Реферат на тему Теплоэнергетические установки, системы и комплексы
-
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 Теплоэнергетические системы промышленных предприятий. 4
2 Энергетические теплоэнергетические установки в системах
энергоснабжения 6
3 Котельная установка. 9
4 Вспомогательное оборудование. 12
5 Паровые турбины.. 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 20
Введение:
Вся история человечества
и становления цивилизации - это история энергетического развития и развития
энергетики. Согласно сформировавшимся представлениям, весь длительный процесс
освоения энергии человеком можно разделить на пять этапов.
Развитие капитализма в
XVII-XVIII вв. вызвал рождение науки, которая сформулировала правила разработки
и создания энергетических двигателей. Промышленная революция, как часто
называют эту эпоху великих открытий, радикально изменила жизнь на нашей планете.
Появляются первые
тепловые двигатели. Затем научно-конструкторская идея приходит к созданию
двигателей внутреннего сгорания, паровых, газовых и парогазовых стационарных
турбин, авиационных и транспортных газовых турбин, реактивных и ракетных
двигателей. Начался "золотой век водяного пара". Наряду с развитием
практической теплотехники развиваются и ее теоретические основы – теория
тепловых двигателей или, как их теперь называют, техническая термодинамика. Уже
в XIX веке на основе наблюдений за тепловыми явлениями и работой тепловых машин
Джоуль, Майер, Гельмгольц, Карно и Клаузиус установили первый и второй законы
термодинамики, которые легли в основу этой фундаментальной дисциплины, изучающей
взаимное преобразование тепловой и механической энергии.
Появление тепловых
двигателей обеспечило широкое использование для механической энергетики
огромных природных энергетических ресурсов в виде угля, нефти, газа, горючих
сланцев, торфа и тому подобного. Успехи в развитии машин и двигателей,
вырабатывающих электрическую энергию из тепла, привели к быстрому развитию
мощных тепловых электростанций, где тепловая энергия теперь преобразуется
сначала в механическую, а затем в электрическую энергию.
Каждый исторический этап
развития науки и техники ставит перед учеными и инженерами множество проблем.
Одной из главных проблем нашего времени и ближайшего будущего является
обеспечение человечества достаточным количеством энергии. Эта проблема стоит
достаточно остро, потому что она носит не только чисто технический характер.
Слова энергия и энергетический кризис ежедневно звучат на экранах телевизоров,
и они не покидают страниц журналов и газет, не говоря уже о специальных
изданиях. Энергетическая ситуация в отдельных государствах существенно влияет
на уровень жизни и культуру населения, а также влияет на внутреннюю и внешнюю
политику.
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.
Цель работы: рассмотреть теплоэнергетические
установки, системы и комплексы.
Структура работы:
введение, основная часть, заключение, список использованных источников.
Объем работы: 20 страниц
печатного текста.
Список использованной
литературы содержит 9 источников.
Заключение:
И так подведем итоги
нашей работы:
Основой экономики России
являются предприятия энергоемких отраслей промышленности: химической,
нефтехимической, черной и цветной металлургии, машиностроения и др. Их работа в
значительной степени зависит от надежного и эффективного обеспечения
топливно-энергетическими ресурсами от теплоэнергетической системы промышленных
предприятий (ТЭС ПП), и поэтому рациональное построение и эксплуатация этих
систем имеет большое значение.
Как следствие, в
настоящее время Россия обладает достаточными энергетическими мощностями, но
большую их долю составляет устаревшее, технически изношенное оборудование.
Поэтому проблема энергообеспечения страны уже переросла в проблему национальной
безопасности, от решения которой зависит возможность преодоления многих
внутренних и внешних кризисных процессов. Важным является всестороннее
осмысление общих вопросов энергообеспечения, технологического и экономического
обоснования мероприятий дальнейшего развития энергетики, в целом, и ее
составляющих.
Энергетической стратегией
РФ предусмотрено увеличить энергоэффективность энергоснабжения и
энергопотребления, снизить вредное влияние энергетики на окружающую среду,
повысить КПД энергетических агрегатов и установок, заменив старые на новые
образцы, внедрив передовые энерготехнологии.
Многие элементы систем
теплоснабжения, например, котлы, трубопроводы, газовое оборудование,
представляют собой объекты повышенной опасности, разрушение которых может
нанести большой материальный ущерб, а также вызвать другие тяжелые последствия.
Поэтому одной из важнейших задач является обеспечение безаварийной эксплуатации
систем теплоснабжения и составляющих структурных элементов. Для сохранения
эксплуатационных показателей системы в заданных пределах в течение
определенного времени или требуемой наработки необходимы надлежащее обслуживание,
наладка и (при необходимости), ремонт оборудования. Для выполнения этих работ
обслуживающий персонал должен обладать специальными знаниями.
Фрагмент текста работы:
1 Теплоэнергетические системы промышленных предприятий Теплоэнергетические
системы промышленных предприятий энергоемких отраслей промышленности
представляют собой сложные комплексы энергоустановок различных типов и
назначений, тесно взаимосвязанные по потокам различных энергоресурсов.
Помимо внутренних связей
ТЭС ПП взаимодействует с большим числом технологических агрегатов, которые
потребляют одни виды и одновременно генерируют другие виды энергоресурсов (ЭР),
которые не могут быть полностью потреблены в данном производстве, но могут быть
использованы для обеспечения работы других технологических и энергетических
агрегатов. При этом как потребление, так и генерирование технологическим
агрегатом ЭР целиком определяются режимами его работы и особенностями
технологических процессов каждого агрегата, которые, как правило, не могут быть
стабильными, жестко фиксированными. Это обстоятельство весьма усложняет
построение ТЭС ПП, особенно когда выход ЭР от технологических агрегатов
составляет до половины и более потребления ЭР всем заводом.
Основными задачами
функционирования ТЭС ПП являются бесперебойное и экономичное энергоснабжение
технологических агрегатов и инфраструктуры промышленного предприятия, а также эффективное
использование различных ЭР, сведение к минимуму потерь ЭР и сброса различных
загрязнений в окружающую среду.
Теплоэнергетическая
система промышленного предприятия не является механической суммой различных
энергетических установок и агрегатов, а представляет собой новое сложное
образование, имеющее свои закономерности и специфические особенности.
Рациональное построение ТЭС ПП определяет состав, параметры и режимы работы
энергетических установок завода, включая утилизационные, а также связи с
внешними источниками или потребителями энергоресурсов (топлива, электроэнергии
и др.). Из-за большой размерности поставленные задачи могут быть успешно решены
только на основе применения системного анализа и математического моделирования.
Современные крупные
заводы энергоемких отраслей промышленности состоят из значительного числа
различных технологических и энергетических установок, образующих совместно
производственный комплекс.
Теплоэнергетической
системой промышленного предприятия называют систему, объединяющую на
предприятии все источники различных энергоресурсов, включая технологические
агрегаты, а также всех потребителей ЭР. Задачей рационального
построения ТЭС ПП является организация оптимального распределения и использования
различных ЭР. При этом необходимо учитывать реальные (вплоть до часовых)
графики и режимы работы всех агрегатов, как генерирующих, так и потребляющих ЭР
в целях балансирования различных видов ЭР в любой отрезок времени для
обеспечения надежной и экономичной работы как отдельных агрегатов, так и предприятия
в целом, определения характера и мощности необходимых резервных источников ЭР.