Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ)





Скачать 119.17 Kb.
НазваниеМосковский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ)
Дата публикации16.01.2015
Размер119.17 Kb.
ТипДокументы
100-bal.ru > Физика > Документы


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИНСТИТУТ ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИТАЭ)
___________________________________________________________________________________________________________


Направление подготовки: 140100 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль(и) подготовки: Тепловые и атомные электрические станции

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"ПАРОГАЗОВЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ ТЭС"


Цикл:

профессиональный




Часть цикла:

по выбору




дисциплины по учебному плану:

ИТАЭ: Б.3.27.1




Часов (всего) по учебному плану:

108




Трудоемкость в зачетных единицах:

3

8 семестр – 3

Лекции

30 часов

8 семестр

Практические занятия

15 часов

8 семестр

Лабораторные работы

-

-

Расчетные задания, рефераты

9 часов самостоят. работы

8 семестр

Объем самостоятельной работы по учебному плану (всего)

63 часа

8 семестр

Экзамены

-

-

Курсовые проекты (работы)

-

-


Москва - 2010

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является изучение технологии производства электроэнергии и тепла на современных энергетических газотурбинных и парогазовых установках тепловых электростанций.

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:

  • самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей профессиональной деятельности (ОК-7);

  • изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, анализировать научно-техническую информацию по проектированию и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок ТЭС (ПК-6);

  • применять современные методы проектирования и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок, что позволит реализовать эффективные и экономичные технологии, обеспечивать высокие показатели надежности и безопасности (ПК-8),(ПК-17);

  • определять технико-экономическую и энергосберегающую эффективность применяемых и вновь создаваемых газотурбинных и парогазовых установок (ПК-11).

Задачами дисциплины являются:

  • предоставить информацию о применяемом на ТЭС оборудовании ГТУ и ПГУ, методах его расчета и проектирования;

  • научить студентов обосновывать конкретные технические решения при проектировании и эксплуатации оборудования ГТУ и ПГУ;

  • дать информацию о надежности и экономичности газотурбинных и парогазовых установок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б.3 основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю "Тепловые и атомные электрические станции" направления 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника».

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Котельные установки и парогенераторы», «Турбины ТЭС и АЭС» и учебно-производственной практике.

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

  • основные источники научно-технической информации по оборудованию газотурбинных и парогазовых установок ТЭС (ОК-6, ПК-1);

  • основные конструктивные характеристики газотурбинных и парогазовых установок, их вспомогательного оборудования на ТЭС (ПСК-1), (ПК-6);

  • методы расчета установок и условия их эксплуатации (ПК-9), (ПК-18).

Уметь:

  • осуществлять выбор типов ГТУ и ПГУ на ТЭС и их вспомогательного оборудования;

  • определять показатели тепловой и общей экономичности указанных установок (ПК-11);

  • использовать программные средства расчета характеристик оборудования (ПК-9);

  • анализировать информацию о новых разработках ГТУ и ПГУ ТЭС и методах расчета (ПК-2), (ПК-6).

Владеть:

  • основными методами надежной и экономичной эксплуатации ГТУ и ПГУ ТЭС (ПСК-3);

  • информацией о технических параметрах ГТУ и ПГУ, применяемых на ТЭС (ПК-8);

  • навыками применения полученной информации при проектировании ГТУ и ПГУ и их эксплуатации (ПК-6);

  • навыками ведения дискуссии по профессиональной тематике (ОК-12).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.



п/п

Раздел дисциплины.

Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Всего часов на раздел

Семестр

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости

(по разделам)


лк

пр

лаб

сам.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Простейшие тепловые схемы ПГУ

10

8

4

2

-

4

Подготовка реферата

2

Тепловые схемы и показатели ГТУ

9

8

2

1

-

6

Подготовка реферата

3

Основные элементы технологической схемы газотурбинного двигателя ГТУ

17

8

6

3

-

8

Подготовка реферата

4

Эксплуатация и защита ГТУ, пуск и останов

11

8

4

1

-

6

Подготовка реферата

5

Переменные режимы работы ГТУ

11

8

3

2

-

6

Тест: принципы работы, характеристики ГТУ

6

Конденсационные ПГУ с котлами-утилизаторами

14

8

4

2

-

8

Контрольная работа

7

Теплофикационные ПГУ-ТЭЦ

12

8

4

2

-

6

Тест: специфика схем ПГУ-ТЭЦ

8

Комбинированные схемы ПГУ

13

8

3

2

-

8

Расчетное задание

9

Расчетное задание

9

8










9







Зачет

2

8

--

--

--

2







Экзамен







--

--

--










Итого:

108




30

15




63




4.2 Содержание лекционно-практических форм обучения

4.2.1. Лекции:

1.Простейшие тепловые схемы различных типов ПГУ

Термодинамические циклы, анализ и особенности эксплуатации.

2. Тепловые схемы и показатели ГТУ.

Назначение основных элементов технологических схем. Показатели тепловой экономичности ГТУ. Способы карнотизации цикла Брайтона.

