧的原理随堂测验

1、热力除氧的原理是建立在气体的亨利定律和( )定律的基础上的。
A、道尔顿
B、牛顿
C、溶解定律
D、热力学

2、热力除氧需要将除氧器中的水加热到工作压力下的饱和温度。

3、目前电厂中广泛采用的除氧方法是物理除氧。

4、给水除氧的任务是除去水中的氧气和其它不凝结气体,防止热力设备的腐蚀和传热恶化,保证热力设备的安全经济运行。

5、在初期除氧阶段,由于水中溶解的气体较多,不平衡压差较大,气体靠单个分子的扩散作用离析出来。

任务二:除氧器的类型及结构随堂测验

1、大气式除氧器给水可加热到( )℃。
A、98
B、104
C、130
D、160

2、除氧器按工作压力的不同可分为( )。
A、真空式除氧器
B、大气式除氧器
C、高压除氧器
D、定压除氧器

3、现代大容量机组的除氧器广泛采用滑压运行方式。

4、除氧器发生自生沸腾时,会使除氧效果恶化。

任务三:除氧器的热力系统及运行随堂测验

1、下列措施中,可以防止除氧器滑压运行时给水泵汽蚀的是( )。
A、给水泵前设置前置泵
B、增加下水管的压降
C、在除氧水箱中设置再沸腾管
D、降低除氧器的安装高度

2、除氧器的正常工作时的加热汽源是( )。
A、第四段抽汽
B、辅助蒸汽
C、主蒸汽
D、高压门杆漏汽

3、除氧器滑压连接方式,在除氧器抽汽管道上不设压力调节阀,压力不是恒定的,随机组负荷变化而变化。

4、除氧器滑压运行时,给水温度的变化总是滞后于压力的变化。

5、除氧器滑压运行时,在机组的负荷从零到额定值变化时,除氧器的压力均随负荷的变化而变化。

项目十:发电厂原则性热力系统分析

任务一:发电厂原则性热力系统的认知随堂测验

1、在原则性热力系统图上,同类型同参数的设备只画出一个,备用设备和管路、附属机构都不画出。

2、发电厂的原则性热力系统图是发电厂运行操作的依据。

3、发电厂原则性热力系统实质上表明了工质的能量转换及热量利用的过程,反映了热功转换过程的技术完善程度和热经济性高低。

任务二:发电厂原则性热力系统的计算随堂测验

1、进行发电厂原则性热力系统计算时会用到的基本方程式有( )。
A、物质平衡式
B、热量平衡式
C、汽轮机功率方程式
D、效率计算式

2、进行发电厂的原则性热力系统计算时,回热系统的计算一般是从汽侧压力最高的加热器开始,顺次进行到压力较低的加热器。

3、对表面式回热加热器进行计算,只用到热平衡式。

项目十一:发电厂全面性热力系统分析

任务一:发电厂全面性热力系统的认知随堂测验

1、下列阀门中,代表止回阀的是( )。
A、
B、
C、
D、

2、下列符号中,表示自动主汽门的是( )。
A、
B、
C、
D、

3、全面性热力系统图要按实际设备的数量绘制(包括运行的和备用的全部主辅热力设备及其系统),并标明一切必须的连接管路及其附件。

4、全面性热力系统是发电厂运行操作的依据。

任务二:发电厂管道的认知随堂测验

1、火力发电厂中,油管道的面漆底色为( )。
A、红色
B、绿色
C、黄色
D、黑色

2、发电厂汽水管道的任务是把汽或水从一个设备输送到另一个设备,或者把它们排放到大气或地沟里,从而满足一定的生产工艺要求。

3、公称压力即某种管材在其工作温度下以压力等级表示的允许工作压力。

4、管道的公称直径是国家标准中规定的管道的内径等级,是管道名义上的计算内径,不是实际内径。

任务三:发电厂阀门的认知随堂测验

1、下列哪项不是阀门的作用( )。
A、接通和截断介质
B、调节介质的流量
C、调节介质的粘度
D、调节管道的压力

2、手动阀门是借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,由( )来操纵的阀门。
A、电动机
B、电磁
C、空气压力
D、人力

3、阀体是阀门的主体,是安装阀盖、安放阀座、连接管道的重要零件。

4、止回阀是依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门。

学习通热力发电厂


热力发电是一种传统的发电方式,它通过消耗化石燃料来产生热能,再利用热能驱动涡轮发电机组转动,最终将热能转化为电能。学习通热力发电厂是一家采用燃煤为原料的大型发电厂,它位于中国的河北省唐山市。

热力发电原理

热力发电的基本原理是利用燃料(如煤、天然气等)燃烧产生高温高压的蒸汽,再将蒸汽驱动涡轮发电机组进行发电。燃料的能量在燃烧时释放出来,使水蒸气产生高温高压,驱动涡轮转动。在涡轮转动的同时,发电机组也跟着转动,产生电能。

