АЛМАТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

Кафедра промышленной теплоэнергетики 

 

основы теплоснабжения  

Программа, методические указания и контрольные задания

для студентов специальности 050718 -  Электроэнергетика заочной формы  обучения. 

 

Алматы   2007г.  

СОСТАВИТЕЛЬ: Л.Ю. Васильченко. Основы теплоснабжения. Программа, методические указания и контрольные задания для студентов специальности 050718- Электроэнергетика заочной формы  обучения. - Алматы: АИЭС, 2007. - 16 с. 

Методическая разработка содержит программу и методические указания по изучению курса «Основы теплоснабжения», варианты контрольных заданий,  список рекомендуемой литературы.

Разработка предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению  Электроэнергетика, заочной формы обучения.

 Печатается по плану издания некоммерческого акционерного общества «Алматинский институт энергетики и связи»  на 2007г. 

Введение

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является, во-первых, связь между режимами работы энергогенерирую­щих и энергопотребляющих установок предприятий, во-вторых приобретение знаний по основам расчета тепловых режимов работы электротехнологических установок и электрических машин. Ра­циональное решение вопросов энергосбережения, обеспечения эффектив­ной эксплуатации оборудования предприятий может быть достигнуто на основе рассмотрения особенностей и характеристик режимов элементов энерготехнологических систем.

В курсе изучаются теоретические основы теплотехники, принцип ра­боты и основы конструкции паросиловых установок электростанций, на­гнетателей и отдельных теплообменных аппаратов, а также основы расче­та систем теплоснабжения предприятий и городов.

Задачей изучения дисциплины является получение знаний и навыков по расчету процессов и оборудования ТЭЦ,   по эксплуатации теплоэнергетиче­ского оборудования и нагнетателей, по основам расчета систем теплоснабжения.

Дисциплина базируется на курсах "Физика", "Химия", "Высшая математика", «Материаловедение».

 

1 Общие методические указания

При изучении курса «Основы теплоснабжения» следует руководствоваться рабочей программой курса. Перед выполнением контрольного задания необходимо просмотреть рабочую программу и в соответствии с разделами курса проработать материал, составить краткий конспект и решить для закрепления знаний несколько задач. При изучении курса необходимо добиваться глубокого понимания рассматриваемых вопросов, что позволит в дальнейшем использовать полученные знания для решения практических задач.

К выполнению контрольных работ следует приступить после того, как изучен теоретический материал курса.

 

2  Рабочая программа курса

Программа курса  составляет общее количество  90 часов (2  кредита), Включает в себя самостоятельную работу  56 часов и аудиторную 22 часа. Аудиторные занятия состоят из 10 часов лекций,  6 часов практических занятий и 6 часов лабораторных работ. Занятия  с элементами дистанционного обучения составляют 12 ч. Самостоятельная  работа студентов состоит из изучения основных разделов курса и выполнения контрольного задания. Форма отчетности – экзамен.

2.1   Содержание курса

2.1.1 Тема 1. Введение   (3 ч.)

Топливно-энергетические ресурсы Республики Казахстан. Техноло­гические схемы производства электрической и тепловой энергии. Оценка эффективности теплофикации. Определение абсолютной и удельной экономии при теплофикации. Экономия топлива при использовании вторичных энергоресурсов и нетрадиционных источников теплоты.

2.1.2   Тема 2.  Теоретические основы теплотехники  (15 ч., в том числе 2 ч. лекционных занятий)

Тепло и работа. Уравнение состояния. Смеси идеальных газов. Термодинами­ческий процесс. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Диаграммы состояния. Основные термодинамические процессы идеального газа. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Теоремы Карно. Второй закон термодинамики. Процессы сжатия газа в компрессорах.  Циклы паросиловой установки. Холодильный цикл. Циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок.  Нагнетатели. 

2.1.3 Тема 3. Основы теории теплообмена (15 ч., в том числе 2 ч. лекционных занятий)

Теплопроводность, конвективный те­плообмен и тепловое излучение. Основы теории подобия, критериальные уравнения теплоотдачи. Теплоот­дача при фазовых превращениях. Пути интенсификации теплопередачи. Классификация теплообменных аппаратов. Методы расчета рекуперативных теплообменных аппаратов.

