![]() 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) |
Основные виды и источники энергии
Виды и основные характеристики топлива ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЯ Топливо — вещество, при сжигании которого выделяется значительное количество теплоты, используемое как источник получения тепловой энергии и как сырье в химической, металлургической и других отраслях промышленности. Топливо, содержащее органические вещества, называют углеводородным. Путем химической переработки из него получают разнообразные продукты. Различают естественные и искусственные топлива. К естественным относятся ископаемые и растительные топлива, а к искусственным — продукты переработки естественных топлив. Все топлива по агрегатному состоянию подразделяются на твердые (ископаемые угли, торф, древесина, сланцы), жидкие (нефть, нефтепродукты), газообразные (природный и попутный газы и др.). Основной характеристикой топлива является его теплота сгорания, т. е. количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании топлива. Различают теплоту сгорания удельную (МДж/кг) и объемную (МДж/м3). В состав всех видов топлив входит горючая масса (органическая масса и горючие неорганические вещества: сера, ее соединения и т. д.) и негорючая масса (зола, влага). Чем больше в топливе золы, влаги, тем ниже его теплота сгорания. Чем выше в органической массе содержание углерода и водорода и чем ниже содержание кислорода и азота, тем больше теплота сгорания топлива. Одним из важнейших видов жидких топлив является нефть, которая представляет собой сложную смесь парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. В нефти имеются также и неуглеводородные и минеральные примеси. Органическая часть нефти состоит на 83...87 % из углерода и на 12...14 % из водорода. Удельная теплота сгорания нефти колеблется от 39,8 до 44 МДж/кг. Природный газ содержит до 98 % метана. Его объемная теплота сгорания составляет в среднем 30...35 МДж/м3. В нефти, находящейся в недрах Земли, всегда присутствуют растворенные газы, которые при добыче выделяются из нее (попутные газы). Объемная теплота сгорания попутных газов примерно в.1,5 раза выше, чем природного газа, и составляет 50 000...55 000 кДж/м3, Содержание углерода в твердых топливах (буром и каменном угле, антраците) —70...95 %, их удельная теплота сгорания — 25,5...33,5 МДж/кг. В нашей стране создана мощная топливно-энергетическая база. Однако быстрый рост различных отраслей народного хозяйства предъявляет все более высокие требования к развитию топливно-энергетической базы страны и предполагает экономное и рациональное использование всех видов топлива при одновременном снижении затрат на их добычу.
Энергетический потенциал нашей планеты включает практически неистощимые в обозримом будущем источники энергии — Солнце, ветер, воды рек и морей — и невосполнимые, связанные с использованием полезных ископаемых — нефти, угля, природного газа, торфа и горючих сланцев. Источники энергии первой группы, за исключением гидроэнергии рек, до настоящего времени играют ничтожную роль в мировом энергетическом балансе, а основное количество энергии человечество получает, реализуя химическую энергию и частично ядерную энергию различных топлив. Все технологические процессы в промышленности связаны с затратами или выделением энергии. Энергия необходима как для проведения самого технологического процесса, так и для транспортировки сырья и готовой продукции, вспомогательных операций (сушка, дробление, фильтрование и т. д.). Потому промышленные предприятия потребляют значительное количество энергии различных видов. В структуре себестоимости, например, химической продукции затраты на получение энергии оставляют около 10%, что свидетельствует о высокой энергоемкости химических производств. Энергоемкость различных производств, т. е. расход энергии на изготовление единицы продукции, различается весьма значительно. Наша страна располагает большими энергетическими ресурсами, которые позволяют полностью удовлетворить потребности в них всех отраслей народного хозяйства. Однако топливно-энергетические ресурсы страны распределены по ее территории неравномерно и характеризуются различными экономическими показателями их использования (табл. 3.1). Табл. 3.1. Распределение топливно-энергетических ресурсов на территории России
