Библиографический список. Энергетика и биосфера

Приложение

Энергетика и биосфера

Энергетика оказывает несомненное влияние на биосферу.

Добыча топлива приводит к эрозии почвы, изменяет экологию региона. Транспортировка всех видов топлива способна нанести вред природе. Об этом свидетельствуют тяжелые аварии на нефте­газопроводах и хранилищах. Угольная и торфяная пыль покрывает широкие придорожные пространства на пути перевозки твердого топлива. Работа ТЭС приводит к загрязнению воздушного, водного бас­сейнов выбросами двуокиси серы, окиси азота и углерода, радиоак­тивных элементов, золы. Сброс высокопотенциальной воды, используемой на ТЭС и АЭС для охлаждения конденсата, меняет температурный режим водоемов и биологический баланс в них. Потенциальной воз­можностью радиоактивного заражения больших территорий опасны АЭС. Кроме того не решена полностью проблема захоронения отрабо­тавшего на АЭС топлива, сохраняющего высокую радиоактивность. Вопрос консервации АЭС после окончания срока их работы остается актуальным. Отрицательное влияние на биосферу оказывают ГЭС. Под их строительство отчуждаются большие территории, затопляются лу­га, леса, плодородные земли. Переселяются массы людей, что изменяет социальную структуру региона. Искусственные водохранилища резко меняют экосистему огромных районов: в медленно текущей воде из­меняется растительный и животный мир, вода заиливается, загрязня­ется, размножаются бактерии и водоросли, болеет и гибнет рыба и животные. Кроме того, меняется уровень грунтовых вод на прилегаю­щих территориях, происходит их подтопление. Перечень проблем, свя­занных со строительством ГЭС, можно продолжить.

Передача электроэнергии вынуждает отчуждать территории под строительство ЛЭП, вырубать просеки в лесах. Электромагнитное по­ле вокруг ЛЭП сверхвысокого напряжения оказывает отрицательное воздействие на живые организмы.

Имеет свои отрицательные экологические последствия нерацио­нальное потребление тепловой и электрической энергии.

Это лишь краткий перечень негативного влияния нерациональ­ного использования энергоресурсов. Для предотвращения катастрофических для Земли последствий необходимо: широко использовать экологически чистые, возобновляемые источники энергии; прово­дить глубокую утилизацию всех отходов; использовать более чис­тое газообразное топливо; осуществлять всемерную экономию ТЭР; комплексно решать технические, научные, экологические проблемы.


Справочные данные для выполнения контрольных заданий.

Для самостоятельного решения студентам предлагаются четыре контрольных задания, приведенных на страницах

Таблица 1. Расчетные характеристики топлива.

Месторождение Wр, % Ар, % , МДж/кг q3, % q4, %
  Нерюнгринское   19,8 22,5 0,5 0,6
  Назаровское   7,3     0,3
  Березовское   4,7 16,2   0,2
  Ангренское   14,4 13,4   0,4
  Челябинское   32,4 13,3 0,6 0,7
  Воркутинское 5,5 28,4   0,5 0,7
  Подмосковное   28,6 9,3 0,8 0,1
  Экибастузское 6,5 36,9 17,4 0,4  
  Кузнецкое-Г   23,8   0,6 0,8
  Кузнецкое-СС   18,2 23,6 0,6 0,8

Таблица 2. Потери на наружное охлаждение.

Паропроизводительность котла, Dп, кг/с           250 и более
Потеря теплоты, q5, % 0,8 0,65 0,45 0,35 0,28 0,2

Таблица 3. Данные сталеалюминевых проводов.

F, мм2                    
r0, Ом/км 3,1 2,1 1,4 0,9 0,65 0,45 0,33 0,27 0,21 0,13
IДД, А                    

Примечание. IДД - длительно допустимый ток для данного сечения провода.

Таблица 4. Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий, Вт/м2.

Количество этажей Период постройки, годы Расчетная температура наружного воздуха, 0С
-5 -10 -15 -20 -25 -30
1-2 1960- 1985 148 154 160 205 213 230
3-4 то же 95 102 109 117 126 134
5 и более то-же 65 70 77 79 86 88
1-2 После 1985            
3-4 то-же            
5 и более то-же            

Примечание. В числителе указаны значения q0 без учета проведения энергосберегающих мероприятий, в знаменателе - с учетом таких мероприятий (например, заклейка окон).