2.1.4 Тема 4. Теплофикационное оборудование ТЭЦ (18 ч., в том числе 2 ч. лекционных занятий)

Органическое топливо. Методы подготовки и сжигания органических топлив. Горелочные устройства. Котельные установки и парогенераторы. Тепловой баланс, кпд ко­тельных установок. Вспомогательное оборудование. Паровые турбины. Тепловые схемы КЭС и ТЭЦ. Пароводяные подогревательные установки. Водоподготовка для тепловых сетей. Экологические вопросы эксплуатации паросиловых установок.

2.1.5  Тема  5. Тепловое потребление  (18 ч., в том числе 2 ч. лекционных занятий)

Классификация тепловых нагрузок. Сезонная нагрузка. Круглогодичная нагрузка. Годовой расход теплоты. Системы теплоснабжения. Классификация систем теплоснабжения. Тепловые схемы источников теплоты. Паровые и водяные системы. Выбор теплоносителя и систем теплоснабжения. Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения. Методы регулирования. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов и установок. Центральное регулирование однородной и разнородной тепловых нагрузок. Выбор метода центрального регулирования отпуска теплоты. Графики температур и расходов водяной теплосети.

2.1.6      Тема 6. Оборудование  и эксплуатация тепловых сетей   (9 ч., в том числе 2 ч. лекционных занятий)

Оборудование тепловых пунктов. Схемы присоедине­ния тепловых потребителей к тепловым сетям. Оборудование тепловых сетей. Тепловой расчет. Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции. Технико-экономические показатели теплоснабжающих систем. Оптимизация систем теплоснабжения.

2.2       Примерный перечень тем практических занятий

2.2.1               Теоремы Карно. Термический кпд циклов. Второй закон термодинамики. Изменение энтропии в термодинамических процессах.

2.2.2               Таблицы и диаграммы воды и водяного пара. Цикл Ренкина, методы повышения кпд цикла.

2.2.3     Тепловой расчет теплообменных аппаратов.

 

2.3        Перечень лабораторных занятий

 В процессе обучения студенты проходят лабораторный практикум. Прежде чем приступить к выполнению лабораторных работ, студентам необходимо подготовить следующие разделы: «Равновесное состояние, термические параметры. Уравнение состояния», «Оборудование тепловых сетей», «Централизованное теплоснабжение промышленных предприятий», «Тепловое потребление промышленных предприятий городов».

2.3.1               Методы измерения температур.

2.3.2               Исследование компенсации температурных деформаций трубопро­водов теплосети.

2.3.3               Исследование качественного регулирования отпуска тепла
водяной системы теплоснабжения.

 
2.4  Содержание курсовой работы

Курсовая работа предназначена для углубления и закрепления зна­ний, полученных в теоретическом курсе, и приобретение навыков в само­стоятельном выполнении тепловых расчетов и в выборе оборудования централизованных систем теплоснабжения.

Работа включает расчет расходов тепла на отопление, вентиляцию, технологические нужды и горячее водоснабжение промышленного района, выбор основного и вспомогательного оборудования источника теплоснаб­жения, построение годового графика тепловых нагрузок, построение в i-s диаграмме процесса расширения пара в турбине и составление сводной таблицы параметров отборов. А так же расчет тепловой схемы паротурбинной установки при отключенных регулируемых отборах, определение технико-экономических показателей турбоустановки и в качестве  специального вопроса проекта расчет одного из элементов тепловой схемы.

 Графическая часть  работы состоит из принципиальной тепловой схемы ТЭЦ и рассчитанного в специальном вопросе элемента тепловой схемы.   

3    Методические указания  к изучению теоретических вопросов

3.1 При изучении раздела 2.1.1 уделить внимание вопросам энергетической эффективности теплофикации. Разобраться в техноло­гических схемах производства электрической и тепловой энергии. Уметь оценивать эффективности теплофикации и определять  абсолютную и удельную  экономию топлива при теплофикации.  Рекомендуется использовать: [1.стр.6-57; 6,стр.5-32].  

3.2 Наиболее важными вопросами темы 2.1.2 являются: первый и второй законы термодинамики, диаграммы состояния реальных газов, а также циклы паросиловой установки и методы повышения их термического кпд. Рекомендуется воспользоваться следующими страницами литературы: [5,стр.6-73,  стр. 75-156;  2,стр. 6-90].

3.3  Особое внимание при изучению темы 2.1.3 уделить основам теории теплообмена,  освоить методы расчета теплообменных аппаратов. Для этой цели  предварительно изучить:[.5, стр.164-225; 2, стр. 170-250].

