Режимы работы и эксплуатации ТЭС.ти

Режимы работы и эксплуатации ТЭС.ти

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

33 вопроса Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В чем состоит главное отличие ТЭЦ от ТЭС

  1. Главное отличие ТЭЦ от ТЭС состоит в наличии на ТЭЦ водогрейных пиковых котлов
  2. Главное отличие ТЭЦ от ТЭС состоит в наличии на ТЭС водогрейных пиковых котлов
  3. Главное отличие ТЭЦ от ТЭС состоит в наличии на ТЭЦ водонагревательной (теплофикационной) сетевой установки
Вопрос 2

Где происходит основная потеря тепла на конденсационной ТЭС.

  1. Основная потеря тепла на ТЭС в конденсаторе возникает из-за передачи теплоты конденсации охлаждающей воде, которая затем отдает ее окружающей среде. С теплом охлаждающей воды теряется более 10 % тепла, поступающего на ТЭС с топливом
  2. Основная потеря тепла на ТЭС возникает в конденсационной турбине из-за низкого КПД турбины (теряется более 30 % тепла, поступающего на ТЭС с топливом)
  3. Основная потеря тепла на ТЭС возникает в конденсаторе из-за передачи теплоты конденсации охлаждающей воде, которая затем отдает ее окружающей среде. С теплом охлаждающей воды теряется более 50 % тепла, поступающего на ТЭС с топливом
Вопрос 3

Дать определение районной электростанции

  1. Районные электростанции - это самостоятельные электростанции общего пользования, которые обслуживают все виды потребителей района (промышленные предприятия, транспорт, население и т.д.)
  2. Районные электростанции - это электростанции, которые обслуживают все виды потребителей жилого района (население, транспорт и т.д.)
  3. Районные электростанции - это самостоятельные электростанции общего пользования, которые обеспечивают электрической энергией все виды потребителей жилого района (транспорт, население и т.д.)
Вопрос 4

Дать определение тепловой электрической станции

  1. Тепловой электрической станцией называется комплекс оборудования и устройств, преобразующих энергию топлива в электрическую и (в общем случае) тепловую энергию
  2. Тепловой электрической станцией называется комплекс оборудования и устройств, преобразующих энергию ядерного топлива в электрическую и (в общем случае) тепловую энергию
  3. Тепловой электрической станцией называется комплекс оборудования и устройств, преобразующих энергию органического топлива в электрическую и (в общем случае) тепловую энергию
Вопрос 5

Какая система теплоснабжения будет наиболее рациональна для городов с населением более 100 тыс. человек

  1. Для большинства крупных городов с населением более 100 тыс. чел. наиболее рациональным является централизованное теплоснабжение на базе АЭС
  2. Для большинства крупных городов с населением более 100 тыс. чел. наиболее рациональным является децентрализованное теплоснабжение от местных котельных
  3. Для большинства крупных городов с населением более 100 тыс. чел. наиболее рациональным является централизованное теплоснабжение на базе ТЭЦ
Вопрос 6

Какие КПД ТЭС нетто и удельные расходы условного топлива имеют типичные ТЭС России

  1. Типичная ТЭС России имеет удельный расход bу = 20 г/(кВт·ч) которому соответствует КПД нетто hТЭС ≈ 97 %
  2. Типичная ТЭС России имеет удельный расход bу = 333 г/(кВт·ч) которому соответствует КПД нетто hТЭС ≈ 37 %
  3. Типичная ТЭС России имеет удельный расход bу = 633 г/(кВт·ч) которому соответствует КПД нетто hТЭС ≈ 67 %
Вопрос 7

Какие недостатки в сравнении с другими источниками электроэнергии имеют ТЭС.

  1. ТЭС - самые экологически «грязные» источники электроэнергии, требуют отведения больших территорий по площадку, значительные затраты на ремонт и утилизацию оборудования
  2. ТЭС - самые экологически «грязные» источники электроэнергии, имеют сравнительно низкую экономичность. В отличие от ГЭС, ТЭС с трудом участвуют в покрытии переменной части суточного графика электрической нагрузки. ТЭС существенно зависят от поставки топлива
  3. ТЭС - самые экологически «грязные» источники электроэнергии. ТЭС существенно зависят от поставки топлива и от климатических условий
Вопрос 8

Какие обязательные элементы имеет любая конденсационная паротурбинная электростанция.

