
Principalii consumatori de energie termică sunt întreprinderi industriale și servicii locative și comunale. Pentru majoritatea consumatorilor industriali necesită energie termică sub formă de abur de apă fierbinte (saturat sau supraîncălzit) sau. De exemplu, pentru unități de putere care au ca motoare de antrenare cu abur sau tugosudarstvominy (. Prese cu abur, mașini de forjare, tugosudarstvomonasosy et al) Necesită presiunea vaporilor 0.8-3.5 MPa și supraîncălzit la 250 - 450 ° C.
Pentru prelucrarea aparate și dispozitive (diferite tipuri de încălzitoare, uscătoare, reactoare chimice) este necesară, de preferință, un radical saturat sau ușor supraîncălziți presiunea aburului 0.3-0.8 MPa și o temperatură a apei de 150 ° C,
În sectorul utilităților principalii consumatori de energie termică sunt sistemele de încălzire și ventilație în clădiri rezidențiale și publice, apă caldă și aer condiționat. În clădirile rezidențiale și publice, temperatura suprafeței dispozitivelor de încălzire în conformitate cu cerințele standardelor de igienă nu trebuie să depășească 95 ° C, iar temperatura apei din robinetele de apă caldă nu trebuie să fie mai mic de 50 - 60 ° C, în conformitate cu cerințele de confort și nu mai mare de 70 ° A reglementările de siguranță. În acest sens, în sistemele de încălzire, ventilație și apă caldă ca agent termic se utilizează apă caldă.
Consumul de energie este în creștere în fiecare an. Cu toate acestea, locația de putere nu poate fi selectată în mod arbitrar.
Doi factori - creșterea consumului și, în consecință, producția de energie electrică și lipsa de libertate în alegerea locației de locuri de putere - ceea ce face transportul energiei una dintre cele mai importante probleme ale dezvoltării energiei moderne.
TPP pentru generarea în prezent aproximativ 80% din energia electrică, se poate merge atât de transmisie a puterii și un camion de combustibil. La alegerea amplasarea centralelor termice și centralele hidroelectrice trebuie să țină cont de costurile de transport. Pentru CTE pot fi luate în considerare și potrivire de transmisie a puterii prin fir, feroviar de combustibil și transportul prin conducte. Pentru HPP este posibil, desigur, numai transmiterea energiei electrice.
În ceea ce privește energia nucleară, ele sunt într-o poziție mai bună: apropierea sursei de alimentare cu apă și de securitate - singurul lucru care leagă alegerea locației de centrale nucleare.
În prezent, cel mai profitabil tip de transport de energie între toate petrol și produse petroliere a produselor de pompare de mai sus, este considerat de conducte. Aproape de ea în transportul economic de țiței și produse rafinate în tancuri mari. Este din cauza costurilor de transport reduse, prețul petrolului nu depind în mare măsură de locul de consum. La fel ca toate lichidele, uleiul nu este aproape compresibil, și, prin urmare, rata de transfer de energie este determinată doar de necesitatea de a depăși forțele de frecare în conductă, adică, Este relativ mic.
De pompare de costurile de gaze naturale de conducte au considerabil mai scumpe. Deoarece gazul este comprimat, în loc de utilizat pe conductele pompelor sunt necesare pentru a utiliza compresoare. Consumul de energie pentru pomparea gazului este mult mai lungă decât uleiul.
Pentru a reduce costul de transport al gazului prin conducte este necesară pentru a ridica presiunea gazului pompat la aproximativ 75 - 100 bari, pentru a crește diametrul conductei la aproximativ 1,2 m.
mijloace universale de transport a energiei sunt linii electrice sau linii electrice. Numirea liniilor electrice - nu numai de transmisie-un fel de energie, dar, de asemenea, realizarea conexiunii între sistemele energetice întreaga putere a individului și. Această conexiune ajută la îmbunătățirea fiabilității sistemului de alimentare, reduce nevoia de capacitate de rezervă, pentru a facilita funcționarea sistemului în timpul perioadelor de nevoi maxime și minime de energie.