3.4  При изучении раздела 2.1.4 обратить особое внимание на тепловые схемы КЭС и ТЭЦ, ознакомиться с расчетом теплового баланса и  кпд ко­тельных установок. Знать принцип действия и конструкции турби­н. Изучить основы расчета процесса горения. Рассмотреть экологические вопросы эксплуатации паросиловых установок. Наиболее полно данная тема рассмотрена на страницах литературы: [5, стр. 228-251; 2, стр.252-273; 3, 4, 14-16].

3.5  В разделе 2.1.5 особое внимание необходимо уделить методам расчета тепловых нагрузок, построению графика годового потребления тепла, режимам и методам регулирования систем централизованного теплоснабжения, построению графиков температур и расходов водяной теплосети. Рекомендуется воспользоваться следующими страницами литературы: [1, стр. 78-112, стр.116-178;  2, стр. 274-286; 3, стр.45-70].

3.6  Подробно ознакомиться с оборудованием  и эксплуатацией тепловых сетей в разделе 2.1.6, изучить тепловой расчет. Уметь проводить расчет  технико-экономических показателей теплоснабжающих систем. Использовать следующие источники: [1, стр. 249-374, стр.380-428]. 

4     Контрольное задание

4.1  Общие методические указания по выполнению контрольной работы

Номер варианта контрольной работы определяется по таблице 1. Работы, не соответствующие данным требованиям, рассматриваться не будут.

Контрольная работа включает выполнение  6-ти теоретических  заданий  и решение  4-х задач. 

При решении задач следует объяснить все используемые величины и формулы.

Отвечать на вопросы необходимо ясно, кратко и в то же время  полностью охватывать поставленный вопрос, технически грамотно с привлечением необходимых формул, схем, диаграмм. Недопустимо дословное переписывание текста из учебника. 

Теоретические сведения, необходимые для выполнения работы, достаточно подробно изло­жены в рекомендуемой литературе, имеющейся в библиотеке АИЭС. Необходимо ссылаться на используемую литературу и указывать в конце работы источник информации.

Оформление контрольной работы производить согласно «Фирменному стандарту. Работы учебные» [21].

 

Т а б л и ц а 1- Выбор вариантов контрольного задания №1

Первая буква фамилии

А, Д

В, Е, Я

Б, Г, Ю

Ж, К, У

З, Л, И

М, О, Н

П, Ф, Э

Р, Х, Ц

С, Ч, Ш

Т, Щ

№ вопроса

1,11

2,12

3,13

4,14

5,15

6,16

7,17

8,18

9,19

10,20

Предпослцифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ вопроса

21,31

22,32

23,33

24,34

25,35

26,36

27,37

28,38

29,39

30,40

Последняя цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ вопроса

41,51

42,52

43,53

44,54

45,55

46,56

47,57

48,58

49,59

50,60

 

Т а б л и ц а 2- Выбор вариантов контрольного задания №2

Первая буква фамилии

А, Д

В, Е, Я

Б, Г, Ю

Ж, К, У

З, Л, И

М, О, Н

П, Ф, Э

Р, Х, Ц

С, Ч, Ш

Т, Щ

№ вопроса

1,11

2,12

3,13

4,14

5,15

6,16

7,17

8,18

9,19

10,20

Предпосл цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ вопроса

21,31

22,32

23,33

24,34

25,35

26,36

27,37

28,38

29,39

30,40

Последняя цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ вопроса

41,51

42,52

43,53

44,54

45,55

46,56

47,57

48,58

49,59

50,60

 

Вопросы к выполнению контрольной работы

1.       Топливно-энергетические ресурсы Республики Казахстан. Техноло­гические схемы производства электрической и тепловой энергии. Место и назначение каждого элемента схемы.

2.       Оценка эффективности теплофикации. Определение абсолютной и удельной экономии при теплофикации.

3.       Экономия топлива при использовании вторичных энергоресурсов и нетрадиционных источников теплоты.

4.       Задача технической термодинамики. Термодинамическая система и окружающая среда. Тепло и работа.

5.       Равновесное состояние, термические параметры.

6.       Уравнение состояния идеальных газов. Смеси идеальных газов.

7.       Термодинами­ческий процесс. Внутренняя энергия.

8.       Первый закон термодинамики.

9.       Диаграммы состояния идеальных газов.

10.   Основные термодинамические процессы идеального газа: изме­нение параметров тепла и работы в этих процессах.

11.    Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.

12.   Вода и водяной пар как рабочее тело. Таблицы и диаграммы воды и водяного пара.  

13.   Циклы обратимые и внешне необратимые.

