Комбинированная выработка - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Думаю, не ошибусь, если промолчу. Законы Мерфи (еще...)

Комбинированная выработка - энергия

Cтраница 1


1 Эффективность использования топлива. [1]

Комбинированная выработка энергии имеет рад преимуществ по сравнению с выработкой электроэнергии на отдельной электростанции и энергии пара и электричества на обособленных промышленных установках.  [2]

При отсутствии комбинированной выработки энергии применяется раздельное производство электрической энергии на конденсационных электростанциях ( КЭС) и теплоты в котельных установках.  [3]

4 Цикл Ренкина для турбины с противодавлением и конденсацией. [4]

Для возможности осуществления комбинированной выработки энергии теплота должна отпускаться потребителям при температуре, превышающей окружающую среду, например Т3, так как только при этом она может быть использована потребителем.  [5]

Имеется возможность осуществлять четыре метода промышленной комбинированной выработки энергии или производства электроэнергии. На рис. 14.65 приведен схематически высокотемпературный цикл газотурбинной установки.  [6]

Системы энергоснабжения с раздельной или комбинированной выработкой энергии могут в равной степени обеспечить промпредприятия теплом и электроэнергией.  [7]

8 Схема протлводавленческои. [8]

В турбоагрегатах, предназначенных для одновременной выработки электроэнергии и теплоты заданных параметров, используется принцип комбинированной выработки энергии, основанный на теплоснабжении частично отработавшим паром.  [9]

При одновременном переходе к более высоким начальным параметрам пара на конденсационных электростанциях и ТЭЦ экономия топлива при комбинированной выработке энергии возрастает.  [10]

Поэтому на ТЭЦ в механическую ( электрическую) энергию превращается меньшая доля теплоты топлива, чем на конденсационной станции, хотя общее использование теплоты топлива при комбинированной выработке энергии значительно лучше. Централизованное снабжение потребителей теплом от теплоэлектроцентралей называется теплофикацией.  [11]

Наиболее значительное влияние комбинированной выработки заключается в том, что она существенно улучшает полноту превращения энергии. На рис. 14.70 иллюстрируются относительные значения эффективности использования топлива для хорошо работающей установки, вырабатывающей только электрическую энергию, и для установки комбинированной выработки энергии, имеющей сбалансированность выработки тепла и электроэнергии.  [12]

Что касается сооружения и эксплуатации энерготехнологических установок, следует отметить, что схема энерготехнологического комбинирования имеет ряд преимуществ перед простейшей схемой использования БЭР как в технологической, так и в энергетической частях процесса. Это открывает большие перспективы в области создания высокоорганизованных технологических процессов и обеспечения более полного использования вторичных энергоресурсов. По существу, энерготехнологическое комбинирование в сфере производственных процессов имеет много общего с уже давно получившим в нашей стране распространение комбинированным производством тепла и электрической энергии на ТЭЦ, взамен раздельной их выработки. Известно, что на ТЭЦ при комбинированной выработке энергии удельный расход тепла на 1 кВт - ч составляет 5000 - 6300 кДж, что недостижимо для конденсационных ТЭС.  [13]

14 Схема установки с замкнуто-разомкнутым использованием тепла. [14]

Таким образом, энерготехнологическое комбинирование имеет преимущество перед простейшей схемой использования ВЭР как в технологической, так и в энергетической частях установки. Это открывает большие перспективы в области создания высокоорганизованных технологических процессов и обеспечения использования их вторичных энергоресурсов. По существу энерготехнологическое комбинирование в сфере производственных процессов имеет много общего с уже давно получившим в нашей стране распространение комбинированным производством тепла и электрической энергии на ТЭЦ взамен раздельной их выработки. Известно, что на ТЭЦ при комбинированной выработке энергии удельный расход тепла на 1 кВт ч составляет 5000 - 6300 кДж, что недостижимо для конденсационных ТЭС. При энерготехнологическом комбинировании обеспечивается круглогодичное использование ВЭР, в то время как комбинированная выработка тепла на ТЭЦ в большинстве случаев имеет сезонный характер, характеризуется значительной неравномерностью годового графика.  [15]



Страницы:      1    2