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1、能源管理師培訓(xùn)試題(帶答案)通用知識(shí)卷一、選擇題(30分,每題分)1. 下面各種設(shè)備中,能量轉(zhuǎn)換和利用結(jié)合在一起的設(shè)備是:A. 鍋爐B. 爐窯C. 列管式換熱器D. 熱管2、若熱量轉(zhuǎn)化為電的效率為25%,則的電力其等價(jià)熱值為_A. 3600KJB. 14400KJD. 7200KJ3能量不僅有數(shù)量的多少之分,更有品位高低之分,現(xiàn)有3種能量,分別是電能、500C 熱能、300C熱能,它們品位高低的排序?yàn)椋篈(“表示高于)A. 電能500r熱能300r熱能B. 500 r熱能300 r熱能 電能C. 300r熱能500 r熱能電能D. 500 r熱能 電能300 r熱能4.在建筑節(jié)能中建筑環(huán)境是指

2、: A. 建筑物的外部環(huán)境B. 建筑物的內(nèi)部環(huán)境C. 包括建筑物的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境D. 建筑物當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件5能源效率標(biāo)識(shí)中等級(jí)的數(shù)字越小,標(biāo)明該用能產(chǎn)品能源效率A .越大B. 越小C. 沒有關(guān)系D. 按具體的用能設(shè)備而定6.下列能源中屬于不可再生能源的是:A.太陽(yáng)能B. 風(fēng)能C. 水力能D. 天然氣7能源系統(tǒng)的總效率由三部分組成,分別是 _A. 開采效率、發(fā)電效率、照明效率B. 開采效率、燃燒效率、終端利用效率C. 開采效率、貯運(yùn)效率、發(fā)電效率D. 開采效率、中間環(huán)節(jié)效率、終端利用效率8目前我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)按消費(fèi)量劃分依次為A. 煤炭、石油、水電、天然氣、核能B. 石油、生物質(zhì)能、煤炭、天

3、然氣、太陽(yáng)能C. 太陽(yáng)能、石油、煤炭、核能、水電D. 石油、煤炭、風(fēng)能、核能、生物質(zhì)能9. 熱泵能將低溫物體的能量向高溫物體轉(zhuǎn)移,而A. 外界無(wú)需消耗功B. 外界需要消耗功C. 根據(jù)高溫物體和低溫物體的溫差大小確定是否需要消耗功D. 外界獲得電能10. 變頻節(jié)能技術(shù)中,變頻是指:A. 改變電器電源的頻率改變B. 電器的啟動(dòng)的頻率C. 改變電器電壓的大小D. 改變電器電流的大小11. 一般情況下,對(duì)于同一用能設(shè)備或企業(yè)能源利用率和能量利用率比較 A .能源利用率大于能量利用率B. 不確定C. 能源利用率等于能量利用率D. 能源利用率小于能量利用率12. 對(duì)于建筑節(jié)能而言,在其他條件相同的情況下,

4、建筑物的體形系數(shù)越小, A .建筑物耗熱量指標(biāo)越大B. 建筑物耗熱量指標(biāo)不變C. 建筑物耗熱量指標(biāo)越小D. 不確定二、簡(jiǎn)答題(20分)1、試寫出節(jié)能應(yīng)遵循的準(zhǔn)則( 10 分)? 最大限度地回收和利用排放的能量? 能源轉(zhuǎn)換效率最大化? 能源轉(zhuǎn)換過(guò)程最小化? 能源處理對(duì)象最小化2、試寫出熱力學(xué)第一定律和第二定律對(duì)節(jié)能工作的指導(dǎo)意義( 10 分)?1、能量守恒必須將體系和環(huán)境一起來(lái)考慮,單獨(dú)考慮體系時(shí),能量是不守恒的,為節(jié)能工作的可能性提供了理論依據(jù)。? 2 、 體系能量在轉(zhuǎn)化過(guò)程中,節(jié)能工作的方向是減少能量向環(huán)境的轉(zhuǎn)移。如各 種燃料轉(zhuǎn)變成熱量再由熱量轉(zhuǎn)變成各種其它能量時(shí),應(yīng)盡量將燃料燃燒的熱量 轉(zhuǎn)

5、移到體系中去,減少轉(zhuǎn)移到環(huán)境中去的熱量。? 3 、能量有品位高低, 一般情況下, 不要將高品位的能量等量轉(zhuǎn)變成低品位能量。 如將電能轉(zhuǎn)變成熱能時(shí),不要直接轉(zhuǎn)變,可通過(guò)制熱機(jī)提高能源效率系數(shù)。? 4 、低品位能量不能完全轉(zhuǎn)變成高品位能量,在轉(zhuǎn)變的過(guò)程中需要付出一定的代 價(jià),所付出的代價(jià)是一部分能量轉(zhuǎn)移到了環(huán)境中去,如能充分利用轉(zhuǎn)移到環(huán)境 中去的這部分能量,則可大大提高能量的利用效率實(shí)務(wù)知識(shí)卷 一、簡(jiǎn)述題( 50 分) 1試寫出常規(guī)能源的定義,列舉三種常用的常規(guī)能源并分析我國(guó)該三種常規(guī)能源的儲(chǔ) 量、產(chǎn)量、消費(fèi)量等現(xiàn)狀( 25 分)可舉煤炭、 石油、天然氣,具體數(shù)據(jù)可參看書本, 允許有一定得出入,