14.   Цикл Карно, термический кпд цикла. Теоремы Карно.

15.   Второй закон термодинамики. Изменение энтропии в основных термодинамических процессах.

16.   Процессы сжатия газа в компрессорах.     Дросселирование,  инте­гральный дроссель-эффект.

17.   Истечение газов. Сопло Лаваля.

18.   Циклы паросиловой установки. Цикл Ренкина.

19.   Методы повышения термического кпд цикла Ренкина.

20.    Регенеративный и теплофикационный циклы.

21.   Холодильный цикл.

22.   Циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок.

23.     Классификация и область применения нагнетателей. Основные харак­теристики, основы конструкции.

24.   Теплопроводность, конвективный те­плообмен и тепловое излучение. Законы теплопроводности и теплоотдачи.

25.   Стационарная теплопроводность плоско-параллельной стенки при гра­ничных условиях первого и третьего рода. Термическое сопротивление.

26.   Конвективный теплообмен. Естественная и вынужденная конвекции, режимы течения. Гидродинамический и тепловой пограничный слой.

27.   Основы теории подобия, критериальные уравнения теплоотдачи.

28.   Теплоот­дача при фазовых превращениях.

29.    Теплообмен излучением между плоско-параллельными стенками. Сложный теплообмен.

30.   Теплопередача. Пути интенсификации теплопередачи.

31.   Классификация теплообменных аппаратов.

32.   Методы расчета рекуперативных теплообменных аппаратов.

33.    Органическое топливо. Характеристики топлива, элементарный со­став.

34.   Основы расчета процесса горения, материальный и тепловой баланс, коэффициент избытка воздуха.

35.   Методы подготовки топлива к сжиганию.

36.   Способы сжигания твердых топлив.

37.   Особенности сжигания жидких и газообразных топлив.

38.   Горелочные устройства.

39.   Котельные установки и парогенераторы.

40.   Тепловой баланс, кпд ко­тельных установок.

41.   Вспомогательное оборудование ТЭЦ.

42.   Типы энергетических установок.

43.   Паровые турбины. Назначение. Процесс расширения пара в турбине.

44.   Принцип действия и конструкции ступеней турби­ны.

45.   Многоступенчатые турбины.

46.   Тепловые схемы КЭС и ТЭЦ.

47.   Пароводяные подогревательные установки.

48.   Водоподготовка для тепловых сетей.

49.   Экологические вопросы эксплуатации паросиловых установок.

50.   Классификация тепловых нагрузок. Сезонная нагрузка. Круглогодичная нагрузка. Годовой расход теплоты.

51.   Классификация систем теплоснабжения. Тепловые схемы источников теплоты.

52.   Паровые и водяные системы.

53.   Выбор теплоносителя и систем теплоснабжения.

54.   Методы  регулирования систем централизованного теплоснабжения.

55.   Тепловые характеристики теплообменных аппаратов и установок.

56.   Центральное регулирование однородной и разнородной тепловых нагрузок.

57.   Выбор метода центрального регулирования отпуска теплоты.

58.   Графики температур и расходов водяной теплосети.

59.   Оборудование тепловых пунктов. Схемы присоедине­ния тепловых потребителей к тепловым сетям.

60.   Оборудование тепловых сетей. Тепловой расчет. Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции. Расчет технико-экономических показателей теплоснабжающих систем. Оптимизация систем теплоснабжения.

 

4.2     Решить контрольные задачи 1-2 для контрольного задания №1 и контрольные задачи 3-4 для контрольного задания №2,  выбирая вариант в соответствии с приведенной в каждой задаче таблицей.

 

Задача 1

Определить расходы сетевой воды у потребителя горячего водоснабжения при присоединении его по параллельной схеме к закрытой тепловой сети  и открытой сети.

Максимальный расход теплоты составляет Q. В обоих вариантах при расчетных условиях температура воды в подающем трубопроводе τ1,   температура воды после подогревателя горячего водоснабжения  τг2. При варианте открытой тепловой сети часть воды на горячее водоснабжение отбирается из обратного трубопровода после системы отопления с температурой τ02.  Температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, поддерживается  tг = 600С при температуре холодной воды t0 = 5 0С.

Порядок расчета

Расход сетевой воды при закрытой системе с подогревателем, присоединенным параллельно по отношению к отопительной установке

G =  .   

 

Общий разбор сетевой воды из подающего и обратного трубопроводов при открытой системе

.

Разбор воды из подающего и обратного трубопроводов определяем из уравнения теплового и материального балансов смешения потоков

,

 

.

