
- •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.
22. Проблемы тэц. Основные направления повышения эффективности работы тэц.
Суммарная мощность теплофикационных турбин 70 МВт, в том числе парогазовые и ГТУ примерно 3 ГВт. Выработка ЭЭ на ТЭЦ = 60-65% (оптим 75-80%) среди всех паросиловых циклов.
Проблемы: высокая степень износа оборудования и повсеместного применения неэффективных ГТУ, рост потребления тепла
Основные направления повышения эфф-ти ТЭЦ:
Системой регулирования подогревателей сетевой и сырой воды
Установка узлов учета
Обвязка дренажной системы турбины конденсатоотводчиками
4) увеличение загрузки по эл. и теплу путем строительства тепловых магистралей от ТЭЦ до районных котельных и превращение РК (районные котельные) в пиковые котельные(увеличение по теплу на 25% позволяет снизить тариф на 10%).
5) увеличение загрузки по ЭЭ до 63% позволит увеличить отпуск тепла в 1,5 раза и уменьшить тариф на ЭЭ на 20% и на тепло на 25%.
6) введение двухставочных тарифов на теплоту, что дает возможность присоединения дополнительных потребителей теплоты
25. Теплотехнология. Основные понятия.
Теплотехнология – это совокупность химических, физических и других процессов обеспечивающих регламентированное воздействие на сырьё с целью получения товарной продукции.
Теплотехнологическая схема установки – это графическая иллюстрация последовательности прохождения процессов, при производстве продукции.
Тепловая схема – это графическая иллюстрация источников энергии, состава теплоносителей их размещение и последовательность перемещения по элементам установки.
Особенности:
Высокий температурный уровень
Точное поддержание температуры: перегрев снижает качество продукции.
Использование более дорогого топлива: - газ, - коксующийся уголь, - использование электроэнергии
Необходим подогрев компонентов в горении
Большое разнообразие компоновок и конструкций
Относительно не высокий КПД.
26. Тепловые схемы печей. Простые и сложные.
Т
епловая
схема – это графическая иллюстрация
источников энергии, состава
теплоносителей их размещение
и
последовательность перемещения по
элементам установки.
Простые схемы:
- кузнечный горн
- содовая печь
Сложная схема
27. Классификация теплотехнологических процессов.
Процессы делятся на 3 класса:
Физические процессы – процессы в которых тепловое воздействие на сырьё сопровождается только физическими превращениями.
а) Тепловая активация материалов (Нагрев) перед обработкой
б) Термообработка (закалка)
в) Плавление
г) Термическое обезвоживание
2) Химические процессы
а) термическое разложение- возгонка
б) термическое соединение
CaO+3C=CaC2+CO
при
в) реакции окисления, восстановления (доменные печи – из руды выделяют лишний углерод, т.е. окисление углерода и восстановление железа)
г) реакция обмена элементами
Pb+SnCl2=PbCl2+Sn.
3) Пекарные процессы, продукты получают при помощи коллоидных превращений.