...энергетическая безопасность и прозрачность отношений в энергетике...


Электроэнергетика - это электрификация страны на основе рационального производства и распределения электроэнергии.
Гидроэнергетика, раздел энергетики, связанный с использованием потенциальной энергии водных ресурсов.
Теплоэнергетика - это одна из составляющих энергетики, она включает в себя процесс производства тепловой энергии.
Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов получения энергии.

Поиск по сайту

Московское время



Опрос

Могут ли альтернативные источники энергии заменить АЭС?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Документы


Эксергетическии анализ систем комбинированного теплоснабжения с термотрансформаторами на низкокипящих веществах и новыми циклами

Цель эксергетического анализа — получение «разреза», «рентгеновского снимка» функционирующей комбинированной системы теплоснабжения с точки зрения анализа происходящих в ней эксергетических превращений. Полученная при этом информация о значениях эксергетических КПД агрегатов, отдельных процессов и эксергетических характеристик, взаимосвязи между агрегатами, взаимодействии с окружающей средой, внешними системами, влиянии расходно-термодинамических и режимных параметров на эксергетические КПД и показатели эффективности может служить основой для разработки технических условий для проектирования и создания термотрансформаторов в составе комбинированных систем теплоснабжения, их техперевооружения, для организации и управления их эксплуатацией, определения путей экономии топлива, работ по усовершенствованию процессов и технологий. В этой связи главной задачей эксергетического подхода является формирование и обоснование представительного состава эксергетических показателей и их оценка при наивыгоднейшем сочетании термодинамических, расходных, конструктивных, компоновочных параметров и вида технологической схемы и выполнения всех внешних и внутренних ограничений на сооружение и функционирование.

Алгоритм такого анализа включает:

  1. Разделение сложной системы на подсистемы (функционирующие части), представляющие собой совокупность элементов, относительно независимую от других элементов.
  2. Нахождение на основе материального баланса массовых частей потоков на входе в систему, из которых образованы выходящие потоки.
  3. Представление эксергии каждого выходящего из системы потока вещества, а также экс- ергии соответствующих массовых частей на входе в систему и внутри системы.
  4. Установление эксергии различных видов энергии на входе, внутри и выходе из системы.
  5. Определение полезных эффектов (т.е. какие виды эксергии увеличились и какие новые вещества образовались при работе рассматриваемой системы), а также затрат (какие виды эксергии уменьшились и какие вещества превратились в другие).
  6. Определение потерь эксергии в каждом элементе системы с установлением максимальной доли устранимых в нём потерь и тем самым — нахождение ограничений диапазона вариации технологических (конструктивных) параметров.
  7. Нахождение в сложной системе элемента (совокупности элементов), изменение технических потерь в котором наиболее сильно влияет на эффективность системы в целом.
  8. Расчёт эксергетического КПД.

Пример разбиения комбинированной системы теплоснабжения (как общий, в рамках настоящего подхода, по виду отпускаемой продукции и виду технологической схемы) на функционирующие части (подсистемы). Эксергетическую эффективность комбинированной системы теплоснабжения с термотрансформаторами на низкокипящих веществах.

Приведены результаты эксергетического анализа и показано, что эксергетический КПД комбинированной системы теплоснабжения с термотрансформаторами на низкокипящих веществах составляет 0,13.0,15, что практически в два раза больше, чем для традиционных систем теплоснабжения от ТЭЦ с пиковыми водогрейными котлами.


Дата публикации: 16.03.2012

Похожие записи:

Последние публикации:

Наши информационные партнеры:

ИНТЕР РАО Изменения климата Объединенная энергосбытовая компания