Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Холодильная техника




Атомная энергетика

Развитие атомной энергетики предопределено прогнозируемым истощением органического топлива. Только атомная энергетика способна обеспечить возрастающие потребности в электроэнергии.

Очевидные преимущества атомных электростанций, по сравнению с тепловыми, следующие:

· отсутствие вредных выбросов в атмосферу;

· в 3–4 раза меньшая площадь отторгаемых земель, необходимая для размещения АЭС;

· независимость от источников энергоресурсов.

Сложными являются проблемы:

· захоронения и хранения радиоактивных отходов;

· риск, связанный с крупными авариями на ядерных реакторах.

Задача снижения риска аварий на АЭС решается путем повышения надежности существующих энергоблоков и разработки реакторов нового поколения, в которых безопасность обеспечивается на основе естественных обратных связей, когда ошибки персонала не приводят к развитию аварий.

Проблема захоронения и хранения радиоактивных отходов существует и решается специалистами всего мира.

С технической точки зрения ядерная энергетика может быть безопасной в любой степени, т. е. это вопрос стоимости, экономичности и конкурентоспособности. Мировой опыт эксплуатации АЭС свидетельствует, что их радиоактивные выбросы при нормальной работе создают дозу облучения, составляющую доли процента от облучения естественным радиоактивным фоном. Это влияние практически не обнаруживается на фоне загрязнения биосферы в результате испытания ядерного оружия.

Более подробные сведения о развитии мировой атомной энергетики, об экономических, экологических, социальных аспектах, связанных с атомной энергетикой, можно получить из [14].

Используемые в холодильной технике фреоны вносят определенный вклад в разрушение озонового слоя Земли. Чтобы отказаться от фреонов, необходимо изменить технологию производства искусственного холода. Однако, несмотря на эти меры, решить проблему разрушения озонового слоя (а это экологическая катастрофа) не удастся, т. к. вещества, разрушающие озоновый слой (окислы азота, хлор, фреоны), образуются:

· при ядерных взрывах;

· в камерах сгорания турбореактивных двигателей (гражданская и военная авиация);

· при производстве электроэнергии на ТЭС;

· при производстве сельскохозяйственной продукции (минеральные удобрения при разложении выделяют окислы азота, которые попадают в атмосферу);

· при запусках космической техники;

· при использовании фреонов в холодильной технике, при производстве пенопласта, при изготовлении бытовых аэрозолей и аэрозольных упаковок и т. д.

Вклад в разрушение озонового слоя по всем перечисленным позициям, механизм разрушения и возможности уменьшения наносимого вреда обстоятельно и доступно изложены в [12].

 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Теплотехника /Под ред. А. П. Баскакова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 224 с.

2. Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 416 с.

3. Андрющенко А. А. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок. – М.: Высш. шк., 1985. – 319 с.

4. Бродянский В. М., Фратшер В., Михалек К. Эксергетический метод и его приложения. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 286 с.

5. Рабинович О. М. Сборник задач по технической термодинамике. – М.: Машиностроение, 1973. – 344 с.

6. Сборник задач по технической термодинамике: Учеб. пособие для вузов/ Андрианова Т. Н., Дзампов Б. В., Зубарев В. Н., Ремизов С. А. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.

7. Ривкин С. Л. Термодинамические свойства газов: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 288 с.

8. Ривкин С. Л., Александров А. А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергия, 1980. – 424 с.

9. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Справочник. Кн. 2. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 559 с.

10. Носков Н. С., Пай З. П. Технологические методы защиты атмосферы от вредных выбросов на предприятиях энергетики. – Новосибирск: Наука, 1996. – 156 с.

11. Ребане К. К. Энергия, энтропия, среда обитания. – Таллин: Валгус, 1984. – 159 с.

12. Мизун Ю. Г. Озонные дыры: мифы и реальность. – М.: Мысль, 1993. – 287 с.

13. Охрана окружающей среды /Под ред. С. В. Белова. – М.: Высш. шк., 1991. – 319 с.

14. Маленченко А. Ф. и др. Ядерная энергетика. Общество и природа. – М.: Наука и техника, 1990. – 223 с.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Теплоемкость воздуха [5]

T, оC Истинные теплоемкости Средние теплоемкости для интервала температур 0 – t
m сp m сv m сpm m сvm сpm сvm
кДж/(кмоль.град) кДж/(кг.град) кДж/(м3.град)
  29,07 20,76 29,07 20,76 1,004 0,716 1,297 0,926
  29,27 20,95 29,15 20,84 1,006 0,719 1,300 0,929
  29,68 21,36 29,30 20,98 1,011 0,724 1,307 0,936
  30,27 21,95 29,52 21,21 1,019 0,732 1,317 0,946
  30,95 22,63 29,79 21,47 1,028 0,741 1,329 0,958
  31,64 23,32 30,09 21,78 1,039 0,752 1,343 0,972
  32,30 23,99 30,40 22,09 1,050 0,762 1,356 0,986
  32,90 24,58 30,72 22,41 1,060 0,773 1,371 1,000
  33,43 25,12 31,03 22,71 1,071 0,784 1,384 1,031
  33,90 25,59 31,32 23,01 1,081 0,794 1,398 1,026
  34,31 26,00 31,60 23,28 1,091 0,804 1,410 1,039
  34,68 26,39 31,86 23,55 1,100 0,813 1,421 1,050
  35,00 26,69 32,11 23,79 1,108 0,821 1,433 1,062
  35,29 26,98 32,34 24,03 1,117 0,829 1,443 1,072
  35,55 27,23 32,56 24,25 1,124 0,837 1,453 1,082
  35,77 27,46 32,77 24,46 1,131 0,844 1,462 1,091
  35,98 27,66 32,97 24,65 1,138 0,851 1,471 1,100
  36,17 27,85 33,15 24,84 1,144 0,857 1,479 1,108
  36,35 28,03 33,32 25,00 1,150 0,863 1,487 1,116
  36,51 28,19 33,48 25,17 1,156 0,869 1,494 1,123
  36,65 28,34 33,64 25,33 1,161 0,874 1,501 1,130
  36,80 28,46 33,79 25,47 1,166 0,879 1,507 1,136
  36,93 28,61 33,93 25,61 1,171 0,884 1,513 1,143
  37,05 28,74 34,06 25,74 1,176 0,889 1,519 1,148
  37,17 28,85 34,18 25,87 1,180 0,893 1,525 1,154
  37,28 28,96 34,31 26,99 1,184 0,897 1,530 1,159

