Cтраница 2
С целью снизить трудоемкость при сборе и обработке исходной информации предлагается использовать выборочный метод, который позволяет с достаточной для практических расчетов точностью получить параметры распределения максимальных электрических мощностей промышленного предприятия. [16]
![]() |
К выбору давления в конденсаторе ПГУ ( С - стоимость 1 т условного топлива. [17] |
Эффективность типовой паровой турбины; Вытеснение паровой регенерации и ограничения по прочности проточной части не позволяют сохранить номинальный расход пара на турбину при использовании ее в схеме ПГУ, что приводит к уменьшению максимальной электрической мощности паровой ступени ПГУ. [18]
Фактический удельный расход теплоты для трех нагрузок получен в среднем на 1 48 % лучше гарантийного. Выдержаны гарантии по максимальной электрической мощности турбины. [19]
Указанные выше параметры / SQT, QM. RE, a также XDmca - смещение катушки при заданном уровне КНИ и РЕтах - максимальная электрическая мощность получили в технической литературе название параметры Small - Thiele, поскольку созданная этими авторами и широко применяемая в практике разработок ГГ теория анализа и синтеза акустических систем в области низких частот [5, 7, 25] основана на использовании данных параметров. [20]
В последнем случае турбина имеет двойное значение номинальной мощности - 250 и 300 МВт. Номинальную мощность ТЭЦ оценивают по второму, максимальному значению мощности турбины. В зимний период использование максимальной электрической мощности в проекте не учитывается, так как получение этой мощности требует значительного снижения отбора пара и, следовательно, уменьшает экономичную комбинированную выработку на ТЭЦ. В зимнее время теплофикационная турбина должна покрыть из отборов 50 - 65 % максимума тепловой нагрузки по отоплению, вентиляции и горячему водоснабжению, а остальную часть тепловой нагрузки обеспечивают пиковые водогрейные котлы. [21]
Мощность срабатывания РСр ( вт) - электрическая мощность, которая должна быть подведена от управляющей цепи для надежного срабатывания реле. Эта мощность характеризует чувствительность реле. Мощность разрывная Рраа ( вт) - максимальная электрическая мощность в управляемой цепи, при которой реле еще работает надежно. [22]
![]() |
Распределение РЭС по ОЭС. [23] |
В ЕЭС России работают около 600 тепловых электростанций ( ТЭС), разделяющихся на конденсационные ( КЭС) и теплоэлектроцентрали ( ТЭЦ), а также более 100 гидравлических ( ГЭС) и 9 атомных ( АЭС) электростанций. Характерной особенностью является высокая концентрация мощностей на электростанциях. На ТЭС эксплуатируются энергоблоки единичной мощностью 500, 800 и 1200 МВт, на АЭС работают реакторы максимальной электрической мощностью 1 ГВт. Установленная мощность отдельных электростанций достигает 4 0 ГВт на АЭС, 4 8 ГВт на ТЭС и 6 4 ГВт на ГЭС. [24]
Морская вода, удельное сопротивление которой р 0 25 Ом м, протекает между пластинами с запада на восток со скоростью и 1 м / с. Магнитное поле Земли в данном месте однородно, направлено с юга на север, индукция поля В 10 - 4 Тл. Определить максимальную электрическую мощность Ртах, которая может выделиться на нагрузке, подсоединенной к пластинам. [25]
Излагаемая методика предполагает сравнение большого числа вариантов, различающихся либо составом и сроками ввода основного оборудования, либо только сроками ввода основного оборудования ТЭЦ. Поэтому для сопоставимости все рассматриваемые варианты должны быть приведены к равному энергетическому эффекту как по электрической мощности, так и по выработке электроэнергии. В числе сравниваемых также рассматриваются варианты, в которых все турбины вводятся на ТЭЦ в первом году расчетного периода с опережением роста тепловой нагрузки, а поэтому электрическая мощность ТЭЦ оказывается одной и той же в течение всего расчетного периода. В связи с этим все сравниваемые варианты необходимо также приводить к постоянной в течение всего периода электрической мощности. Очевидно, что значение этой мощности, в дальнейшем именуемой базисной мощностью, должно быть не меньше, чем в варианте ТЭЦ с максимальной электрической мощностью. [26]
Как отмечалось выше, излагаемая методика предполагает сравнение большого числа вариантов, различающихся либо составом и сроками ввода основного оборудования, либо только сроками ввода основного оборудования ТЭЦ. Цоэтому для сопоставимости все рассматриваемые варианты должны быть приведены к равному энергетическому эффекту как по электрической мощности, так и по выработке электроэнергии. В числе сравниваемых также рассматриваются варианты, в которых все турбины вводятся на ТЭЦ в первом году расчетного периода с опережением роста тепловой нагрузки, а поэтому электрическая мощность ТЭЦ оказывается одной и той же в течение всего расчетного периода. В связи с этим все сравниваемые варианты необходимо также приводить к постоянной в течение всего периода электрической мощности. Очевидно, что величина этой мощности, которая в дальнейшем именуется базисной мощностью, должна быть не меньше, чем в одном из заданных вариантов ТЭЦ с максимальной электрической мощностью. [27]
Электросталеплавильные цехи имеются на многих металлургических заводах с полным циклом в основном для получения высококачественных сталей. Практически все ферросплавы производят в электропечах на ферросплавных заводах. Электропечи дают жидкую сталь на передельных заводах, на которых исходным сырьем является металлолом. На электропечах базируется получение стали прямо из специально подготовленного рудного сырья, минуя доменный процесс. Работают электропечи циклично - загрузка, разогрев шихты, плавление, выдача стали. Единичная электрическая мощность печей составляет 6 - 22 МВт. Самая крупная в СССР электропечь садкой металлошихты 200 т имеет максимальную электрическую мощность 22 МВт. Удельный расход электроэнергии составляет от 600 до 8000 кВт - ч на 1 т стали. Отходящие газы электросталеплавильных печей имеют температуру на выходе из печи 900 - 1000 С и являются практически негорючими. Их физическую теплоту наиболее целесообразно использовать для предварительного подогрева шихты перед загрузкой ее в печи. Существенно увеличивается производительность электропечи благодаря сокращению продолжительности ее разогрева. Улучшаются условия очистки сбрасываемых в атмосферу газов от печи. Снижается удельный расход электродов, из металлошихты выгорает масло и ряд других засоряющих шихту веществ. [28]