Сбросная теплота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Сбросная теплота

Cтраница 3


31 Схема потоков вещества и энергии в реакторе на тепловых нейтронах ( легководный - LWR. [31]

А это означает, что при одинаковом производстве электроэнергии на АЭС образуется примерно в полтора раза больше сбросной теплоты, чем на электростанции на органическом топливе. Потенциально опасные отходы производства образуются на электростанциях обоих типов. На АЭС - это отходы с высоким уровнем радиоактивности, значительная часть которых имеет длительное время полураспада.  [32]

Все эти исследования не дали эффективных результатов и пока что проблема состоит в том, что большая часть сбросной теплоты электростанций должна поглощаться окружающей средой - водой, воздухом, почвой, космическим пространством.  [33]

С, но это ограничение, как мы увидим далее, привело бы к существенному росту нагрузки на системы отвода сбросной теплоты.  [34]

Каким бы ни был метод определения размеров водного зеркала, не подлежит сомнению, что пруды-охладители позволяют эффективно решать проблему отвода сбросной теплоты.  [35]

Размещение ТЭС и АЭС на морском берегу с целью использования для охлаждения морской воды в наши дни крайне желательно, особенно если учесть то огромное количество сбросной теплоты, которое образуется на современных станциях и которое нужно сбрасывать.  [36]

Спрашивается: много ли промышленных предприятий, нуждающихся в технологической теплоте, расположено на таком близком расстоянии от ядерных реакторов, чтобы можно было эффективно использовать столь большое количество сбросной теплоты, которое у них образуется.  [37]

При проектировании производственной и дождевой канализации определяют следующее: 1) возможность и необходимость утилизации ценных веществ, содержащихся в производственных стоках; 2) возможность повторного использования сточных вод для технического водоснабжения после их локальной очистки; 3) возможность совместного сброса в городскую канализацию бытовых и производственных стоков; 4) целесообразность применения теплоуловителей для рекуперации сбросной теплоты при отводе стоков, имеющих высокую температуру. Решив отмеченные задачи, уточняется необходимость и целесообразность проектирования: сборных резервуаров для усреднения, нейтрализации и разбавления высококонцентрированных стоков, их очистки для повторного использования в системе технического водоснабжения.  [38]

39 Опреснительная установка мгновенного вскипания. [39]

Однако на самом деле ни один из этих проектов пока не осуществим ни с экономической, ни с технической, ни с практической точек зрения. Сейчас сбросная теплота частично используется для централизованного теплоснабжения, как об этом говорилось выше. Единственная по-настоящему перспективная область ее утилизации - опреснение воды.  [40]

Применение двухкорпусных выпарных установок для переработки жидких фаз не позволяет сбалансировать вторичную теплоту последнего корпуса и затраты теплоты в процессе растворения мирабилита. Если сбросная теплота не может быть использована в других сферах деятельности предприятия, то применение двухкорпусных выпарных установок неоправданно с технико-экономических позиций.  [41]

В энергетическом производстве вода используется преимущественно для отвода теплоты из конденсаторов турбин ТЭС и АЭС. Наиболее экономичной по условиям рассеивания сбросной теплоты является прямоточная система охлаждения, однако возможности ее применения, особенно в районах европейской части СССР, весьма ограничены. Азербайджанская ГРЭС, где применяется прямоточное водоснабжение на базе Мингечаурского водохранилища, Пермская ГРЭС - на базе Камского водохранилища, Ленинградская АЭС-морской водой из Финского залива.  [42]

Поглощение теплоты водным и воздушным бассейнами сопровождается локальными изменениями температуры, что, в свою очередь, оказывает на среду как биологическое, так и физическое воздействие. В настоящей главе рассматриваются лишь эти местные эффекты ( глобальное воздействие сбросной теплоты на окружающую среду рассматривается в гл.  [43]

Меры могут носить пассивный ( например, теплоизоляция), активный ( утилизация сбросной теплоты или полезное использование попутного нефтяного газа) или организационный ( замена одного вида транспорта другим, более эффективным в энергетическом отношении) характер.  [44]

Как известно, в любых системах преобразования энергетических ресурсов, в которых теплота служит промежуточным энергоносителем, значительная ее часть сбрасывается в окружающую среду. С появлением ядерной энергетики широкая общественность забила тревогу по этому поводу, хотя проблема отвода сбросной теплоты существовала уже давно - она возникла вместе с появлением ТЭС, работающих на органическом топливе.  [45]



Страницы:      1    2    3    4