  1. Любая конденсационная паротурбинная электростанция включает в себя четыре обязательных элемента: 1-энергетический котел, 2- турбоагрегат, 3- конденсатор , 4-питательный насос
  2. Любая конденсационная паротурбинная электростанция включает в себя 2 обязательных элемента: 1-энергетический котел, 2- турбоагрегат, состоящий из паровой турбины, электрогенератора и возбудителя
  3. Любая конденсационная паротурбинная электростанция включает в себя 3 обязательных элемента: 1- котел, 2- турбоагрегат 3- конденсатор
Вопрос 9

Какие станции называются теплоэлектроцентралями

  1. ТЭС вырабатывающие и централизованно поставляющие тепловую энергию потребителям
  2. Районные электростанции, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию
  3. ТЭС поставляющие тепловую и электрическую энергию в централизованные линии передачи энергии
Вопрос 10

Какие станции называются промышленными

  1. Это электростанции, обеспечивающие электрической энергией промышленные предприятия города
  2. Это электростанции, обслуживающие тепловой и электрической энергией конкретные производственные предприятия или их комплекс
  3. Это электростанции, обеспечивающие электрической энергией промышленные предприятия и тепловой энергией жителей города
Вопрос 11

Какие ТЭС называются блочными.

  1. Блочные ТЭС состоят из отдельных, как правило, однотипных энергетических установок - энергоблоков. В энергоблоке каждый котел подает пар только для своей турбины, из которой он возвращается после конденсации только в свой котел
  2. Блочные ТЭС - это передвижные станции, выпускаемые в виде отдельных транспортных блоков, которые на месте легко собираются в единую станцию
  3. Блочные ТЭС- это передвижные станции, выпускаемые в виде отдельного транспортного блока со всем оборудованием, полностью готовым к работе
Вопрос 12

Какие ТЭС называются ТЭС с поперечными связями.

  1. На ТЭС с поперечными связями соседние блоки попарно соединяют между собой поперечным паропроводом, от которого питаются паровые турбины этих блоков
  2. На ТЭС с поперечными связями все котлы подают пар в один общий паропровод (коллектор) и от него питаются все паровые турбины ТЭС
  3. На ТЭС с поперечными связями все блоки делятся на две группы, в которых соседние блоки попарно соединяют между собой поперечным паропроводом, и сами группы соединены общим паропроводом
Вопрос 13

Какое количество воздуха необходимо подать для обеспечения полного сгорания топлива.

  1. В зависимости от состава и теплоты сгорания для полного сжигания 1 кг топлива требуется 10-15 кг воздуха
  2. В зависимости от состава и теплоты сгорания для полного сжигания 1 кг топлива требуется 20-25 кг воздуха
  3. В зависимости от состава и теплоты сгорания для полного сжигания 1 кг топлива требуется 30-35 кг воздуха
Вопрос 14

Какое количество теплоты теряется с дымовыми газами.

  1. Часть теплоты, уносимой дымовыми газами, на котлах с современными контактными экономайзерами не превышает 1,5 %
  2. Часть теплоты, уносимой дымовыми газами, в зависимости от вида используемого топлива, режима работы и качества эксплуатации, составляет 5-15 %
  3. Часть теплоты, уносимой дымовыми газами, в зависимости от величины поверхности экономайзера, от вида используемого топлива, режима работы и качества эксплуатации, составляет 15-25 %
Вопрос 15

Какое оборудование входит в состав водоподогревательной установки ТЭЦ.

  1. В состав водоподогревательной установки ТЭЦ входят: сетевые подогреватели; система насосов; паропроводы отопительных отборов; система эвакуации конденсата греющего пара из сетевых подогревателей; система удаления неконденсирующихся газов из сетевых подогревателей
  2. В состав водоподогревательной установки ТЭЦ входят: химводоочистка; водоподготовка, водогрейные котлы; система насосов, аккумуляторные баки
  3. В состав водоподогревательной установки ТЭЦ входят: сетевые подогреватели; конденсатные баки, конденсатные и питательные насосы
Вопрос 16

Какую экономию условного топлива в масштабах России даст повышение КПД нетто ТЭС всего на 1%.

  1. Повышение КПД нетто ТЭС на 1% означает уменьшение удельного расхода условного топлива ≈ 150 тыс. т у.т.
  2. Повышение КПД нетто ТЭС на 1% означает уменьшение удельного расхода условного топлива ≈ 1,8 млн т у.т.
  3. Повышение КПД нетто ТЭС на 1% означает уменьшение удельного расхода условного топлива ≈ 0,5 млн т у.т.
Вопрос 17

Какую систему теплоснабжения называют децентрализованной.

  1. Если несколько источников теплоты соединяются в кольцевую сеть, а теплоприемники подключены по веерной схеме
  2. Если источник теплоты и теплоприемник соединены отдельной тепловой сетью, независимой от центральной тепловой сети района
  3. Если источник теплоты и теплоприемник практически совмещены, т.е. тепловая сеть либо отсутствует, либо очень коротка
Вопрос 18

Какую систему теплоснабжения называют централизованной.

