Cтраница 2
Учитываются затраты на все топливо, расходуемое на производство тепла, включая расход топлива на пуск и наладку нового оборудования и на растопки котлоагрегатов; затраты на прием, хранение, обработку и транспортировку топлива. [16]
Энергетический баланс угольной ТЭС мощностью 2400 МВт. [17] |
Двуокись углерода и пары воды - основные отходы производства тепла и электроэнергии при сжигании органических топлив - не используются; поступая в атмосферу, они включаются в природные циклические процессы и поглощаются растительностью для синтеза органических соединений и регенерации кислорода. Однако этот процесс не восстанавливает существовавшего природе равновесия, так как темпы использования органического топлива человеком на несколько порядков превышают регенерационные возможности растительного мира. Что же касается промышленной регенерации затраченных на производство электроэнергии первичных ресурсов, то она бессмысленна с точки зрения термодинамики, так как для ее осуществления необходимо затратить не меньше, а больше энергии, чем выделилось при сгорании топлива. [18]
Большое значение в повышении экономичности теплоснабжения имеет централизация производства тепла, обеспечивающая экономию топлива, снижение численности обслуживающего персонала, уменьшение загрязнения воздушного бассейна, сокращение транспортных расходов, уменьшение капитальных затрат. [19]
Следует упомянуть о процессах окисления углеводородов, используемых для производства тепла. [20]
Возможные рабочие точки реактора ( IV-18 для обратимой реакции при / 1 ( по ван Хеердену89. [21] |
Как видно из рисунка, и отвод, и производство тепла зависят от величины UA / c Фт. При слабом теплообмене температура у входа в слой катализатора очень низкая и реакция не протекает. В положении 1 ( см. рис. IV-19) реактор находится на грани устойчивой работы. [22]
Большая часть газа в промышленном секторе США расходуется на производство технологического тепла и пара, которые необходимы для плавки металлов, их обработки, ковки и литья; в термоотверждении и формовании пластмасс и стекол; при сушке бумаги, тканей, красок и покрытий; при варке стекла и в других технологических процессах. Природный газ также применяется как исходный или сырьевой материал в нефтехимии, например при производстве присадок к бензинам. [23]
В зависимости от свойств первичных энергетических ресурсов, используемых для производства тепла и электроэнергии, энергетические предприятии в различной степени загрязняют окружающую среду отходами своего производства. [24]
Выработка тепла за счет использования ПЭР в промышленности, млн. ГДж / год. [25] |
При комбинированном энергоснабжении предприятия от ТЭЦ использование побочных энергоресурсов для производства тепла может привести сначала к сокращению отпуска тепла из отборов турбин ТЭЦ и, следовательно, к уменьшению выработки электроэнергии по теплофикационному режиму и дополнительной выработке электроэнергии в энергосистеме по конденсационному циклу с большим расходом топлива. [26]
Принципиальная схема ТЭЦ. [27] |
В настоящее время в СССР около 40 % топлива расходуется на производство тепла. [28]
Одновременно значительная экономия топлива и эксплуатационных затрат достигнута за счет централизации производства тепла. [29]
При одинаковом количестве утилизированных побочных энергоресурсов в течение года их использование для производства тепла обеспечивает часто большую экономию топлива, чем для производства электроэнергии. Это связано с тем, что выработка электроэнергии утилизационными установками обычно вызывает разгрузку сравнительно более экономичных агрегатов энергосистемы, чем утилизационные установки. В противном случае или когда годовая потребность в тепле данного предприятия с прилегающей коммунально-бытовой нагрузкой ниже, чем возможная отдача при использовании побочных энергоресурсов, при определенных соотношениях указанная выше сравнительная экономия может измениться. [30]