Тепловая энергия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 20:11, курсовая работа

Краткое описание

Человечеству нужна тепловая энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Соответственно, запасы традиционных природных топлив (угля, нефти, природного газа и мазута) не бесконечны.
Поэтому важно на сегодняшний день найти выгодные источники тепловой энергии (энергия ветра и солнца), причем выгодные не только с точки зрения дешевизны топлива, а также с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, дешевизны материалов, необходимых для постройки станции, долговечности станций.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ…………........................................…………............................3
1. Описание сущности технологии …………..........................................4
2. Основные способы получения энергии …………...............................6
3. Нетрадиционные источники энергии…………..................................10
4. Тепловые сети и потери при передаче тепловой энергии …………....12
5. Оценка жизненного цикла как инструмент планирования затрат….15
6. Производство и потребление тепловой энергии, себестоимость…….16
7. Спрос на тепловую энергию…………..………………………………..18
8. Альтернатива производства тепловой энергии………………………..21
9. Теплоснабжение………………………………………………………....22
10. Проблема взаимодействия теплоэнергетики
и окружающей среды……………………………………………………...27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………..28
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………..29 ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………..30

Содержимое работы - 1 файл

Человечеству нужна тепловая энергия.docx

— 739.82 Кб (Скачать файл)

        С ростом единичных мощностей  тепловых станций и  систем, возникла задача ограничения  загрязняющих выбросов.

         На современном этапе проблема  взаимодействия теплоэнергетики  и окружающей среды приобрела новые черты, распространяя своё влияние на огромные территории, большинство рек и озёр, громадные объемы атмосферы и гидросферы Земли.

       Принципиально новые стороны проблемы взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды возникли в связи с развитием ядерной теплоэнергетики.

       Важнейшей стороной проблемы взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды в новых условиях является всё более возрастающее обратное влияние определяющая роль условий окружающей среды в решении практических задач теплоэнергетики (выбор типа теплоэнергетических установок, дислокация предприятий, выбор единичных мощностей энергетического оборудования и многое другое).

Наибольшее загрязнение  атмосферного воздуха происходит вследствие выбросов в атмосферу вредных  веществ при работе энергетических установок, работающих на углеводородном топливе (бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, уголь). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

     Как уже было сказано Российская Федерация на сегодняшний день самая холодная страна в мире, и производство тепловой энергии очень важно

  И так, мы все прекрасно осознаем, что энергетика, в частности теплоэнергетика,  занимает высокое место в Единой энергосистеме нашей страны и имеет огромное стратегическое значение.

     Наша  задача, не смотря на все плюсы, видеть и недостатки этой системы. Найти  оптимальные пути для сохранения экологической обстановки с наименьшими  потерями.

       Для уменьшения выбросов в  атмосферу вредных веществ необходимо  соблюдать такие требования, как  увеличение объёмов использования  природного газа на ТЭС за  счёт уменьшения его затрат  в металлургии и других отраслях  хозяйства, повышение эффективности  использования топлива разных  видов, внедрение эффективных  и экономически рентабельных  очистных устройств, совершенствование  структуры промышленности. Важно  также экономить тепловую энергию  во всех сферах человеческой  деятельности

     Нужно сделать всё, для того чтобы по истечении ряда лет наши потомки с гордостью продолжили и еще более усовершенствовали производство тепловой энергии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список использованных источников

    1. Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент 2005. - 294с.
    2. Безруков П.П. Стандартизация энергопотребления - основа энергосбережения 1993.
    3. Баланчевадзе В. И. Энергетика сегодня и завтра. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 344 с.
    4. Барышев В., Трутаев В. Источник энергии . 1997
    5. Соколов В. Я. «Теплофикация и тепловые сети» Издательство М.: Энергия, 1982
    6. http://www.baurum.ru/_library/ (Справочник строителя – производство и потребление тепла)
    7. http://www.ntpo.com/
    8. http://minenergo.gov.ru/ (Энергостратегия)
    9. http://www.rao-ees.ru/ru/
    10. http://webcache.googleusercontent.com
    11. http://www.rosteplo.ru
    12. http://www.minpromtorg.gov.ru/   (Документы / Стратегии и программы)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 

      Рис. 1  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Рис.2  
       
       
       
       
       
       

       
       

      Рис.3 Простейшая принципиальная схема КЭС, работающей на угле 
       

       
       

      Рис.4 
       
       
       
       
       
       
       

      Рис.5 Баланс производства тепловой энергии в Российской Федерации 

       

      Рис.6 

Рис.7

Рис. 14. Производство тепловой энергии в период до 2020 г.  
(умеренный и оптимистический варианты)
 

Источник  теплоснабжения мощностью, МВт (Гкал/ч) Производство  тепловой энергии
Количество  произведенной тепловой энергии, млн. ГДж (млн. Гкал) Доля в общем  объеме производства, %
Домовые котельные - до 3,5 (3) 302 (72) 9
Групповые котельные (ГрКУ) - от 3,5 до 23,3 (3-20) 557(133) 17
Квартальные котельные (КТС) - от 23,3 до 116 (20-100) 754(180) 23
Районные  котельные (РТС) - более 116 (более 100) 587(140) 18
ТЭЦ 1027(245) 33
 

 Таблица 1. Структура производства тепловой энергии показана 
 
 

Вид топлива Число котельных, тыс. ед. Произведено теплоты, млн. ГДж, (млн. Гкал) Доля в общем  производстве, %
Твердое 22,4 709(169,2) 48
Жидкое 4,4 147,5(35,2) 10
Газообразное 19,8 620(148) 42
Всего 46,6 1477(352,4) 100

Таблица2. Структура производства тепловой энергии

в коммунальных котельных по видам используемого топлива 
 
 

Таблица 3. Варианты рентабельности производства установок по изобретению мощностью 1 МВт  
 
 

Таблица 4. Сравнительные данные по себестоимости тепловой энергии, производимой на установках мощностью 1 МВт  
 
 

Таблица 5. Варианты годовой рентабельности производства установок по изобретению в зависимости от доли освоенного рынка

Информация о работе Тепловая энергия