- •Основные задачи энергоресурсосбережения.
- •Перспективы развития Мировой энергетики. Структура первичных энергоресурсов в мире.
- •Баланс производства и потребления энергоресурсов в России.
- •Потенциал энергосбережения в России
- •5 Нормативно-правовая база энергосбережения. Государственная энергетическая политика.
- •6 Энергетическая стратегия-2020.Цели,базовые варианты, результаты выполнения.
- •7. Энергетическая стратегия 2030. Этапы, задачи, основные направления.
- •8. Энергетическая стратегия 2030. Ожидаемые результаты.
- •9. Закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности №261-03 ф3. Цель , состав, содержание. Принципы правового регулирования.
- •10. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-фз "Об энергосбережении" Государственное регулирование в области энергосбережения.
- •11. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-фз "Об энергосбережении" Эффективность при обороте товаров. Энергоэффективность зданий.
- •12. Федеральный закон Российской Федерации. Учет энергоресурсов. Региональные и муниципальные программы энергосбережения. Информационное обеспечение энергосбережения.
- •13. Закон об энергосбережении n261-ф3. Энергосбережение в бюджетной сфере. Государственная поддержка в области энергосбережения
- •14. Энергетический паспорт (2010 г.). Состав, содержание, основные отличия.
- •15. Энергетическое обследование. Основные цели. Задачи энергообследования.(ответ по лекциям)
- •16.Какие предприятия должны подвергаться энергоаудиту по фз №261 (ответ по лекциям)
- •17. Классификация энергоаудитов. Порядок проведения работ(ответ по лекциям)
- •18. Основные этапы энергообследования.
- •7. Разработка мероприятий по энергосбережению
- •19 Мероприятия по энергосбережению .Классификация
- •20.Основные стадий разработки программ энергосбережения.
- •21. Проблемы электроэнергетики. Пути реконструкции в ээ.
- •22. Проблемы тэц. Основные направления повышения эффективности работы тэц.
- •25. Теплотехнология. Основные понятия.
- •26. Тепловые схемы печей. Простые и сложные.
- •28. Классификация промышленных высокотемпературных установок(печей). По отраслевой принадлежности, по источнику теплоты, по режиму работы, по виду теплообмена, по форме рабкамеры.
- •По режиму работы:
- •По виду теплообмена:
- •29. Состав высокотемпературной установки (Фундамент, каркас, ограждение)
- •1 .Рамный каркас
- •3 0.Состав высокотемпературной установки (вту)- своды
- •31. Состав высокотемпературной установки – ограждения. Гарнисаж.
- •33. Газоходы печей. Классификация.
- •34.Огнеупорные материалы и их характеристики.
- •32.Устройство пода печи.
- •24. Гту в энергетике. Преимущество гту и пту
- •35. Структурная схема высокотемпературной установки.
- •38. Температурные графики в печах
- •37. Тепловой баланс печи. Прямой и обратный баланс.(Преимущества и недост.)
- •2)Конструктивные методы оптимизации :
- •39. Расчет кпд котлов и печей методами обратного баланса. Метод Равича
- •40. Метод пеккера
- •41. Типичные энергосберегающие мероприятия для котельных агрегатов
- •42. Тепловые расчеты в печах.
- •43. Расчет лучистого теплообмена между газом и ограничивающей его поверхностью.
- •4 4. Лучистый теплообмен в замкнутой системе «газ-стенка-материал»
- •45. Внутренний теплообмен, основные понятия.
- •46. Нагрев с граничными условиями I рода.
- •47. Нагрев изделия с граничными условиями 2го рода.
2)Конструктивные методы оптимизации :
-выбор оптимальной геометрической формы
-герметизация печей
-минимальная пощади ограждения
-выполнение футеровки с минимальной теплоаккумулирующей емкостью.
3.Эксплуатационные методы:
-оптимальная укладка заготовок в РК
-использование мощных электропечей в частности минимального тарифа. -мин-я простоев.
39. Расчет кпд котлов и печей методами обратного баланса. Метод Равича
+ нет необходимости знать состав топлива
не надо знать расход топлива
- методика основана на обобщенных характеристиках топлива подвергающихся незначительным колебаниям при изменении его состава.
Для водогрейных даёт завышенный результат
QР=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 (1); ПР.БАЛ. η=Q1/QР;
1=q1+q2+q3+q4+q5; значит, q1= 1-q2-q3-q4-q5
1) Потери теплоты с уходящми газами
C,К,В=f(tУХ)
(h-1) содержание воздуха в 1м3 вл газов на 1м сухих С – попр. коэф. К – опред-ся по таблицам. В – соотнош-е объемов сухих и влаж дым-х газов при сжигании топлива с стехиом-м объеме
-
сод. СО2
в сухих дым. газах. при полном сгорании
топлива
2)
От хим недож
P'=
Qнр
/ Vс.д.г.;
3) Удельные потери в окр среду с поверхн котла
А) с помощью таблиц q5= q5нDн/D
Б) Уд потери при измерениях q5= Сумм( qi*Fi/Qрасп)
Плотность теплов потока с кажд поверхн котла
В) Расчетный метод по форм Ньютона- Рихмана
Q5=Сумм{ альфа(tпов-tокр)Fпов
Альфа – коэф теплоотдачи; tпов- темп поверх печи, опред инфракрасным термометром, Fпов – площадь поверхности котла
40. Метод пеккера
Исп-ся для средних, крупных,эн-х котлов и для всех видов топлива.
Wп=
*100
– приведенная влажность топлива
Wр – влажность топлива на рабочую массу, %
Qн – низшая теплота сгорания
q2=(K*
ух+c)*(tух-
*tхв)*At*(1-
)-потери
с ух.газами
At-поправочный
коэф.,учит.влияние темп.на теплоемкость
(At=1+0,013*
)
|
К |
C |
b |
Мазут |
3,5 |
0,45 |
0,13 |
Газ |
3,52 |
0,6 |
0,18 |
Потери от хим.неполноты сгорания: q3=3.32*CO*(α-0.05) для мазута
q3=3.35*CO*(α-0.1) для прир.и нефт.газа
q3=3.32*CO*(α-0.02)*(1+0,0006Wп)(1-0,01*q2) для тв.топлив
41. Типичные энергосберегающие мероприятия для котельных агрегатов
1) соблюдение режимных карт (до 5-10% экономии).
2) модернизация котельной с заменой КА на более современный
3)Установка поверхностных экономайзеров. Экономия около 6-9%.
4) установка контактного экономайзера при наличии поверхностного.
Экономия от 8 до 10% топлива.
5) использование более эффективной изоляции. 1-2% 6) автоматизация режима горения, с автомат-м поддержанием газ/воздух не зависимо от вида топлива. Экономия от 10-20%.
7) установка системы учета расхода воды, топлива и тепла. Обязательно по ФЗ №261.
42. Тепловые расчеты в печах.
Специфика:
Высокие температуры
Требования к атмосфере внутри печи (безкислородная атмосфера или защитного газа, герметичность)
Точное поддержание температуры
Различают внутренний и внешний теплообмен:
Внешний – процесс передачи теплоты от печного пространства к наружной поверхности материалов.
а) Лучистый (радиационный)
б) Конвективный
в) Слоевой (горение в слое)
Внутренний – процесс теплообмена теплопроводностью от наружной поверхности в толщу материалов за счет разности температур.
Обычно рассчитывается лимитирующий вид теплообмена
По способу использования теплоносителей:
Открытый прямой нагрев продуктами горения.
Безокислительный нагрев продуктами неполного горения.
Нагрев в “кипящем” слое.
Нагрев в расплаве