В промышленности применяются разнообразные виды энергии: электрическая, тепловая, ядерная, химическая и энергия света. Электрическая энергия в промышленности используется для преобразования в механическую энергию, для осуществления процессов обработки материалов, дробления, измельчения, перемешивания, центрифугирования, для нагревания, электрохимических реакций и электромагнитных процессов. Электрическую энергию производят гидроэлектростанции, тепловые и атомные электростанции. В последние годы успешно ведутся работы по непосредственному преобразованию тепловой энергии в электрическую. Всестороннее развитие технической базы всех отраслей народного хозяйства России требует дальнейшего развития электроэнергетики. Большое внимание уделяется электрификации основных и вспомогательных процессов, комплексной механизации и автоматизации производства. Тепловые электростанции играют доминирующую роль в электроэнергетическом балансе нашей страны, на их долю приходится около 80 % всей производимой в России электроэнергии. Проблема совершенствования тепловых электростанций, повышение коэффициента их полезного действия имеет большое народнохозяйственное значение. В России сосредоточено почти 12 % мировых гидроэнергетических ресурсов. Современный период развития гидроэнергетики характеризуется дальнейшим увеличением мощности строящихся ГЭС и перемещением гидроэнергостроительства на восток страны, где построены самые мощные ГЭС в мире — Братская, Новосибирская, Красноярская. Потенциальная энергия мировых запасов ядерного горючего превосходит в десятки раз потенциальную энергию разведанных запасов угля, нефти и природного газа вместе взятых. В целях экономии и правильного использования природного невозобновляемого энергетического сырья необходимо интенсивно развивать атомную энергетику. Атомные электростанции (АЭС) обладают высоким коэффициентом полезного действия. Так, например, при распаде 1 г урана-235 выделяется такое количество тепловой энергии, которое эквивалентно 1000 кВт-ч электроэнергии. Иными словами, при распаде 1 т урана-235 выделяется такое же количество теплоты, что и при сгорании 300 000 т каменного угля. Тепловая энергия, получаемая при сжигании топлива, широко применяется для проведения многочисленных технологических процессов (нагревания, плавления, выпарки, сушки, перегонки и т. д.), а также в качестве источника теплоты для проведения эндотермических реакций. В качестве теплоносителей могут быть использованы топочные газы, водяной пар, перегретая вода, органические теплоносители. Химическая энергия связана с выделением теплоты в экзотермических химических реакциях, которая используется для нагрева реагентов, проведения эндотермических химических процессов. Например, в производстве водорода из азотно-водородной смеси теплота, выделяющаяся при конверсии метана, используется для проведения реакции конверсии оксида углерода. В производстве аммиачной селитры выделяющаяся в результате экзотермической реакции теплота используется для выпаривания реакционной массы и ее кристаллизации. Химическая энергия используется в гальванических элементах и аккумуляторах, где она преобразуется в электрическую. Эти источники энергии характеризуются высоким коэффициентом полезного действия. Световая энергия используется в промышленности при создании фотоэлементов, фотоэлектрических датчиков, автоматов, а также для реализации большого числа фотохимических процессов в технологии синтеза хлористого водорода, реакциях хлорирования, бромирования и др. Фотоэлектрические явления, связанные с преобразованием световой энергии в электрическую, используются в системах управления и контроля технологических процессов. Источником световой энергии является Солнце, где происходят атомные реакции синтеза ядер водорода и углерода. Сначала использовалась лишь тепловая энергия солнечных лучей. В настоящее время широко известно применение солнечных батарей на космических кораблях. Солнечную тепловую энергию в южных районах страны можно использовать для кипячения воды, нагревания жидкостей и даже для плавления металлов (солнечные печи). Энергия рек занимает значительное место в производстве электроэнергии в России и особенно в странах, богатых гидроресурсами. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, составляет 99,7 % в электроэнергетическом балансе Норвегии, во Франции и Италии — соответственно 50 и 58 %. Однако вследствие бурного развития атомной энергетики доля ГЭС в электроэнергетическом балансе России будет снижаться и составит через 25...30 лет около 10 %. Энергия морских приливов — разновидность энергии водного потока. Приливы — периодические колебания уровня моря, обусловленные силами притяжения Луны и Солнца в соединении с центробежными силами, развивающимися при вращении систем Земля — Луна и Земля — Солнце. Приливы обладают огромной энергией. Высота приливной волны достигает 10...20 м. Мировой технический потенциал морских приливов составляет около 500 млн т условного топлива в год. Для нашей страны представляет интерес использование этого источника энергии в районах побережья Баренцева, Белого и Охотского морей. Уже сделаны первые исследования на пути к практическому использованию этого источника энергии.
Дата добавления: 2014-10-22; Просмотров: 2619; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |