
- •1.Классификация энергетических отходов.
- •2.Классификация вэр.
- •3.Направления использования вэр.
- •4.Основные показатели, характеризующие эффективность использования вэр.
- •5.Энергетический потенциал энергоносителей вэр.
- •7.Номенклатура горючих вэр.
- •8.Номенклатура тепловых вэр.
- •9.Тепловые вэр. Потенциал и направления использования в Беларуси.
- •10.Горючие вэр. Потенциал и направления использования в Беларуси.
- •11.Факторы обуславливающие низкий уровень использования вэр.
- •12.Основные направления повышения эффективности использования вэр
- •13. Определение объемов выхода горючих вэр.
- •14. Выход вэр, образующихся в виде теплоты отходящих газов топливосжигающих печей.
- •15. Выход тепловых вэр (в плавильных и обжиговых топливосжигающих технологических печах) с отходящими газами.
- •16. Выход тепловых вэр систем охлаждения.
- •Выход вэр избыточного давления для газообразных энергоносителей.
- •Выработка энергии за счет тепловых вэр пара или горячей воды.
- •Выработка электроэнергии в утилизационном турбоагрегате за счет вэр.
- •Комбинированное направление использования вэр.
- •Экономия условного топлива за счет использования вэр.
- •22. Показатели энергосберегающих мероприятий за счет использования вэр.
- •23. Технические требования газообразных горючих вэр. (стб 1903-2010)
- •24. Назначение и область применения котлов утилизаторов.
- •Классификация энерготехнологических установок.
- •Пути использования высокотемпературных тепловых отходов.
- •Номенклатура типоразмеров котлов-утилизаторов.
- •28.Проектирование блоков утилизации тепла уходящих газов
- •Уравнение теплового баланса котла-утилизатора.
- •Расчет конвективных поверхностей нагрева.
- •Организация водного режима.
- •Классификация термических деаэраторов.
- •33. Продувка котлов-утилизаторов
- •34. Уравнения теплового баланса деаэратора.
- •35. Тяго-дутьевая установка котлов-утилизаторов
- •36. Водяные экономайзеры. Рекомендации по проектированию.
- •Стальной водяной экономайзер.
- •38. Пароперегреватель. Рекомендации по проектированию.
- •39,40 Трубчатые стальные воздухоподогреватели. Рекомендации по проектированию. Чугунные воздухоподогреватели. Рекомендации по проектированию.
- •Пластинчатые воздухоподогреватели. Рекомендации по проектированию.
- •Регенеративный подогреватель. Рекомендации по проектированию.
- •43.Источники и возможные потребители низкопотенциальных вэр.
- •44.Балансовая теплотехнологическая схема промышленного производства.
- •45. Рационализация использования низкопотенциальных вэр.
- •Технические средства для утилизации тепла низкопотенциальных вэр.
- •Пластинчатые утилизаторы для утилизации низкопотенциальных вэр.
- •Роторные теплообменники для утилизации низкопотенциальных вэр.
- •Роторные теплообменники для вентиляционных систем
- •Теплоутилизаторы с промежуточным теплоносителем. Рекомендации по проектированию.
- •Использование древесной и растительной биомассы в качестве вэр.
- •Классификация и выход древесных отходов.
- •52.Особенности древесной биомассы как топлива.
- •Основные виды топочных процессов при сжигании древесной биомассы.
- •Слоевой процесс сжигания твердого топлива.
- •Факельный способ сжигания твердого топлива.
- •Вихревой процесс сжигания твердого топлива.
- •Особенности использования коры как источника вэр.
- •Особенности сжигания древесной коры.
- •Основные пути экономии топлива в котельных лесопромышленных предприятий.
- •Экономика энергетического использования древесных и растительных отходов.
10.Горючие вэр. Потенциал и направления использования в Беларуси.
Горючие топливные ВЭР
– это химическая энергия отходов технологических процессов, не используемых или не пригодных для дальнейшей технологической переработки, которые могут быть использованы в качестве котельно-печного топлива.
К горючим ВЭР не относятся
продукты и отходы топливоперерабатывающих установок, содержащие химически связанную энергию являются продуктами переработки топлива.
ГОРЮЧИЕ ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ (тыс. т у.т.):
Общий выход ВЭР оценивается - 580 тыс. т у.т./год.
Ежегодный объем использования горючих вторичных энергоресурсов составляет около 200 тыс. т у.т.
При довольно высоком выходе (около 25 тыс. т у.т., или 4,4 процента общего выхода горючих вторичных энергоресурсов) до настоящего времени в ограниченных объемах используются накопленные запасы лигнина Бобруйского и Речицкого гидролизных заводов, что обусловлено трудностями его подготовки к сжиганию, экологическими, технологическими и другими факторами. Текущие объемы лигнинов используются на торфобрикетных заводах. В 2005 году планируется ввод котлоагрегата для сжигания лигнина производительностью 30 тонн в час на Бобруйской ТЭЦ-1, а также установка предтопка мощностью 10 МВт к существующему котлу на Речицком опытно-производственном гидролизном заводе.
11.Факторы обуславливающие низкий уровень использования вэр.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЭР ОБУСЛОВЛЕН:
неравномерными режимами и сезонностью их выхода;
отсутствием потребителей;
финансовыми трудностями по внедрению утилизационного оборудования;
отсутствием отлаженного механизма межведомственного использования вторичных энергоресурсов.
Дальнейшее повышение эффективности использования вторичных энергоресурсов в народном хозяйстве республики требует комплексного подхода, который должен обеспечить как удовлетворение собственных нужд предприятий за счет вторичных энергоресурсов, так и максимальное вовлечение в действующие системы теплоснабжения городов, поселков и промышленных узлов. Для использования высоко- и среднепотенциальных вторичных энергоресурсов необходима разработка и обоснование типовой системы, включающей локальные утилизаторы вторичных энергоресурсов на базе выпускаемого отечественного и зарубежного утилизационного оборудования, оборудование для сбора (аккумулирования) теплоты, подогрева теплоносителя и транспорта его как собственным потребителям, так и другим потребителям системы централизованного теплоснабжения либо непосредственно в подающую магистраль тепловой сети, либо в обратную (с последующим ее догревом в централизованном источнике - в увязке с режимами и параметрами выхода вторичных энергоресурсов и сезонной потребности) с изучением вопросов регулирования отпусков теплоты, резервирования и других. Значительный объем низкопотенциальных вторичных энергоресурсов оборотной воды, выход которых составляет 9 млн. Гкал/год (50,2 процента от всего выхода вторичных энергоресурсов), а использование – 10 тыс. Гкал/год (0,1 процента), указывает на необходимость разработки типовых технических решений по их утилизации на основе тепловых насосов и передачи теплоты в системы централизованного теплоснабжения в увязке как с существующими температурными графиками обратной воды, так и со сниженными, обеспечивающими более глубокое использование теплоты в отопительных системах и оптимальные условия работы тепловых насосов.