答案:答案:(1)主变压器、高压厂用变压器瓦斯保护。(2)发电机断水保护。(3)主变压器温度高保护。(4)主变压器冷却器全停保护等。
答案:答案:(1)主变压器、高压厂用变压器瓦斯保护。(2)发电机断水保护。(3)主变压器温度高保护。(4)主变压器冷却器全停保护等。
解析:这道题主要考察的是炉跟机控制方式的特点。炉跟机控制方式是指锅炉的负荷由炉膛内燃烧过程的热量释放量来控制,而不是由汽压来控制。因此,当机组采用炉跟机控制方式运行时,炉膛内燃烧过程的热量释放量会直接影响到负荷的变化,而不是汽压。因此,这种方式下,负荷适应能力并不会很快,所以答案是错误。
A. 温度的升高和压力的降低;
B. 温度的降低和压力的升高;
C. 温度的升高和压力的升高;
D. 温度的降低和压力的降低。
解析:这道题目涉及到气体的基本性质,特别是烟气的密度如何受到温度和压力的影响。我们来逐一分析选项,并通过生动的例子帮助你理解这个知识点。
### 基本概念
根据理想气体状态方程 \( PV = nRT \),我们可以推导出气体的密度与温度和压力的关系。气体的密度(\( \rho \))可以表示为:
\[
\rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T}
\]
其中:
- \( P \) 是气体的压力
- \( M \) 是气体的摩尔质量
- \( R \) 是气体常数
- \( T \) 是气体的绝对温度(开尔文)
从这个公式可以看出:
- 当温度 \( T \) 增加时,密度 \( \rho \) 会减小,因为分母变大。
- 当压力 \( P \) 减小时,密度 \( \rho \) 也会减小,因为分子变小。
### 选项分析
- **A: 温度的升高和压力的降低**
这个选项是正确的。温度升高会导致密度减小,压力降低也会导致密度减小。
- **B: 温度的降低和压力的升高**
温度降低会导致密度增加,压力升高也会导致密度增加,因此这个选项是错误的。
- **C: 温度的升高和压力的升高**
温度升高会导致密度减小,但压力升高会导致密度增加,因此这个选项也是错误的。
- **D: 温度的降低和压力的降低**
温度降低会导致密度增加,而压力降低会导致密度减小,因此这个选项也是错误的。
### 生动的例子
想象一下,你在夏天的炎热天气中,走进一个空调房间。房间里的空气因为空调的作用变得凉爽,空气的密度也会随之变化。你可能会注意到,凉爽的空气让你感觉更舒适,因为空气中的氧气分子更密集(在较低温度下,密度较高)。
再想象一下,如果你把一个气球放在阳光下,气球里的空气会因为温度升高而膨胀,气球变得更大。这是因为温度升高导致气体的密度减小,气体分子运动得更快,间隔变大。
### 总结
通过以上分析和例子,我们可以得出结论:烟气密度随温度的升高和压力的降低而减小,因此正确答案是 **A**。
A. 吸收塔液位;
B. 烟气流速;
C. 循环浆液pH值;
D. 循环浆液密度。
解析:这是一道关于除雾器冲洗时间与相关因素关联性的问题。我们需要分析每个选项与除雾器冲洗时间及冲洗间隔时间的关系,以确定正确答案。
首先,理解除雾器的作用:在湿法脱硫系统中,除雾器用于去除烟气中携带的液滴,防止其进入烟道或下游设备。冲洗时间和间隔对于保持除雾器效率和防止堵塞至关重要。
现在分析每个选项:
A. 吸收塔液位:吸收塔液位直接影响循环浆液量,进而影响除雾器上积累的浆液量和液滴数量。液位过高可能导致更多浆液被烟气携带至除雾器,因此需要更频繁的冲洗。因此,这个选项与除雾器的冲洗时间和间隔直接相关。
B. 烟气流速:虽然烟气流速会影响除雾器的工作负荷,但它更多地影响除雾效率和压降,而不是直接决定冲洗时间和间隔。冲洗主要基于浆液积累量,而非气流速度。
C. 循环浆液pH值:循环浆液的pH值主要影响脱硫效率和浆液化学性质,与除雾器的冲洗需求无直接关系。
D. 循环浆液密度:浆液密度可能影响脱硫效果和浆液流动性,但它不是决定除雾器冲洗时间和间隔的主要因素。
综上所述,吸收塔液位直接影响除雾器上积累的浆液量,因此是决定冲洗时间和间隔的关键因素。所以,正确答案是A. 吸收塔液位。
A. 100/2;
B. 100×22;
C. 2×100;
D. 2×1002。
A. 手动切换;
B. 事故切换;
C. 失压启动;
D. 断路器误跳。
解析:这是一道关于“发电集控值班员”知识的问题,旨在考察对厂用电快速切换装置切换方式的理解。
首先,我们需要理解厂用电快速切换装置的作用,它主要用于在电力系统故障或异常情况下,快速、可靠地将厂用电从一个电源切换到另一个电源,以保证电力供应的连续性和稳定性。
接下来,我们逐一分析选项:
A选项(手动切换):在某些情况下,操作员可能需要根据实际情况手动启动切换操作,这是为了确保在特定条件下,如维护或测试时,能够安全地进行电源切换。
B选项(事故切换):当电力系统发生故障,如主电源失去时,快速切换装置会自动启动,将厂用电切换到备用电源,以避免设备停机或损坏,这是快速切换装置的主要功能之一。
C选项(失压启动):当检测到主电源失压(即电压下降到某一设定值以下)时,切换装置会自动启动,进行电源切换,以确保电力供应不受影响。
D选项(断路器误跳):在某些情况下,如果主电源的断路器因误操作或故障而跳闸,快速切换装置也会启动,将厂用电切换到备用电源,以防止因电源中断而造成的损失。
综上所述,这四个选项都是厂用电快速切换装置可能采用的切换方式,因此答案是ABCD。这些切换方式共同构成了厂用电快速切换装置的全面功能,以确保在各种情况下都能提供稳定、可靠的电力供应。
A. 导线长度;
B. 导线横截面积;
C. 导线的电阻率;
D. 外加电压。
解析:这是一道关于金属导体电阻影响因素的选择题。我们需要分析每个选项,以确定哪些因素真正影响金属导体的电阻。
A. 导线长度:
导线长度是影响电阻的重要因素。在材料和横截面积相同的情况下,导线越长,电阻越大。因为电子在导线中移动时需要经过更长的路径,从而增加了碰撞和阻碍的机会。因此,选项A是正确的。
B. 导线横截面积:
导线横截面积也是影响电阻的一个关键因素。在材料和长度相同的情况下,横截面积越大,电阻越小。这是因为横截面积增大可以提供更多的电子通道,使电流更容易通过。所以,选项B也是正确的。
C. 导线的电阻率:
电阻率是材料本身的属性,它决定了电流通过材料的难易程度。电阻率越低,电流越容易通过,电阻也就越小。因此,选项C正确地指出了电阻率对金属导体电阻的影响。
D. 外加电压:
外加电压并不直接影响金属导体的电阻。电阻是导体本身的属性,与外加电压无关。然而,根据欧姆定律,电压的变化会影响通过导体的电流大小,但这并不改变导体的电阻值。因此,选项D是不正确的。
综上所述,金属导体的电阻与导线长度(A)、导线横截面积(B)和导线的电阻率(C)有关,而与外加电压(D)无关。因此,正确答案是ABC。