学习通热力发电厂的主要设备

  • 锅炉
  • 汽轮机
  • 发电机组

锅炉

锅炉是热力发电厂的核心设备之一,它主要用于产生蒸汽。学习通热力发电厂采用的是循环流化床锅炉,这种锅炉可以实现对煤种的灵活适应,同时可以减少氮氧化物的排放。

汽轮机

汽轮机是将热能转化为机械能的设备,它利用高温高压的蒸汽驱动转子转动。学习通热力发电厂采用的是双背压汽轮机,这种机型的效率较高,能够使发电厂的热效率得到提高。

发电机组

发电机组是将机械能转化为电能的设备,它是热力发电厂的最后一道工序。学习通热力发电厂采用的是三相同步发电机,这种发电机组的功率比较大,可以满足发电厂的电能需求。

学习通热力发电厂的优点和缺点

优点

  • 经济效益好。热力发电厂的建设和运行成本相对较低,可以保证发电的经济性。
  • 稳定可靠。热力发电厂的设备和技术比较成熟,可以保证发电的稳定可靠。
  • 燃料适应性好。热力发电厂可以采用多种燃料进行发电,灵活性较高。

缺点

  • 污染排放。热力发电过程中会产生大量的二氧化碳、氮氧化物等有害气体,对环境造成一定的影响。
  • 资源消耗。热力发电过程中需要消耗大量的燃料,对能源资源产生一定的消耗压力。

结论

学习通热力发电厂是一家采用燃煤为原料的大型发电厂,它的主要设备包括锅炉、汽轮机和发电机组。热力发电的基本原理是利用燃料燃烧产生蒸汽,再将蒸汽驱动涡轮发电机组进行发电。热力发电厂的优点包括经济效益好、稳定可靠和燃料适应性好,缺点则包括污染排放和资源消耗。对于学习者而言,了解热力发电的原理和设备可以帮助我们更好地理解能源转换过程,对于能源领域的研究也会有较大的帮助。

学习通热力发电厂


热力发电是一种传统的发电方式,它通过消耗化石燃料来产生热能,再利用热能驱动涡轮发电机组转动,最终将热能转化为电能。学习通热力发电厂是一家采用燃煤为原料的大型发电厂,它位于中国的河北省唐山市。

热力发电原理

热力发电的基本原理是利用燃料(如煤、天然气等)燃烧产生高温高压的蒸汽,再将蒸汽驱动涡轮发电机组进行发电。燃料的能量在燃烧时释放出来,使水蒸气产生高温高压,驱动涡轮转动。在涡轮转动的同时,发电机组也跟着转动,产生电能。

学习通热力发电厂的主要设备

  • 锅炉
  • 汽轮机
  • 发电机组

锅炉

锅炉是热力发电厂的核心设备之一,它主要用于产生蒸汽。学习通热力发电厂采用的是循环流化床锅炉,这种锅炉可以实现对煤种的灵活适应,同时可以减少氮氧化物的排放。

汽轮机

汽轮机是将热能转化为机械能的设备,它利用高温高压的蒸汽驱动转子转动。学习通热力发电厂采用的是双背压汽轮机,这种机型的效率较高,能够使发电厂的热效率得到提高。

发电机组

发电机组是将机械能转化为电能的设备,它是热力发电厂的最后一道工序。学习通热力发电厂采用的是三相同步发电机,这种发电机组的功率比较大,可以满足发电厂的电能需求。

学习通热力发电厂的优点和缺点

优点

  • 经济效益好。热力发电厂的建设和运行成本相对较低,可以保证发电的经济性。
  • 稳定可靠。热力发电厂的设备和技术比较成熟,可以保证发电的稳定可靠。
  • 燃料适应性好。热力发电厂可以采用多种燃料进行发电,灵活性较高。

缺点

  • 污染排放。热力发电过程中会产生大量的二氧化碳、氮氧化物等有害气体,对环境造成一定的影响。
  • 资源消耗。热力发电过程中需要消耗大量的燃料,对能源资源产生一定的消耗压力。

结论

学习通热力发电厂是一家采用燃煤为原料的大型发电厂,它的主要设备包括锅炉、汽轮机和发电机组。热力发电的基本原理是利用燃料燃烧产生蒸汽,再将蒸汽驱动涡轮发电机组进行发电。热力发电厂的优点包括经济效益好、稳定可靠和燃料适应性好,缺点则包括污染排放和资源消耗。对于学习者而言,了解热力发电的原理和设备可以帮助我们更好地理解能源转换过程,对于能源领域的研究也会有较大的帮助。