Elementele structurale de bază ale liniilor electrice aeriene (VL) sunt fire (utilizate pentru transmisie), frânghii (utilizate pentru a proteja aeriene de la supratensiuni atmosferice), suportul (fire de sprijin și cabluri de la o anumită înălțime), izolatori (cabluri izolate de suport), supapele liniare (cu ajutorul firelor fixe la izolatorii, și izolatori pe stâlpi).
Liniile de transmisie a aerului sunt împărțite în două tipuri principale: LEPE care rulează pe liniile de curent alternativ și curent continuu.
linii electrice de curent continuu sunt utilizate devin mai larg la putere:
- linii de tensiune de operare mai mari permise (1,5 - 2 ori mai mare decât pentru liniile electrice de curent alternativ);
- linie de transport de energie de CC poate fi construit la o distanță mare;
- în cazul liniei de transport de curent continuu pentru comunicarea sistemelor de alimentare elimină nevoia de sisteme de sincronizare și ajustarea simplă a frecvențelor lor. DC linii de înaltă tensiune utilizare mai profitabile pentru transmiterea energiei pe distanțe lungi. De exemplu, în Siberia de Est, în cazul în care există resurse uriașe de cărbune și energia hidroelectrică din partea europeană.
Perspectiva de dezvoltare a firului de transmisie a puterii este asociat nu numai cu aer, dar liniile de transmisie prin cablu. Prin cablu se înțelege o metodă LEP de transmitere a energiei electrice, în care firul conductor împreună cu izolația electrică sunt închise în carcasa etanșă. Cablurile de alimentare sunt de obicei plasate sub pământ.
Un cablu de transmisie perspective de dezvoltare este utilizarea izolației furnizate de gaz sub presiune ridicată și având o conductivitate electrică redusă și rezistență dielectrică ridicată. Astfel de gaz, deja găsit aplicare în domeniu este sulf hexafluorura SF6, printre ingineri electricieni numit hexafluorură de sulf.
O altă tendință interesantă de LEP este de a crea așa-numitele linii de transmisie criogenice și supraconductoare. Linia de transmisie criogenic idee bazată pe faptul cunoscut faptul că rezistența electrică a metalelor (mai ales pur) scade cu o scădere a temperaturii acestuia. Supraconductibilitate - sursa de creare a liniilor de transmisie supraconductoare. Acest fenomen, utilizarea practică a care se leagă în multe domenii ale progresului tehnic, este sigur că atunci când ajunge la temperaturi joase, unele metale pure și aliaje devin supraconductoare, adică rezistența electrică devine zero. Temperatura la care se întâmplă acest lucru se numește valoarea critică.
Avantajele liniei de transmisie supraconductoare este evidentă: absența pierderilor de putere și o economie mare de metal, din care sunt făcute firele. Dar, înainte de linia de transmisie superconductoare vor fi incluse în viața noastră trebuie să rezolve o problemă dificilă. Acesta este costul materialelor supraconductoare, cheltuieli semnificative de energie pentru menținerea supraconductor la temperatură scăzută necesară. Acest lucru necesită echipament criogenie, al cărui cost este de asemenea semnificativă.
„Rolul energiei electrice în lumea modernă
Istoria civilizației - povestea inventarea mereu noi metode de conversie a energiei, dezvoltarea de noi surse și sfârșitul ei.
„Fermă de energie electrică în România
Electric Power este angajat în fabricație electrice Ener-ologie, transportul și distribuția acesteia prin intermediul liniilor.
„Principiile și factorii care introduc energie electrică
Funcționarea sectorului de combustibil și energie din România se bazează pe dezvoltarea de energie electrică, cărbune, petrol și gaze.
„Districtul Federal de Nord-Vest
Partea principală a petrolului, gaz și cărbune este concentrată în districtul de est, și consumul - în partea de vest care determină.
„Districtul Volga Federal
regiune economică Volga specializată în petrol și petrochimice, chimice, gaze, productie.