6、因不同年份、 不同統(tǒng)計(jì)來(lái)源的數(shù)據(jù)會(huì)有不同,整體可有以下論述:? 2006 年,中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量世界第三、產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一,煤炭大國(guó)并非 強(qiáng)國(guó)。石油產(chǎn)量和消費(fèi)量均進(jìn)入世界前 10名,分別位于第 5 位和第 2位。48、47。? 2006 年石油、 煤炭、天然氣的儲(chǔ)采比分別為、? 2007 年中國(guó)原油表觀消費(fèi)量約為億噸,對(duì)外依存度達(dá)到 % ,世界上原油價(jià)格的 一舉一動(dòng)對(duì)中國(guó)的能源安全構(gòu)成了一定的危險(xiǎn)。? 中國(guó)的人均石油儲(chǔ)量大約是世界人均儲(chǔ)量的 % ,煤炭為世界人均儲(chǔ)量的 61% , 天然氣僅為世界人均儲(chǔ)量的 % 。2試論述熱管的工作原理及其在節(jié)能工作中的應(yīng)用( 25 分)。熱管為一封閉的管狀元

7、件,有一管狀外殼,內(nèi)有起毛細(xì)輸送作用的管芯,管內(nèi)抽 空后充以工作液體,然后封閉起來(lái)即成熱管。熱管的一端為蒸發(fā)端(熱輸人端),另一端為冷凝端(熱輸出端),當(dāng)蒸發(fā)端受 熱時(shí),毛細(xì)管芯中的工作液體被氣化、蒸發(fā),吸取大量氣化熱,依靠壓差使蒸氣通過(guò) 管腔迅速流向冷凝端,在冷凝端冷凝成液體,放出與吸收的氣化熱相等的冷凝潛熱。 工作液體又在管芯的毛細(xì)管作用下回到蒸發(fā)端。通過(guò)這種 “蒸發(fā)-傳輸-冷凝 ”的反復(fù)循 環(huán),將熱量不斷地從蒸發(fā)端送往冷凝端,并傳給受熱工質(zhì) .具體應(yīng)用如空調(diào)用熱管熱交換器無(wú)論冬夏都可使用冬天,把熱量從排出氣中傳 給新鮮冷空氣夏天,使熱空氣進(jìn)人主調(diào)機(jī)之前得到預(yù)冷處理。如加上密封隔板來(lái)分 高

8、氣流則可保證新鮮空氣不受污染,這對(duì)于學(xué)校、醫(yī)院這樣的部門說(shuō)來(lái)是很有必要的。 采用熱管回收裝置可導(dǎo)致允許采用功率比原來(lái)低 2030% 的空調(diào)系統(tǒng)。煙道中的熱管換熱器,可回收煙道中的煙氣余熱,可舉各種例子,只要說(shuō)明能量回收利用即可。二、計(jì)算題( 50 分)1、某熱泵系統(tǒng)在冬天制熱時(shí),室外蒸發(fā)溫度為 -10 度,室內(nèi)冷凝溫度為 20度;在夏天 制冷時(shí),室內(nèi)蒸發(fā)溫度為 12 度,室外冷凝溫度為 35 度 ,請(qǐng)計(jì)算該熱泵系統(tǒng)在冬天制 熱時(shí)可能的最大效率及夏天制冷時(shí)的最大效率?( 20 分)先將溫度轉(zhuǎn)換為熱力學(xué)溫標(biāo),然后利用公式計(jì)算:冬天模式最大效率:夏天模式最大效率: 2、某工業(yè)用能設(shè)備進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造

9、,有兩個(gè)方案可供選擇:方案A 一次性投入 35萬(wàn)元,每年的產(chǎn)生的節(jié)約能源費(fèi)用 10萬(wàn)元,因節(jié)能技術(shù)而增加的年維修費(fèi)用 1 萬(wàn)元, 使用壽命 8年,設(shè)備殘值 4 萬(wàn)元;方案 B 一次性投入 45 萬(wàn)元,每年的產(chǎn)生的節(jié)約能源 費(fèi)用 13 萬(wàn)元,因節(jié)能技術(shù)而增加的年維修費(fèi)用 2 萬(wàn)元,使用壽命 10年,設(shè)備殘值 6 萬(wàn)元,在資金年利率為 10%,標(biāo)準(zhǔn)投資回收期為 8 年的情況,分別用 簡(jiǎn)單補(bǔ)償年限法、 動(dòng)態(tài)補(bǔ)償年限法及凈收益 -投資比值法 判斷兩節(jié)能技術(shù)改造方案是否可行及哪個(gè)方案更 優(yōu)?(30 分)1、簡(jiǎn)單補(bǔ)償年限法單獨(dú)實(shí)施兩方案均可行,比較而言 A 方案優(yōu)于 B 方案2、動(dòng)態(tài)補(bǔ)償年限法 :單個(gè)項(xiàng)目

