Реферат на тему Теоретические основы тепло-энергетики и теплотехники
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И ещё 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Скачать эту работу всего за 290 рублей
Ссылку для скачивания пришлём на указанный адрес электронной почты
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ. 2
1 Основные
теоретические понятия теплоэнергетики и теплотехники. 4
2 Основные
понятия технической термодинамики. 7
3
Производство и преобразование электрической энергии. 10
4
Экологические проблемы тепловой энергетики и теплотехники. 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 16
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 17
Введение:
Теплотехника - это
дисциплина, изучающая методы получения, преобразования, передачи и
использования тепла, а также принципы работы и конструктивные особенности
тепловых машин, аппаратов и устройств. Она обеспечивает инженера необходимым
минимумом информации в области производства и использования тепловой энергии
(тепла) и служит основой для энергетического образования при изучении
специальных дисциплин и в практической инженерии.
По существу, курс
теплотехники объединяет в себе теорию и технику всей первичной энергии, то есть
полезных генераторов энергии, использующих энергию природных энергоресурсов
(уголь, нефть, уран, тепло из недр Земли, солнечное излучение и др.)
преобразуется в непосредственно используемые виды энергии: тепловую,
механическую и электрическую.
Теплотехнику можно
разделить на теоретическую теплоту (теоретические основы теплотехники – ТОТ),
которая включает в себя техническую термодинамику и теорию тепло- и массообмена,
и прикладную теплоту, которая включает в себя тепло и электричество.
Теплоэнергетика - это
отрасль теплотехники, которая охватывает производство и преобразование тепловой
энергии в другие виды энергии (механическую, электрическую и др.).
Преобразование тепла в электрическую энергию осуществляется главным образом в
тепловых электростанциях, которые используют тепло, вырабатываемое при сгорании
топлива, а также внутреннее тепло Земли, энергию солнечного излучения.
Одной из наиболее
актуальных проблем социально-экономического развития регионов Российской
Федерации является разработка и реализация политики теплоэнергоэффективности
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Рост спроса на
тепловую энергию и энергоносители внутри страны сталкивается с ограничениями,
связанными с невозможностью адекватного роста предложения и угрозой
энергодефицита. Необходимость опережающего развития теплоэнергетической
инфраструктуры становится все более актуальной. В то же время все понимают, что
развитие теплоэнергетики должно происходить на новой, современной технической,
технологической и организационной основе.
В стране имеется
достаточное количество примеров использования отечественных теплоэлектростанций
средней и малой мощности. Но этого недостаточно для нормального развития
региональной электроэнергетики. Отсутствует соответствующая нормативная база,
ограничены технические и топливные возможности объектов средней и малой
энергетики, не проработаны механизмы их интеграции в существующую единую
энергетическую систему, схемы инвестиционного финансирования.
Особенность отрасли
заключается в том, что насыщение рынка произойдет только после завершения
строительства и ввода в эксплуатацию новых теплоэнергетических мощностей.
Предстоящий возможный дефицит энергоресурсов делает задачу обеспечения
энергетической безопасности региона еще более актуальной.
Для решения задач в
области энергетики, в том числе коммунального хозяйства, стране необходимы
хорошо подготовленные технические специалисты, способные воспринимать новейшие
достижения техники и активно внедрять их в конкретные отрасли промышленности.
Цель работы: рассмотреть теоретические
основы тепло-энергетики и теплотехники.
Структура работы:
введение, основная часть, заключение, список использованных источников.
Объем работы: 17 страниц
печатного текста.
Список использованной
литературы содержит 11 источников.
Заключение:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И так подведем итоги
нашей работы:
Основу развития экономики
современного общества представляет топливно энергетический комплекс (ТЭК), или
иначе общеэнергетическая система, энергетика – совокупность энергетических
ресурсов всех видов, предприятий по их добыче и производству,
транспортированию, преобразованию, распределению и использованию,
обеспечивающих снабжение потребителей различными видами энергии (электрической,
тепловой, механической). Подсистемами ТЭК являются: электроэнергетическая
система, системы газо-, нефте-, углеснабжения и система ядерной энергетики.
Современная энергетика
основана главным образом на преобразовании тепла в механическую работу
(упорядоченное движение – УД), с помощью которой в генераторах создается
электрическая энергия, удобная для передачи на расстояние. Необходимое для этих
целей тепло получают путём сжигания топлива в топках паровых котлов или
непосредственно в двигателях внутреннего сгорания.
Роль теплоэнергетики
возрастает в связи с всё более заметным, иногда уже необратимым, изменением
(«загрязнением») окружающей среды, сопровождающим работу энергоустановок.
Естественно, что экономное и экологически чистое расходование энергии
становится одной из основных задач инженерной деятельности в любой отрасли и по
любой специальности.
Задача теплотехники
заключается в подготовке инженера, владеющего навыками грамотного руководства
проектированием и эксплуатацией современного производства, представляющего
собой совокупность технологических и тепловых процессов и соответствующего
технологического и теплоэнергетического оборудования. Значение такой подготовки
будет расти по мере вовлечения атомной, термоядерной и возобновляемых видов
энергии в ряд практически значимых и эффективных
Фрагмент текста работы:
1 Основы
теории теплопередачи. Виды теплообмена Теплопередача - это
учение о процессах переноса теплоты.
Самопроизвольный процесс
переноса теплоты в пространстве с неоднородным полем температуры называют
теплообменом.
Существует три вида
теплообмена: теплопроводность, конвективный теплообмен и теплообмен излучением.
Теплопроводность – это
перенос теплоты в среде посредством хаотического (теплового) движения
макрочастиц (молекул, атомов).
Конвективный теплообмен -
это перенос теплоты, осуществляемый движущимися макроскопическими элементами
среды с одновременной теплопроводностью.
Теплообмен излучением –
перенос теплоты посредством электромагнитного поля.
Большое практическое
значение имеет конвективный теплообмен между движущейся жидкостью и
поверхностью ее раздела, с другой стороны.
Например, конвективный
теплообмен между жидкостью и поверхностью твердого тела, между газом и
поверхностью капельной жидкости.
Различают два вида
конвекции (т. е. движения жидкости) – свободную и вынужденную.
При свободной конвекции
движущая сила обусловлена разностью плотностей жидкости в месте его контакта с
поверхностью тела, имеющей другую температуру, и вдали от этой поверхности.
Из-за разности плотностей возникают подъемные (архимедовы) силы.
Такая конвекция
происходит, например, в сосуде с жидкостью, в которою погружена нагревательная
спираль.
Вынужденная конвекция
происходит под действием внешней движущей силы. При этом жидкость обтекает
поверхность, имеющую более высокую или более низкую температуру, чем
температура самой жидкости. Скорость