
- •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.
7,Классификация энергоресурсов: истощаемые и возобновляемые, традиционные и нетрадиционные энергетические ресурсы.
Под энергоресурсами понимаются материальные объекты, в которых сосредоточена энергия, пригодная для практического использования человеком. Классификация первичных
энергоресурсов:традиционные виды энергии, которые широко используются человечеством, и нетрадиционные виды энергии, мало использовавшиеся до последнего времени в силу отсутствия экономических условий и эффективных способов их промышленного преобразования в такие энергоносители как электроэнергия, тепловая или механическая энергия.
Энергоресурсы подразделяют также на возобновляемые и невозобновляемые.
Невозобновляемые энергоресурсы (Органические виды топлива, гидроэнергия рек, атомная энергия.) – это те, которые ранее были накоплены в природе и в новых геологических условиях либо вообще не образуются, либо их образование идет с гораздо меньшей скоростью, чем потребление.
Возобновляемые энергоресурсы – это те, восстановление которых постоянно осуществляется в природе (Солнца; Энергию волн; рек; ветра; морских).
Недостатком возобновляемых источников энергии является низкая степень ее концентрации. Но это в значительной степени компенсируется широким распространением, относительно высокой экологической частотой и их практической неисчерпаемостью. Неиспользование потоков энергии возобновляемых источников приводит к ее безвозвратной потере, предопределяет несколько иной подход к оценке эффективности устройств, применяющих эти источники.
Учитывая истощенность энергетических ресурсов, роль использования возобновляемых источников энергии во многих странах с каждым годом возрастает.
8, Виды органических топлив, их состав и теплота сгорания. Условное топливо и нефтяной эквивалент.
Органические топлива – это вещества, основу которых составляют органические соединения, то есть в их состав входят главным образом такие элементы, как С и Н. (Каменный уголь Бурый уголь Торф Сапропелитовые угли Сланцы Нефть Газ (природный))
Теплота
сгорания топлив и состав продуктов
сгорания напрямую зависят от элементного
состава. Чем ниже соотношение С/Н, тем
больше тепла выделяется при сгорании
1 кг топлива. Чем выше содержание O,
тем теплота сгорания ниже. Зная элементный
состав топлива можно определить его
теплоту сгорания по формуле Д.И.
Менделеева:
где:
–
низшая удельная теплота сгорания
топлива, кДж/кг,
–
содержание в топливе соответствующих
элементов, % масс.Условное
топливо представляет
собой единицу учета органического
топлива, применяемую для сопоставления
эффективности различных видов топлива
и суммарного учета. В качестве единицы
условного топлива применяется 1 кг
топлива с теплотой сгорания 7000 ккал/кг
. PУТ
= PН·Q/7000,
Где: РУТ
- масса эквивалентного количества
условного топлива, кг; РН
- масса натурального топлива, кг (твердое
и жидкое топливо) или м3
- газообразного; Q - теплота сгорания
данного натурального топлива, ккал/кг
или ккал/м3.Отношение
Q/7000 называется калорийным
или
нефтяным коэффициентом,
и его принимают для: нефти – 1,43;