10、方案A和B都可行,但方案A動(dòng)態(tài)回收期小于方案B,所以方案A優(yōu)于 方案 B。3、凈收益 -投資比值法計(jì)算公式如下:?jiǎn)蝹€(gè)項(xiàng)目方案A和B都可行,比較而言,方案B優(yōu)于方案A實(shí)踐技能卷一、論述題( 50 分)試以工業(yè)節(jié)能為例, 并結(jié)合本單位實(shí)際情況, 談在我國(guó)開展節(jié)能工作的重要性和必 要性。( 300字以上, 50分)只要結(jié)合本單位實(shí)際,分析本單位用能情況,指出可以節(jié)能的方向,并說(shuō)明 節(jié)能的重要性和必要性即可。必要性分析:1、不可再生能源總有枯竭據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)(2006版)資料介紹,以目前探明儲(chǔ)量計(jì)算,全世 界石油還可以開采年,天然氣還可以開采年,煤炭還可以開采155年。即使以最樂(lè)觀的態(tài)度,再過(guò)20

11、0年,地球上可開采的礦石資源將消耗殆盡,到時(shí)人類如何面對(duì),將 是一個(gè)關(guān)乎全人類生存的嚴(yán)峻問(wèn)題。2、目前能源利用率低,節(jié)能潛力巨大目前,我國(guó)的能源整體利用率約為 30%左右,節(jié)能的潛力非常巨大。如按中等 發(fā)達(dá)國(guó)家的能源利用效率來(lái)計(jì)算,我國(guó)現(xiàn)在完全可以在能源消費(fèi)零增長(zhǎng)的條件下實(shí)現(xiàn) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),逐步達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,這是何等令人鼓舞的消息。3、涉及國(guó)家戰(zhàn)略安全問(wèn)題經(jīng)濟(jì)發(fā)展,能源消費(fèi)量增加,石油對(duì)外依存度提高,國(guó)際因能源問(wèn)題引發(fā)的各種 沖突日益增多。4、降低生產(chǎn)成本,減少?gòu)U氣污染,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展二、分析題A點(diǎn),若通過(guò)變頻調(diào)節(jié),50 分)。1、下圖是變頻節(jié)能示意圖,泵原工作點(diǎn)在M點(diǎn),流量為qm,

12、現(xiàn)欲將流量調(diào)小至qi, 若采用常規(guī)改變管道阻力的方法進(jìn)行調(diào)節(jié),則工作點(diǎn)移動(dòng)至 則工作點(diǎn)移至B點(diǎn),試結(jié)合圖分析泵變頻節(jié)能原理(由圖可知,泵原來(lái)的工作點(diǎn)在M點(diǎn),轉(zhuǎn)速為ni,流量為qm對(duì)應(yīng)的功率為Pm。現(xiàn)在因工藝要求,需要將流量調(diào)節(jié)到 q1, 如采用節(jié)流調(diào)節(jié), 則離心泵特性曲線不變, 管路特性曲線變陡, 其和離心泵的特性曲 線交點(diǎn)上移,到達(dá) A點(diǎn),此時(shí)對(duì)應(yīng)的泵功率為 Pa。如果采用變頻調(diào)速,改變離心泵工作曲線,使其轉(zhuǎn)速 為n2,流量仍為qi,其工作點(diǎn)為 B,此時(shí)對(duì)應(yīng)的泵功率為 Pb。如果忽略泵效率的改變,采用變頻調(diào)節(jié)所 節(jié)約的能量相當(dāng)于圖中 ABHaHb所圍的面積,這就是泵變頻調(diào)速節(jié)能原理。當(dāng)然變頻

13、器的投資很昂貴 具體實(shí)施必須通過(guò)經(jīng)濟(jì)核算。(可作更詳細(xì)的分析)2、下圖是天然氣三聯(lián)供工作示意圖,試分析該圖工作原理并進(jìn)一步說(shuō)明三聯(lián)供的優(yōu)點(diǎn) (50 分)Hea上圖的燃?xì)饫錈犭娙?lián)供系統(tǒng),即CCHP( CombinedCooling,1、2、3、ting and Po wer),以天然氣為燃料帶動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)或內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)等燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備運(yùn)行, 產(chǎn)生的電力滿足用戶的電力需求,天然氣燃燒發(fā)電后的廢氣通過(guò)余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽,蒸汽通過(guò)熱交換 器向用戶供熱或作為蒸汽吸收式制冷機(jī)的熱源進(jìn)行制冷供用戶使用,達(dá)到冷熱電三聯(lián)供的目的。天然氣 經(jīng)過(guò)梯級(jí)利用使其利用效率從常規(guī)發(fā)電系統(tǒng)的4 0%左右提高到8 0%左右,大大提高了能源使用效率 (

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