  1. Централизованная система - это тепловая сеть, объединяющая несколько источников теплоты
  2. Централизованная система - это разветвленная тепловая сеть, от которой питаются многочисленные абоненты (заводы, фабрики, общественные здания, жилые помещения и т.д.)
  3. Централизованная система - это тепловая сеть, в которой источник теплоты находится в центре разветвленной тепловой сети
Вопрос 19

Какую экономию условного топлива в масштабах России даст уменьшение удельного расхода условного топлива всего на 1 г/(кВтч)

  1. Экономия условного топлива всего в 1 г/(кВт·ч) в масштабах России дает экономию условного топлива примерно полмиллиона тонн условного топлива
  2. Экономия условного топлива всего в 1 г/(кВт·ч) в масштабах России дает экономию условного топлива примерно 900 тыс. тонн условного топлива
  3. Экономия условного топлива всего в 1 г/(кВт·ч) в масштабах России дает экономию условного топлива примерно 2 миллиона тонн
Вопрос 20

На какие станции разделяются ТЭС по видам топлива.

  1. По виду используемого топлива тепловые электростанции разделяются на электростанции, работающие на органическом топливе и ядерном топливе
  2. По виду используемого топлива тепловые электростанции разделяются на электростанции, работающие: на твердом топливе; на жидком топливе; на газовом топливе
  3. По виду используемого топлива тепловые электростанции разделяются на электростанции, работающие: на возобновляемом топливе и на невозобновляемом топливе
Вопрос 21

На какие станции разделяются ТЭС по типу теплосиловых установок

  1. По типу теплосиловых установок используемых на ТЭС различают: атомные, гидравлические, геотермальные, солнечные и ветросиловые
  2. По типу теплосиловых установок используемых на ТЭС различают: паротурбинные, газотурбинные и парогазовые электростанции
  3. По типу теплосиловых установок используемых на ТЭС различают: конденсационные установки; паротурбинные установки докритического давления ; паротурбинные установки сверхкритического давления (СКД)
Вопрос 22

Показатели качества работы, характеризующие экономичность работы ТЭЦ.

  1. Первым показателем является коэффициент полезного использования тепла топлива (для ТЭЦ он может достигать 85 %). Вторым показателем является выработка электроэнергии на тепловом потреблении = Nэ/Qт
  2. Первым показателем является коэффициент полезного действия ТЭЦ. Вторым показателем является удельный расход условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии
  3. Экономичность работы ТЭЦ характеризуется коэффициентом полезного использования тепла топлива
Вопрос 23

Понятие условного топлива

  1. Условное топливо - это топливо, имеющее теплоту сгорания Qсг = 10000 ккал/кг = 41,9 МДж/кг
  2. Условное топливо - это топливо, имеющее теплоту сгорания Qсг = 7000 ккал/кг = 29,33 МДж/кг
  3. Условное топливо - это топливо, имеющее теплоту сгорания Qсг = 5000 ккал/кг = 20,95 МДж/кг
Вопрос 24

Понятие о КПД нетто ТЭС

  1. Отношение количества энергии, отпущенной ТЭС за некоторый промежуток времени, к затраченной за это время теплоте, содержащейся в сожженном топливе, называется коэффициентом полезного действия нетто ТЭС
  2. Отношение количества тепловой энергии, отпущенной ТЭС за некоторый промежуток времени, к затраченной за это время теплоте, содержащейся в сожженном топливе, называется коэффициентом полезного действия нетто ТЭС
  3. Отношение количества электроэнергии, отпущенной ТЭС за некоторый промежуток времени, к затраченной за это время теплоте, содержащейся в сожженном топливе, называется коэффициентом полезного действия нетто ТЭС по выработке электроэнергии
Вопрос 25

Понятие о непроходных каналах

  1. Непроходные каналы - это каналы, в которых размещают подающий и обратный теплопроводы, водопроводные трубы питьевой воды, силовые кабели и т.д. но проход ремонтного персонала без вскрытия канала запрещен
  2. Непроходные каналы - это каналы, в которых размещают подающий и обратный теплопроводы. Проход ремонтного персонала без вскрытия канала запрещен
  3. Непроходные каналы позволяют разместить в себе только подающий и обратный теплопроводы, для доступа к которым необходимо срывать слой грунта и снимать верхнюю часть канала
Вопрос 26

Понятие о полупроходных каналах

  1. Полупроходные каналы сооружают в тех случаях, когда в каналах кроме трубопроводов подающей и обратной сетевой воды, размещают водопроводные трубы питьевой воды, силовые кабели и канализационные сети. Полупроходные каналы имеют высоту не менее 1400 мм, что позволяет человеку передвигаться в нем в полусогнутом состоянии, выполняя осмотр и мелкий ремонт трубопроводов
  2. Полупроходные каналы сооружают в тех случаях, когда к теплопроводам необходим постоянный, но редкий доступ. Полупроходные каналы имеют высоту не менее 1400 мм, что позволяет человеку передвигаться в нем в полусогнутом состоянии, выполняя осмотр и мелкий ремонт тепловой изоляции
  3. Полупроходные каналы сооружают в тех случаях, когда к теплопроводам необходим редкий доступ. Полупроходные каналы имеют высоту не менее 1000 мм
Вопрос 27

