Cтраница 1
![]() |
Схема производства аммиака. [1] |
Высокопотенциальное тепло дымового и конвертированного газов используется для получения пара высокого давления, применяемого в турбинах, служащих приводом компрессоров. В новых системах широко применяются аппараты воздушного охлаждения, позволяющие сократить расходы воды. [2]
Высокопотенциальное тепло, затрачиваемое в генераторе абсорбционной машины, трансформируется в низ шпотенциалыное тепло Конденсации и абсорбции. [3]
Использование высокопотенциального тепла продуктов реакции ( например, тепла газов конверсии) для технологических целей затруднительно: усложняется аппаратурное оформление и трудно достичь высокой степени рекуперации тепла. Лучший эффект достигается при комбинировании технологических и энергетических процессов. В рассматриваемых производствах высокопотенциальное тепло продуктов сгорания используется для процесса паровой или пароуглекислотной конверсии метана, а основная часть энергетического пара высокого давления вырабатывается за счет тепла продуктов конверсии. Низкопотенциальное тепло всех потоков используется в основном для подогрева питательной воды котлов и технологических целей. [4]
![]() |
Коэффициенты трансформации. [5] |
Коэффициент трансформации высокопотенциального тепла в низкопотенциальное / тт показан на тех же графиках. Его шкала в соответствии с приведенным выше соотношением сдвинута на единицу. Увеличение отношения Тоз / 02 при постоянной относительной мощности прямого цикла ведет к росту мощности р и, как следствие, к росту необратимости в обратных циклах, что уменьшает коэффициенты трансформации. [6]
Наибольшие потери высокопотенциального тепла, свыше 40 %, приходятся на тепло, уносимое с раскаленным коксом. [7]
Предлагаемый метод получения высокопотенциального тепла [3] предполагает отвод части тепла из высокотемпературной зоны в середине слоя катализатора. Для этого слой разделяется на две равные части, между которыми смесь отдает тепло реакции в теплообменном устройстве. [8]
Перспективным крупномасштабным и относительно недорогим источником высокопотенциального тепла для газификации твердых топлив может быть высокотемпературный газоохлаж-даемый ядерный реактор, который находится сейчас в стадии разработки и опытной проверки. [9]
![]() |
Схема подачи горячего мазута на ТЭЦ с нефтеперерабатывающего завода. [10] |
На НПЗ для экономии топлива можно использовать не только высокопотенциальное тепло отходящих продуктов, но и низкопотенциальное, например тепло охлаждающей воды, с которой теряется, почти 40 % используемого заводом тепла. Имеется в виду использование тепловых насосов, получивших за последние годы широкое распространение в различных отраслях техники. [11]
В технологических циклах производства водорода имеется избыток низко - и высокопотенциального тепла. Последнее в основном используется для выработки технологического и энергетического пара и подогрева исходных технологических потоков. [12]
![]() |
Зависимость степени ути - [ IMAGE ] Зависимость максимальной. [13] |
В заключение этого раздела еще раз подчеркнем, что здесь обсужден нестационарный способ получения высокопотенциального тепла из низкокалорийных газовых топлив, которые чаще всего не используются. Теоретическое изучение показывает осуществимость процесса в приемлемых технологических условиях с высокой степенью утилизации тепла. [14]