Таблица 5. Поправочный коэффициент α к значениям q0.

Расположение помещений Одноэтажное здание Многоэтажное здание, этаж
нижний средний верхний
Среднее 0,9 1,1 0,8 1,3
Угловое 1,5 1,9 1,5 2,2

Таблица 6. Вспомогательные коэффициенты β 1, β 2, β 3.

Коэффициент Число секций в одном радиаторе Место установки прибора
до 15 16-20 21-25 более 25 у наруж стены у окна
β 3   0,98 0,96 0,92+0,16/ Fр    
β 2         1,02…1,04 1,05…1,1
β 1 1,02…1,11

Таблица 3.1. Основные технические данные отопительных приборов.

Отопительный прибор f1, м2 qном, Вт/м2 Gпр, кг/с n p c Примечание
  Радиатор чугунный МС-140-98 0,187   0,15 0,3     Схема присоединения прибора сверху вниз
  Радиатор чугунный М-90 0,2   0,2 0,3 0,01 0,99
  Радиатор стальной однорядный РСВ1-5 1,68   0,2 0,25 0,04 0,97 Схема снизу вверх
  Радиатор стальной однорядный РСВ1-1 0,71   0,01 0,25 0,12 1,11
  Радиатор стальной однорядный РСГ2-1-2 0,54   0,08 0,3 0,02   Схема сверху вниз
  Радиатор стальной однорядный РСГ2-1-9 2,17   0,2 0,25     Схема снизу вверх
  Радиатор двойной стальной 2РСВ1-1 1,42   0,03 0,15 0,08 1,1
  Радиатор двойной стальной 2РСВ1-5 3,36   0,2 0,15    
  Конвертор “Универсал” с кожухом КН-20-0,4 0,95   0,02 0,3 0,18   Схема любая
  Конвертор “Универсал” с кожухом КН-20-0,4 5,5   0,2 0,3 0,07  

1. Веников А.А., Путятин Е.В. Введение в специальность. М.: Высшая школа, 1978.

2. Правила устройства электроустановок. 6-е и 7-е издания, переработанные и дополненные, с изменениями - М: 1998-2005.

З. Савин В.И. Развитие энергетики в России в период до 2010 года // Промышленная энергетика. 1995.- №4.- С.2 - 5.

4. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М.: Стройиздат, 1991.

5. Расчет паровых котлов в примерах и задачах: Учебное посо­бие для вузов/ А.Н. Безгрешнов, Ю.М.Липов, Б.М.П1лейфер. М.: Энергоатомиздат, 1991.

6. Волков Э.П., Ведяев В.А., Обрезков В.И. Энергетические ус­тановки электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1983.

7.Общая энергетика: Методические указания к практическим занятиям и лабораторным работам для студентов дневной и заоч­ной форм обучения специальности 10.04/ А.С.Енин. Тверь: ТГТУ, 2003.

8. Идельчик В.И. Электрический системы и сети: Учебник для вузов. М.;

Энергоатомиздат, 1989.

9. Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий. М: Интермет Инжиниринг, 2005.

Содержание.

Введение 1

1. Производство электрической и тепловой энергии 1

1.1. Общие положения 1

1.2. Тепловые электрические станции 6

1.3. Атомные электрические станции 23

1.4. Гидравлические электрические станции 29

1.5. Распределение электрических нагрузок между электростанциями

различных типов 37

1.6. Газотурбинные и парогазовые силовые установки 37

1.7. Электростанции различных типов 40

1.8. Перспективы развития электрических станций 44

2. Передача электрической и тепловой энергии 45

2.1. Передача электрической энергии 45

2.2. Передача тепловой энергии 51

3. Потребление электрической и тепловой энергии 54

3.1. Потребление электрической энергии 54

3.2. Потребление тепловой энергии 55

4. Энергетика и биосфера 59

Приложение 61

Библиографический список 64


[1] Информация, выделенная цветом, относится к первому изданию методического пособия и обновляется ежегодно


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: