Cтраница 2
Процесс диффузионного горения ( окисления) жидкого топлива применяется для производства тепловой энергии и широко используется в промышленных тепловых агрегатах различной конструкции и мощности. [16]
Рост установленной мощности электростанций и агрегатов различных типов. [17] |
В десятой пятилетке начались работы по использованию ядерного топлива для производства тепловой энергии, начато сооружение первых атомных станций теплоснабжения ( ACT) мощностью по 3600 ГДж / ч каждая в Горьком и Воронеже. [18]
Кривые характеризуют зависимость безразмерного комплекса 0Ь определенного как отношение соответствующих затрат на производство тепловой энергии на б азе ВЭР к аналогичным затратам на тепловую энергию при использовании первичных топливно-энергетических ресурсов, от годового числа часов использования установленной мощности котлов-утилизаторов при различных критериальных оценках: при оценке по капитальным вложениям в топливо, утилизационное и энергетическое оборудование, по прямым затратам на топливо, по замыкающим затратам на тепловую энергию. [20]
Необоснованность этого предложения обусловлена тем, что в то время как процесс производства тепловой энергии является относительно простым, так как представляет собой превращение в котельной установке теплотворной способности топлива в тепловую энергию, процесс производства электроэнергии является крайне сложным, так как произведенная в котельной установке тепловая энергия должна превращаться в турбинном и электроцехах в механическую и затем в электрическую энергию. [21]
Нередко системы когенерации на базе микротурбин устанавливаются в дополнение к существующим индустриальным системам производства тепловой энергии. Малая единичная мощность, масштабируемость и возможность эффективно работать в диапазоне нагрузок от 0 до 100 % позволяют оптимизировать схемы производства энергии, что приводит к существенной экономии топлива и увеличивает срок службы оборудования. [22]
На тепловых электростанциях как конденсационных, так и теплофикационных обычно происходят два процесса: производство тепловой энергии и производство электрической энергии... Тепловая энергия производится в котельной и характеризуется показателями котельной. И в том случае, когда тепло отпускается отработавшим паром от турбины, нельзя сказать, что оно производится в турбогенераторе. [23]
Теплофикация от районного теплоснабжения отличается не только видом источника теплоты, но и самим характером производства тепловой энергии. Она может быть охарактеризована как централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии. [24]
Данные рис. 7 - 3 показывают, что в зависимости от критерия сравнения равноэкокомичность отдельных вариантов производства тепловой энергии наступает при различном годовом числе часов использования установленной мощности утилизационного оборудования. [25]
Для правильной оценки влияния параметров отпускаемого тепла на себестоимость тепловой энергии можно было бы условно отнести а производство тепловой энергии ( полностью или частично) дополнительную экономию топлива в связи со снижением параметров отбираемого тепла. [26]
В условиях эксплуатации по отчетным данным наиболее просто может быть определен расход топлива на производство электроэнергии, а расход топлива на производство тепловой энергии исчисляется по разности между общим расходом топлива и расходом его на производство электроэнергии. [27]
При отклонении температуры наружного воздуха по сравнению со средними расчетными данными за тот или другой месяц значительно изменяется потребление и соответственно производство тепловой энергии на районных ТЭЦ, что также влияет на изменение показателей себестоимости энергии. Изменение метеорологических условий влияет также на изменение потребления и производства электрической энергии. [28]
В целях наибольшего использования ядерного топлива для отпуска тепловой энергии потребителям, а также повышения экономичности эксплуатации в силу более низкой себестоимости производства тепловой энергии на АТЭЦ предусматривается работа АТЭЦ в базисной части графика тепловых нагрузок параллельно с пиковыми источниками тепловой энергии, работающими на органическом топливе. Такими источниками, как правило, могут быть существующие в городах районные котельные, а также в отдельных случаях и обычные ТЭЦ. При коэффициенте теплофикации 0 6 пиковые источники теплоты должны иметь мощность 5030 ГДж / ч, что вместе с АТЭЦ может обеспечивать район с общей максимальной тепловой нагрузкой 12 600 ГДж / ч и годовым потреблением около 42 млн. ГДж. В этом случае на долю АТЭЦ приходится около 90 % годового отпуска теплоты потребителям района и лишь 10 % отпускается пиковыми источниками на органическом топливе, достигается весьма высокий годовой коэффициент использования мощности АТЭЦ по отпуску эл ектрической и тепловой энергии, в результате ядерным топливом замещается более 5 млн. т условного топлива в год при расходе пиковыми источниками менее 170 тыс. т условного топлива в год. [29]
Известный углехимик Н. М. Караваев обращает внимание на то обстоятельство, что овладение внутриядерной энергией и ее освоение должно сопровождаться резким сокращением потребления топлива для производства тепловой энергии. [30]