Понятие о проходных каналах

  1. Проходные каналы - это каналы из сборного железобетона для прохода тепловых сетей под реками, дорогами и железнодорожными путями
  2. В проходных каналах обеспечен свободный проход для осмотра и ремонта тепловой сети
  3. В проходных каналах кроме трубопроводов подающей и обратной сетевой воды, размещают водопроводные трубы питьевой воды, силовые кабели и т.д.
Вопрос 28

Понятие о тепловых сетях

  1. Тепловая сеть - это сложное инженерно-строительное сооружение, служащее для транспорта тепла с помощью сетевой воды от источника к тепловым пунктам потребителей на нужды отопления и ГВС
  2. Тепловая сеть - это сложное инженерно-строительное сооружение, служащее для транспорта тепла с помощью теплоносителя (воды или пара) с температурой выше 115ºС и давлением более 0,7 кгс/см2
  3. Тепловая сеть - это сложное инженерно-строительное сооружение, служащее для транспорта тепла с помощью теплоносителя (воды или пара) от источника (ТЭЦ или котельной) к тепловым потребителям
Вопрос 29

Понятие о теплофикации.

  1. Теплофикация - это централизованное теплоснабжение потребителей теплом от отопительной котельной
  2. Теплофикация - это централизованное теплоснабжение потребителей теплом от любого источника
  3. Теплофикация - это централизованное теплоснабжение потребителей теплом, но не от любого источника, а именно от ТЭЦ. При этом на ТЭЦ это тепло получают при конденсации пара, взятого из паровой турбины после того, когда он прошел часть турбины и выработал электрическую мощность
Вопрос 30

Понятие о удельном расходе условного топлива (bу) на ТЭС

  1. Удельный расход условного топлива (bу) показывает количество условного топлива, затраченное на выработку электрической и тепловой энергии, измеряется в кг/(кВт·ч
  2. Удельный расход условного топлива (bу) показывает количество условного топлива, затраченное на выработку электрической или тепловой энергии, измеряется в г/(кВт·ч
  3. Удельный расход условного топлива тепловой электростанции (bу) показывает количество условного топлива, затраченное на выработку электрической энергии, измеряется в г/(кВт·ч
Вопрос 31

Способы прокладки теплосети.

  1. Подземные теплопроводы обычно прокладывают по территориям промышленных предприятий и промышленных зон, под железнодорожными путями и под автомобильными дорогами. В жилых районах из экономических соображений используется надземные теплопроводы
  2. Надземные теплопроводы обычно прокладывают по территориям промышленных предприятий и промышленных зон и в жилых районах в местах с малоэтажной застройкой. В жилых районах с многоэтажной застройкой из экономических соображений используется подземная прокладка теплопроводов
  3. Надземные теплопроводы обычно прокладывают по территориям промышленных предприятий и промышленных зон, не подлежащих застройке. В жилых районах из эстетических соображений используется подземная прокладка теплопроводов
Вопрос 32

Что называют потерями на собственные нужды.

  1. Часть тепловой энергии топлива потребляемой внутри ТЭС в виде электроэнергии на работу насосов, вентиляторов, дымососов и освещение называют собственными нуждами
  2. Часть тепловой энергии топлива потребляемой внутри ТЭС в виде тепла либо в виде электроэнергии называют собственными нуждами
  3. Часть тепловой энергии топлива потребляемой внутри ТЭС в виде пара на разогрев мазута, деаэрацию воды и с продувками котлов называют собственными нуждами
Вопрос 33

Экономия топлива при комбинированной выработке тепла и электроэнергии по сравнению с раздельной выработкой тепла. Физическая причина экономии топлива.

  1. При теплофикации всегда возникает экономия топлива, которая в масштабах всей России оценивается примерно в 35 %. Физическая причина экономии топлива очевидна: теплота полностью используется в паровой турбине и в подогревателе сетевой воды
  2. При теплофикации всегда возникает экономия топлива, которая в масштабах всей России оценивается примерно в 25 %. Физическая причина экономии топлива очевидна: теплота конденсации пара, покидающего паровую турбину, отдается не охлаждающей воде конденсатора, а тепловому потребителю
  3. При теплофикации всегда возникает экономия топлива, которая в масштабах всей России оценивается примерно в 15 %. Физическая причина экономии топлива очевидна: теплота конденсации пара, покидающего паровую турбину, отдается не охлаждающей воде конденсатора, а тепловому потребителю