Cтраница 1
Топливная составляющая себестоимости электроэнергии зависит от глубины выгорания ядерного горючего, КБ ядерного горючего, цен на уран и плутоний, стоимости изготовления ТВЭЛов и переработки отработавшего горючего. Ценность образовавшегося вторичного ядерного горючего ( плутония) и радиоактивных осколков деления в значительной степени может компенсировать затраты на изготовление ядерного горючего. Поэтому для реакторов на быстрых нейтронах с большим KB топливная составляющая себестоимости электроэнергии может снижаться до нуля. [1]
Топливная составляющая себестоимости электроэнергш АЭС определяется как отношение затрат на топливо к количе ству отпущенной в энергетическую сеть энергии. [2]
Топливная составляющая себестоимости электроэнергии АЭС определяется как отношение затрат на топливо к количеству отпущенной в энергетическую сеть энергии. [3]
Эн - топливная составляющая себестоимости электроэнергии; с UK / 3 - составляющая капита. [4]
По расчетам Гипромеза, топливная составляющая себестоимости стали для заводов, где мартеновские печи работают на природном газе, в 5 - 6 раз меньше, чем при работе на смешанном газе. По сравнению же с мазутом она меньше для заводов Юга, незначительно больше для заводов Центра и почти в два раза больше для заводов Урала. [5]
ГЭС используют возобновляемые энергоресурсы ( топливная составляющая себестоимости равна нулю) и очень мало энергии расходуют на собственные нужды. [6]
ГЭС используют возобновляемые энергоресуры ( топливная составляющая себестоимости равна нулю) и очень мало энергии расходуют на собственные нужды. [7]
Приведенные выше соотношения показывают, что топливная составляющая себестоимости электроэнергии прямо пропорциональна удельным затратам на ядерное горючее и обратно пропорциональна средней глубине выгорания ядерного горючего и КПД АЭС. [8]
При переводе электростанций на газ уменьшается не только топливная составляющая себестоимости электроэнергии ( ее доля составляет более 50 %), но и почти все элементы других затрат. Так, при переходе электростанции на газ значительно повышается эффективность использования котлов благодаря отсутствию шлакования и сокращению числа остановок. Переход электростанций на газ обусловливает ликвидацию расходов на подачу и приготовление топлива, на восполнение шаров для мельниц, бил для дробилок угля, на воду для гидрозолоудаления и очистку дымовых газов. Ликвидируются расходы на содержание административно-управленческого персонала и рабочих топливно-транспортного и частично котельного цеха. Уменьшаются расходы на содержание основных средств и их ремонт. Снижаются расходы электроэнергии на собственные нужды. [9]
![]() |
Эксплуатационная экономическая характеристика КЭС 8х ХК-300-240 при цене топлива 18. руб. за 1 т. [10] |
Таким образом, чем лучше используется производственная мощность электростанций, тем ниже топливная составляющая себестоимости энергии. [11]
![]() |
Зависимость удельного расхода топлива от режима работы ТЭЦ. [12] |
Таким образом, чем лучше используется производственная мощность электростанций, тем ниже топливная составляющая себестоимости энергии. [13]
Эти расчеты проводятся при разработке плана основного производства на тепловой электростанции. На этой основе далее подсчитываются затраты на топливо и топливная составляющая себестоимости энергии. [14]
Эти расчеты проводятся при разработке плана основного производства на тепловой электростанции. На их основе, далее, подсчитываются затраты на топливо и топливная составляющая себестоимости энергии. Данные о величине затрат по другим статьям ( амортизация, заработная плата, текущий ремонт и др.) позволяют в итоге определить расчетную величину себестоимости энергии и другие расчетные показатели. [15]