  

Т а б л и ц а 3 - Исходные данные к задаче 1

Последняя цифра шифра

Максимальный расход теплоты, Q, МВт

Температура воды в подающем трубопроводе τ1,0С

Температура воды после подогревателя  τг2, 0С

Температура воды в обратном трубопроводе τ02, 0С

0

1,0

69

31

41,7

1

1,5

73

32

42,0

2

1,4

67

33

42,3

3

0,9

71

35

42,5

4

0,8

76

40

40,7

5

0,7

68

34

43,0

6

0,6

70

30

42,1

7

1,2

72

28

41,5

8

1,1

75

36

41,8

9

1,3

74

38

41,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 

При расчетной температуре наружного воздуха для отопления  tн.о температура воды в подающем трубопроводе отопительной сети τ’01= 150оС и в обратном τ’02 = 70оС. Расчетная внутренняя температура отапливаемых помещений tв.р = 18оС.  Определить температуру воды  в подающем и обратном трубопроводах  тепловой сети при tн, если коэффициент теплопередачи нагревательных приборов системы водяного отопления  изменяется с изменением температуры воды. На отопительных приборах установлены элеваторы, работающие  с коэффициентом смешения u = 2,2.

 

Порядок расчета

Расчетная температура  воды в подающем стояке отопительной системы

Расчетные температурные перепады в отопительной системе и сети, температурный напор в нагревательных приборах отопительной системы

Относительная тепловая нагрузка при заданном

Температуры воды в подающем и обратном трубопроводах  при tн

 

 

 

Т а б л и ц а 4 – Исходные данные к задаче 2

Первая буква фамилии

А, Д

В, Е, Я

Б, Г, Ю

Ж, К, У

З, Л, И

М, О, Н

П, Ф, Э

Р, Х, Ц

С, Ч, Ш

Т, Щ

tн.о, 0С

-25

-27

-31

-41

-35

-33

-17

-32

-22

-20

Предпоследняя цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tн, 0С

-11

-22

-23

-24

-25

-26

-7

-28

-3

0

 Задача 3

Для жилого здания длинной L, шириной В и высотой H определить годовые расходы теплоты на отопление, горячее водоснабжение и суммарный годовой расход теплоты. Удельные теплопотери через наружные ограждения здания qо  принять из приложения 1 [20]. Удельные тепловыделения (на 1м2 жилой площади) qтв = 20 Вт/м2. Температура внутреннего воздуха tВ.Р.= 18 оС, расчетная для отопления температура наружного воздуха tн.о. Средняя температура наружного воздуха за отопительный  период  tнср, длительность этого периода nо= 4920ч. Полная длительность работы тепловой сети за год   n = 8400ч. Тепловая нагрузка горячего водоснабжения для зимнего периода средненедельная  QГСР.Н  и для летнего периода QГ.ЛСР.Н .

Порядок расчета

Расчетные теплопотери теплопередачей через наружные ограждения здания

QT’ = qoV(tB.P. –tH.O)

 V- наружный объем здания.

Внутренние тепловыделения

QТ.В = qТ.В FЖ

 FЖ – жилая площадь здания.

Теплопотери инфильтрацией  в долях от QT

μ = 0,035 .

Теплопотери инфильтрацией при tн.о

QИ= μ* QT.

Тепловая нагрузка отопления

 QО’ = QT’ + QИ’ - QТ.В.

 Средняя  за отопительный период нагрузка отопления определяется пересчетом

QO cp = QО.

Годовой расход теплоты на отопление  

QO год = QO cp no.

 

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение подсчитывается для зимнего и летнего периода отдельно

 

QГгод = QГСР.Н no + QГ.ЛСР.Н (n – no).

 

Суммарный годовой расход теплоты

Qгод = QОгод + QГгод.

Т а б л и ц а 5 – Исходные данные к задаче 3

Первая буква фамилии

А, Д

В, Е, Я

Б, Г, Ю

Ж, К, У

З, Л, И

М, О, Н

П, Ф, Э

Р, Х, Ц

С, Ч, Ш

Т, Щ

tн.о, 0С

-25

-27

-31

-41

-35

-33

-17

-32

-22

-20

Предпоследняя цифра шифра

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

tнср, 0С

-1,1

-2,8

-2,3

-3,4

-2,5

-3,6

-2,7

-3,5

-3,2

-3,0

QГ.ЛСР.Н, МВт

0,091

0,085

0,078

0,075

0,087

0,08

0,07

0,092

0,090

0,088

Последняя цифра шифра

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

0

 L

В,

  H, м

80, 14, 20

86,

12, 25

78, 15, 40

70, 20, 45

82, 25,

30

80, 18, 20

70, 12, 45

67,

20,

35

58, 16, 40

70,

14,

25

QГСР.Н, МВт

0,061

0,055

0,048

0,045

0,057

0,05

0,04

0,062

0,060

0,058

 

Задача 4 

Определить  тепловые потери 1м одиночного изолированного теплопровода диаметром d/dВ = 273/259 мм, уложенного  бесканально в грунт на глубине  h, м.