 

 

Таблица 2

Термодинамические свойства воздуха [7]

t, оC h u p0 Q0 s 0
кДж/кг - - кДж/(кг × К)
           
-50 223,1 159,1 0,4930   6,405
-40 233,1 166,2 0,5745   6,449
-30 243,1 173,4 0,6653   6,491
-20 253,1 180,5 0,7658   6,532
-10 263,2 187,6 0,8768   6,571
  273,2 194.8 0,9985   6,608
  283,2 202,0 1,133   6,644
  293,3 209,1 1,279   6,679
  303,3 216,3 1.438   6,713
  313,4 223,5 1,611   6,745
  323,4 230,7 1,798   6,777
  333,5 237,8 2,001   6,807
  343,6 245,0 2,220   6,837
  353,6 252,8 2,455   6,866
  363,7 259,4 2,708   6,894
  373,8 266,7 2,980   6,922
  383,9 273,9 3,270   6,948
  394.0 281,2 3,581   6,974
  404,1 288,4 3,913   7,000
  414,3 295,7 4,267   7,025
  424,4 303,0 4,644   7,049
  434,6 310,3 5,044   7,073
  444,8 317,6 5,470   7,096
  455,0 324,9 5,922   7,119
  465,2 332,3 6,400   7,141
  475,4 339,6 6,906   7,163
  485,7 347,0 7,442 1900,3 7,184
  495,9 354,4 8,008 1802,5 7,205
  506,2 361,8 8,606 1711,4 7,226
  516,5 369,3 9,236 1626,3 7,246
  526,9 376,7 9,900 1546,8 7,266
  537,2 384,2 10,60 1472,2 7,286
  547,6 391,7 11,34 1402,5 7,305
  558,0 399,2 12,11 1337,0 7,324
  568,4 406,7 12,92 1275,5 7,343
  578,8 414,3 13,78 1217,6 7,361
  589,3 421,9 14,67 1163,2 7,379
  599,8 429,5 15,61 1111,9 7,397
  610,3 437,1 16,60 1063,6 7,415
             

Окончание табл. 2

           
  620,8 444,8 17,63 1017,9 7,432
  631,3 452,5 18,71 974,8 7,449
  641,9 460,2 19,84 934,0 7,466
  652,5 467,9 21,02 895,4 7,482
  663,1 475,7 22,26 858,9 7,499
  573,8 483,4 23,55 824,3 7,515
  684,5 491,2 24,90 791,4 7,531
  695,1 499,1 26,30 760,3 7,547
  705,8 506,9 27,77 730,6 7,562
  705,8 506,9 27,77 730,6 7,562
  727,3 522,7 30,89 675,8 7,593
  738,1 530,6 32,55 650,3 7,608
  748,9 538,5 34,28 626,0 7,623
  759,8 546,5 36,08 602,9 7,537
  771,7 554,5 37,95 581,0 7,682
  781,5 562,5 39,89 559,9 7,696
  792,4 570,5 41,92 539,9 7,681

 

 

Таблица 3

Свойства насыщенного пара аммиака (NH3)

t p v¢¢ s ¢ s¢¢ h¢¢
оС бар м3/кг кДж/кг×К кДж/кг
-45 0,546 0,001437 2,007 3,377 9,529 215,6 1616,5
-40 0,718 0,001449 1,550 3,473 9,425 237,8 1624,9
-35 0,933 0,001462 1,215 3,567 9,334 260,0 1632,9
-30 1,195 0,001476 0,963 3,66 9,249 282,0 1640,8
-25 1,516 0,001490 0,771 3,751 9,167 304,4 1648,3
-20 1,903 0,001504 0,624 3,841 9,090 327,4 1655,9
-15 2,364 0,001519 0,509 3,929 9,015   1662,6
-10 2,909 0,001534 0,418 4,016 8,944 372,6 1669,3
-5 3,549 0,001550 0,347 4,102 8,976 395,7 1675,1
  4,294 0,001566 0,290 4,187 8,809 418,7 1631,0
  5,157 0,001583 0,244 4,271 8,746 441,7 1686,4
  6,150 0,001601 0,206 4,353 8,684 465,2 1691,1
  7,283 0,001619 0,175 4,435 8,624 488,6 1695,7
  8,572 0,001693 0,149 4,516 8,655 512,5 1699,4
  10,027 0,001759 0,128 4,595 8,509 536,3 1703,2

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 457; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.025 сек.