Imię i nazwisko:.
Warszawa, dn. 19.01.2011
SPRAWDZIAN NR 2. Grupa „B”
KjfcKytattta testowe (zaznaczyć właściwa odpowiedź).
1. W którym z wymienionych kotłów parowych spalanie paliwa stałego realizowane jest przy najniższej
temperaturze w palenisku ?
M
a) kocioł rusztowy,
0 kocioł fluidalny, c) kocioł pyłowy.
VJ2. Który z kotłów ma najniższe obciążenie cieplne przekroju komory paleniskowej ?
(#J)kocioł pyłowy,
b) kocioł fluidalny z warstwa stacjonarną,
c) kocioł fluidalny z warstwa cyrkulacyjną.
^ 3. Która z wymienionych technologii ograniczenia emisji tlenków azotu z kotła jest metodą wtórną ?
a) stopniowanie powietrza,
b) stopniowanie paliwa,
■t ^redukcja niekatalityczna.
yy4. Gdzie powinien być umieszczony wtryskowy schładzacz pary w kotle parowym z dwustopniowym przegrzewaczem ? a) na wlocie do 1-go stopnia, na wlocie do Ii-go stopnia,
c) na wylocie z kotła.
^5. O ile wzrośnie sprawność kotła typu EG, jeżeli po zastosowaniu dodatkowego podgrzewacza wody temperatura spalin na wylocie z kotła obniży się z 250 °C do 130 °C. a) ok. 1 %, (b) ok. 5 %, c) ok. 10 %.
t/ 6. O ile wyższa jest sprawność kotła na nadkrytyczne parametry pary (25 MPa i 600 °C), od sprawności kotła na parametry podkrytyczne (16 MPa i 540 °C). a) ok. 10 %, ^ok.5%, c)ok.l%.
P IŁ Zadania obliczeniowe Zadanie nr 1.
Kocioł rusztowy o sprawności 85 % osiąga moc cieplną 34 MW, przy spalaniu węgla kamiennego o I wartości opałowej 20 MJ/kg, w warstwie o wysokości 200 mm i prędkości przesuwu rusztu mechanicznego 0,18 m/min. Wyznaczyć gęstość nasypową węgla na ruszcie o szerokości 5 m.
Zadanie nr 2.
Wyznaczyć strumień wody wtryskowej o entalpii 920 kJ/kg do ostatniego stopnia schładzacza pary przy pracy kotła OP-230 z obciążeniem nominalnym. Entalpia pary przed schładzaczem wynosi 3350 kJ/kg, za \ schładzaczem 3260 kJ/kg.
Zadanie nr 3.
Jaka warstwa osadu o przewodności 0,5 W/mK w rurze przegrzewać za o grubości 5 mm i przewodności 25 W/mK spowoduje, że temperatura jej zewnętrznej ścianki osiągnie 600 °C. Współczynnik wnikania ciepła po stronie spalin o temperaturze 1000 °C wynosi 100 W/m2K, natomiast po stronie pary o temperaturze 500 °C osiąga wartość 3333 W/m2K.