Естественная температура грунта на уровне заложения трубы tо, 0С, а теплопроводность грунта λГР = 1,5 Вт/(м*0С). Температура теплоносителя  τ = 1500С. Тепловая изоляция паропровода имеет толщину σи = 80 мм и теплопроводность λИ = 0,1 Вт/(м 0С).

 

Порядок расчета

Поскольку h / dН >2, то рассматриваем данную прокладку как прокладку глубокого заложения и определяем полное термическое сопротивление по формуле:

R = RИ +RГР =

dН -  наружный диаметр теплопровода.

Удельные тепловые потери

q = .

 

Т а б л и ц а  6  – Исходные данные к задаче 4

Первая буква фамилии

А, Д

В, Е, Я

Б, Г, Ю

Ж, К, У

З, Л, И

М, О, Н

П, Ф, Э

Р, Х, Ц

С, Ч, Ш

Т, Щ

tо, 0С

5

7

3

4

6

8

11

12

9

10

Предпоследняя цифра шифра

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

σи, мм

65

80

58

64

75

82

70

85

78

60

Последняя цифра шифра

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

0

h ,м.

1,4

1,2

1,5

2,0

2,2

1,8

1,3

1,7

1,6

1,8

  

Список литературы

1.           Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. –М.:МЭИ,2001.-472с.

2.            Немцев З.Ф., Арсеньев Т.В. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение. -М.: Энергоиздат, 1982. -400 с.

3.            Соловьев Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для
промышленного предприятия. -М.: Энергия, 1978. -192 с.

4.            Белинский С.Я., Липов Ю.М. Энергетические установки электростанций. -М.: Энергия, 1978. -301 с.

5.            Хазен М.М:, Матвеев Г.А., Грицевский М.Е. Теплотехника. -М.: Высшая школа, 1984. -479 с.

6.            Дукенбаев К.Д. Нурекен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). -Алматы, 2001.-312с.

7.            Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. Движение к рынку.-Алматы: Гылым,1988.-584с.

8.            Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергоатомиздат, 1987.- 328с.

9.            Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/Под общ. Ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина.-2-е изд., перераб.- М.:  Энергоатомиздат, 1989.- 608с.

10.       Волков Э.П. и др. Энергетические установки электростанций. – М.: Энергоатомиздат,1983. – 280с.

11.       Тепловое оборудование и тепловые сети / Арсеньев Г.В. и др.- М.: Энергоатомиздат,1988. – 400с.

12.       Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара.-М.: Энергия 1975.

13.       Девинс Д. Энергия. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 360с.

14.       Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив. Справочник /Дубовкин Н.Ф. и др. - М.: Химия, 1985. -240 с.

15.       Михеев в.п., Медников Ю.М. Сжигание природного газа. -Л.: Недра. 1975.-391 с.

16.       Жидкие углеводороды и нефтепродукты/Под ред. Шахпоронова М.И, Филиппова Л.П. -М.: Изд-во МГУ, 1989.-192с.

17.       Величко В.И., Пронин В.А. Теплоотдача и энергетическая эффективность трубчатых поверхностей теплообмена.- М.: Изд-во МЭИ, 2003.-63с.

18.       Калинин Э.К и др. Интенсификация теплообмена в каналах. -М.: Машиностроение, 1990.-208 с.

19.       Беляев Л.С. и др. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию.- Новосибирск: Наука, 2000.-269с.

20.       Сафонов А.П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям.  -М.:  Энергоатомиздат, 1985. -232с.

21.       Фирменный стандарт. Работы учебные. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию. – Алматы: АИЭС, 2002. – 34с.

Содержание 

Введение……………………………………………………………..3

1  Общие методические указания…………………………………..3

2   Рабочая программа курса.……………………………………......3

Методические указания к выполнению контрольной работы…5

4  Контрольное задание……………………………………………...6

Список литературы………………………………………..………..14