Cтраница 2
К основным тепловым энергопреобразовывающим установкам относятся тепловые трансформаторы, тепловые насосы и электрокотлы. [16]
Таким образом, в ряде случаев применение тепловых трансформаторов, помимо экономии топлива за счет увеличения выработки теплофикационной электроэнергии, может уменьшить капитальные затраты на турбины ТЭЦ и на тепловые сети. В то же время тепловые трансформаторы требуют добавочных капитальных затрат, а потому их применение должно быть в каждом случае экономически обосновано. [17]
При этом в каждом частном случае применение тепловых трансформаторов, требующих добавочных капитальных затрат, должно быть экономически обосновано. [18]
Во многих случаях может оказаться рациональной установка тепловых трансформаторов, повышающих давление отработавшего пара и позволяющих покрывать этим паром также тепловые нагрузки, требующие пара более высокого давления, чем давление отработавшего пара. [19]
В зарубежной печати приводятся интересные примеры использования тепловых трансформаторов. [20]
Увеличение выработки теплофикационной электроэнергии на ТЭЦ при установке тепловых трансформаторов уменьшает соответственно выработку конденсационной электроэнергии и, следовательно, дает экономию топлива, расходуемого на производство электроэнергии. [21]
Наибольшее допустимое повышение Дг а для любого типа теплового трансформатора зависит от величины теплоперепада в турбине ТЭЦ Д т и при том же давлении пара теплофикационного отбора будет больше на ТЭЦ высокого давления, чем на ТЭЦ среднего или повышенного начального давления пара. [22]
Поэтому в данных условиях дополнительная установка на ТЭЦ теплового трансформатора является вполне целесообразной. [23]
Для новых проектируемых предприятий превышение капитальных затрат в варианте с тепловыми трансформаторами равно разности капитальных затрат на трансформаторную установку и капитальных затрат на заменяемую установку. [24]
Для действующих промышленных предприятий дополнительные капитальные затраты на установку с тепловыми трансформаторами учитываются полностью в виде превышения капитальных затрат в данном варианте. [25]
В частности, рекомендуемый ими метод использования низкопотенциального тепла с помощью теплового трансформатора Харитонова В. П. также представляет большой интерес. [26]
В числе вспомогательного оборудования следует прежде всего назвать аккумуляторы тепла, тепловые насосы и тепловые трансформаторы. Аккумуляторы предназначены для выравнивания колебаний в поступлении отработавшего пара от машин периодического действия при использовании его в установках с постоянной нагрузкой, а также для выравнивания давлений теплоносителя у источников и энергоиспользующих установок. Тепловые насосы и трансформаторы обеспечивают повышение энергетического потенциала теплоносителя. [27]
Трансформаторы первого типа с паротурбинным приводом, работающие по повысительной схеме, а также тепловые трансформаторы второго типа всегда требуют подвода пара двух давлений, ввиду чего могут применяться только на ТЭЦ, заменяя собой редукционные установки. [28]
![]() |
Схемы использования отработавшего производственного пара для выработки электроэнергии. а - с агрегатом МК. б - с агрегатом КК. [29] |
При использовании пара котлов-утилизаторов для комбинированного энергоснабжения в ряде случаев может оказаться целесообразным применение тепловых трансформаторов, в частности - для замены длительно работающих РОУ на ТЭЦ с котлами-утилизаторами. [30]