
- •1,Основные понятия и определения.
- •2,Единицы измерения мощности и расхода энергии. Взаимные пересчеты между различными единицами измерения.
- •3,Роль энергетики и энергоресурсов в развитии человеческого общества и уровне цивилизации
- •5, Причины низкой энергоэффективности отечественной экономики, основные направления развития энергетического комплекса.
- •6, Место и роль энергосбережения в энергетике и экономике.
- •7,Классификация энергоресурсов: истощаемые и возобновляемые, традиционные и нетрадиционные энергетические ресурсы.
- •9,Объем и структура мировых запасов и потребления тэр.
- •10, Объем и структура запасов тэр в рб.
- •11, Назначение и основные типы электростанций
- •12, Тепловые электростанции. Принцип действия и типовые схемы паротурбинных конденсационных электростанций (кэс, грэс), теплоэлектроцентралей (тэц). Преимущества когенерации.
- •14, Гидравлические (гэс) и атомные (аэс) электростанции; принцип работы и технико-экономические характеристики.
- •15,Графики нагрузки отдельных потребителей и энергосистемы в целом.
- •21, Оптимизация структуры генерирующих мощностей для обеспечения графиков нагрузки.
- •22, Аккумулирующие электростанции.
- •23,Ценовое и тарифное регулирование с целью управления энергопотреблением и выравнивания графиков нагрузки.
- •25. Общая характеристика возобновляемых источников энергии.
- •6. Твердые бытовые отходы
- •27. Использование энергии биомассы.
- •28. Малая гидроэнергетика и ветроэнергетика.
- •29. Системы преобразования солнечной энергии в тепловую энергию.
- •30. Системы прямого и непрямого преобразования солнечной энергии в электроэнергию.
- •31.Транспорт и распределение первичных энергоресурсов.
- •32. Передача и распределение электрической энергии.
- •33.Транспорт и распределение тепловой энергии. Основные направления совершенствования систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
- •34. Общая характеристика бытового энергопотребления в рб.
- •35.Способы снижения тепловых потерь в жилых зданиях.
- •36.Повышение теплоотдачи бытовых отопительных приборов.
- •37.Сокращение расхода электроэнергии на освещение помещений; энергоэффективные источники света.
- •38.Сокращение расхода энергии при эксплуатации бытовых электрических и газовых плит, бытового холодильного оборудования.
- •39.Снижение расхода горячей и холодной воды в быту.
1,Основные понятия и определения.
Энергия – общая количественная мера различных форм движения материи.,это способность тела или системы тел совершать работу.
Основные виды энергии:
Механическая – энергия механического движения и взаимодействия тел системы или их частей.Тепловая – вид энергии который может переходить в другой: энергия движения в тепловую, и наоборот; тепловая энергия в световую и электрическую, и наоборот; причем все формы энергии эквивалентны друг другу в работе;химическая – энергия, выделяющаяся при химическом взаимодействии атомов и молекул.;электрическая – энергия выделяемая электронами при движении проводника в электромагнитном поле. солнечная – энергия, выделяющаяся при преобразовании солнечного излучения в тепловую и электрическую энергию;ветра – энергия преобразования кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую. энергию воды – энергия преобразования кинетической энергии воды в электрическую и др.
Энергосбережение – организационная, научная, практическая, информационная деятельность гос.органов, юр.и физ.лиц, направленная на снижение удельного расхода энергетических ресурсов на производство единицы продукции работ или услуг в процессе добычи, переработки, транспортирования, хранения, производства, использования и утилизации.
Закон сохранения энергии – один из фундаментальных законов природы, согласно которому энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает; она может только переходит из одной формы в другую.
Энергетические ресурсы – материальные объекты, в которых сосредоточена энергия, пригодная для практического применения человеком.
Энергосбережение – это процесс планомерного проведения организационно – технических мероприятий, позволяющих уменьшить потребление энергии без снижения качества и объемов выпускаемой продукции или оказываемых услуг, ухудшения условий работы и отдыха людей, и т.п. К таким мероприятиям можно отнести внедрения современных технологий и оборудования, внедрение датчиков контроля над состоянием энергосистем, повышения культуры производства и пр.
2,Единицы измерения мощности и расхода энергии. Взаимные пересчеты между различными единицами измерения.
Мощность постоянного тока, потребляемая данным участком электрической цепи, равна произведению напряжения на силу тока:P=IU.Для определения мощности необходимо включить в цепь вольтметр и амперметр и показания приборов перемножить. Показания электродинамическом ваттметра при измерении мощности переменного тока пропорциональны произведению напряжения на силу тока и коэффициент мощности: P=IUcosφ.Для измерения расхода электрической энергии переменного тока применяют индукционные счетчики. Для подсчета энергии за некоторый промежуток времени необходимо знать начальное и конечное показания счетчика. Разность этих показаний определяет количество использованной электроэнергии.(квт·ч.)Таблицы пересчета физических величин. Энергия, тепло, работа
Пересчет |
В |
||||
Дж |
кВт ч |
кгс м |
ккал |
||
Из |
1 Дж |
1 |
0,278 10-6 |
0,102 |
2,39 10-4 |
1 кВт ч |
3,6 106 |
1 |
0,366 106 |
860 |
|
1 кгс м |
9,807 |
2,728 10-6 |
1 |
23,4 10-4 |
|
1 ккал |
4,187 103 |
1,163 10-3 |
426,8 |
1 |