3. Основные элементы технологической схемы газотурбинного двигателя ГТУ

Устройство, назначе6ние и характеристики осевых компрессоров, помпаж. Классификация камер сгорания ГТУ, основные требования к ним. Снижение выбросов экологически вредных веществ в выхлопных газах ГТУ. Газовые турбины – тепловой двигатель установки. Особенности конструкции проточной части. Охлаждение лопаточного аппарата газовых турбин.

4. Эксплуатация и защита ГТУ, пуск и останов

Эксплуатация и защита ГТУ, станционные системы ГТУ. Пуск и останов ГТУ, характеристики и способы пуска и останова.

5. Переменные режимы работы ГТУ

Влияние различных факторов на номинальные параметры установки. Графики и методы изменения электрической нагрузки ГТУ. Системы автоматизации работы ГТУ.

6. Конденсационные ПГУ с котлами-утилизаторами

Одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные схемы паровой ступени ПГУ. Показатели экономичности. Основные элементы ПГУ: котлы-утилизаторы, паровые турбины, их устройство, условия эксплуатации, особенности конструкции.

7. Теплофикационные ПГУ-ТЭЦ

Теплофикационные парогазовые установки с котлом-утилизатором. Примеры тепловых схем, показатели экономичности. Режимы работы ПГУ-ТЭЦ. Газотурбинные ТЭЦ – особенности тепловых схем и способов отпуска теплоты.

8. Комбинированные схемы ПГУ

ПГУ с параллельной и полузависимой схемами работы. ПГУ со сбросом газов газовой турбины в топку энергетических котлов. Преимущества и недостатки ПГУ с внутрицикловой газификацией угля. ПГУ с впрыском пара и воды в газовый тракт ГТУ.

4.2.2. Практические занятия

8 семестр

1. Изучение устройства энергетической ГТУ.

2. Расчет показателей ГТУ в переменных режимах работы.

3. Построение принципиальных тепловых схем ПГУ с котлом-утилизатором.

4. Изучение методики расчета тепловых схем различных типов ПГУ. Определение показателей экономичности.

5. Изучение методики расчета газотурбинных ТЭЦ. Показатели экономичности при различных режимах отпуска теплоты внешним потребителям.

6. Изучение методики расчета тепловой схемы ПГУ с параллельной схемой работы.

4.3. Лабораторные работы

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

4.4. Расчетные задания

Примерные темы расчетных заданий – 8 семестр:

  • расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой КЭС с двухконтурным котлом-утилизатором;

  • расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с одноконтурным котлом-утилизатором и конденсационной ПТУ;

  • расчет принципиальной тепловой схемы промышленно-отопительной газотурбинной теплоэлектроцентрали;

  • расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с одноконтурным котлом-утилизатором, конденсационной ПТУ и с дожиганием топлива.

4.5. Курсовые проекты и курсовые работы

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием демонстрационных слайдов, презентаций и видеороликов, применяются информационные технологии (30 часов)

Практические занятия включают использование информационных технологий.

Самостоятельная работа включает подготовку к контрольным работам, выполнение расчетного задания, подготовку к зачету и экзамену.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устный опрос, защита курсового работы.

Аттестация по дисциплине – зачет.

Оценка за освоение дисциплины, определяется как оценка на зачете.

В приложение к диплому вносится оценка за 8 семестр.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Литература:

а) основная литература:

  1. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремизов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. М.: Изд. дом МЭИ, 2009. 584 с.

  2. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М.: Энергоатомиздат, 1987. 448 с.

б) дополнительная литература:

  1. Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г.Тепловые и атомные электростанции, учебник. М.: Изд. дом МЭИ, 2010. 464 с.

  2. Научно-технические журналы «Теплоэнергетика», «Турбины и дизели».

7.2. Электронные образовательные ресурсы:

а) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

электронная энциклопедия энергетики www.trie.ru.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо наличие учебной аудитории, снабженной мультимедийными средствами для представления презентаций лекций и показа учебных фильмов.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» и профилю «Тепловые и атомные электрические станции».
ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

к.т.н., профессор Цанев С.В.

"УТВЕРЖДАЮ":

Зав. кафедрой ТЭС

к.т.н., профессор Буров В.Д.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...

Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...

Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...

Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Целью дисциплины является изучение основ современной энергетики и ее связи с экологией
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Профиль(и) подготовки: Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла М. 2 основной образовательной программы подготовки магистров «Физико-технические...
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Магистерская программа: Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Магистерская программа: Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Магистерская программа: Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Принципы эффективного управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях”
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Магистерская программа: Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Магистерская программа: Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Целью дисциплины является изучение современных информационных и сетевых технологий используемых в ядерной энергетике
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Ознакомить студентов с основными законами термодинамики как науки о превращении энергии в теплоту и работу
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
...
Московский энергетический институт (технический университет) институт тепловой и атомной энергетики (итаэ) iconМосковский энергетический институт (технический университет) институт...
Целью дисциплины является изучение методов интенсификации теплообмена для написания реферата по выбранной теме


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск