Теоретически при преобразовании химической энергии топлива в электричество к. п. д. топливного элемента может достигнуть 100%. Фактический к. п. д. равен 70—75%, т. е. в 2 раза выше к. п. д. теплоэлектростанций. [c.77]
В интересах сообщества признается необходимым дальнейшее расширение использования других источников энергии, в частности природного газа и угля. Исходя из растущих потребностей теплоэлектростанций и металлургических заводов в угле, страны ЕЭС. будут по-прежнему осуществлять политику субсидирования угольной промышленности. [c.215]
Теоретически при преобразовании химической энергии топлива в электричество коэффициент полезного действия топливного элемента может достигнуть 100%. Фактический коэффициент полезного действия равен 70—75%, но эта величина почти вдвое превышает к. п. д. теплоэлектростанций. [c.302]
Особенно сильно эти обстоятельства проявляются при страховании уникальных объектов. Такими объектами могут быть крупные и технически сложные сооружения, например крупные теплоэлектростанции, морские буровые платформы, высотные здания, промышленные комплексы и другие объекты, обладающие нестандартными характеристиками. Уникальность условиям страхования могут также придавать нестандартные условия функционирования объектов, в результате чего образуются специфические риски. [c.138]
Десятки миллионов тонн сернистого газа выбрасываются в воздушный бассейн теплоэлектростанциями (58%), металлургическими предприятиями (38%). [c.53]
Перспектива развития электроэнергетики предопределяется рядом факторов. Одним из них, определяющим структуру ввода мощностей, является дефицит топлива в европейской части страны. В сочетании с необходимостью защиты окружающей среды от выбросов золы в атмосферу этот фактор предопределяет дальнейшее развитие АЭС и ГЭС, несмотря на то что удельные капиталовложения в них вдвое выше по сравнению с затратами на строительство теплоэлектростанций. [c.57]
Промышленность состоит из двух больших групп отраслей — добывающей и обрабатывающей. К добывающей промышленности относится добыча нефти и газа, горнохимического сырья, руд черных и цветных металлов, угля, сланцев, торфа, солей, нерудных строительных материалов и производство гидроэлектроэнергии. К обрабатывающей промышленности относятся предприятия по производству черных и цветных металлов, проката, химических и нефтехимических продуктов, машин и оборудования, изделий электротехники и радиотехники, строительных материалов, изделий легкой промышленности и пищевых продуктов. К этой же категории производств относятся теплоэлектростанции и ремонтные предприятия. [c.5]
Обеспечение проектируемого предприятия теплом — паром и горячей водой — предусматривается в проектах строительством собственных котельных или получением тепла от теплоэлектростанции и котельных других предприятий. [c.63]
Допустим, что по теплоэлектростанции имеются следующие исходные данные [c.75]
Обслуживание гидроагрегатов единичной мощностью свыше 25 до 100 тыс. кВт на теплоэлектростанциях [c.225]
Наибольший удельный вес не только в издержках котельного цеха, но и в себестоимости энергии, производимой на теплоэлектростанциях, занимает топливо. Контроль за его расходом осуществляет технический отдел электростанции, ежедневно учитывая количество сжигаемого топлива. Отдел составляет суточные отчеты о расходе топлива, на основе которых в конце месяца состав- [c.81]
Примечание. К норме амортизационных отчислений на полное восстановление для зданий теплоэлектростанций каменных с железобетонным или металлическим каркасом или бескаркасным применяется коэффициент 1,5. [c.37]
Для особо сложных объектов характерны многообразие объемно-планировочных решений, различные типы конструкций, значительная их масса, применение уникального оборудования, сложные условия производства строительно-монтажных работ. К таким объектам относятся горно-обогатительные комбинаты, кузнечно-прессовые и прокатные цехи, предприятия полиграфической, сахарной промышленности, теплоэлектростанции и др. [c.177]
Строительство теплоэлектростанций . .... Текстильная промышленность . . .... [c.167]
Потребность в трубах для строительства магистральных тепловых сетей и отводов от теплоэлектростанций, сооружаемых по отрасли электроэнергетика и планируемых по направлению тепловые сети , определяется на основе планируемой протяженности сетей и объема строительно-монтажных работ по каждому объекту. [c.70]
В конце 90-х годов установленные электроэнергетические мощности России составляли 213 гВт, или более 7% общемировых. Из совокупного объема электроэнергетических мощностей России 70% приходилось на теплоэлектростанции (ТЭС), 20% — на гидроэлектростанции (ГЭС) и 10% — на атомные электростанции (АЭС). [c.63]
В ведении РАО "ЕЭС" находится около 600 теплоэлектростанций (ТЭС), более 100 гидроэлектростанций (ГЭС) и 9 атомных электростанций (АЭС). Длина основных линий электропередач составляет 440 тыс. км. [c.64]
Затраты на подготовительные работы зависят от характера объектов, их расположения и других местных условий осуществления строительства. Они составляют в ряде случаев значительную часть общей сметной стоимости объектов. Напр., в сметной стоимости теплоэлектростанций мощностью 2,4 млн. кот затраты на подготовительные работы составляют ок. 15%. [c.254]
С удовольствием сообщаем, что Центральный тендерный комитет от имени правительства объявил торги на проектные ро> боты, поставку комплектного оборудования и строительство теплоэлектростанции. [c.64]
Капитальные вложения. Эти вложения представляют собой единовременные затраты на создание новых и реконструкцию действующих основных фондов — приобретение машин и средств автоматизации (включая расходы на транспорт и монтаж), восстановительная стоимость используемого старого оборудования, строительство и реконструкция зданий и сооружений, связанных с внедрением новой техники, проектирование. Если внедрение данного мероприятия вызывает изменение потребности в оборотных средствах, то при определении размера капитальных вложений необходимо соответственно учесть их уменьшение или увеличение. Когда осуществляемые мероприятия приводят к увеличению капитальных вложений не только в данной отрасли, но и в сопряженных отраслях, следует, как это отмечалось, учитывать также и эти капитальные вложения. Так, например, строительство теплоэлектростанций вызывает потребность развития топливной базы и транспортных средств для доставки топлива из района добычи до теплоэлектростанций. [c.46]
Рост электроэнергетики не только требует прогрессивных -изменений структуры топливного баланса теплоэлектростанций, но одновременно способствует быстрому развитию нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Нефтяная промышленность — крупный потребитель электрической энергии. Современные буровые установки имеют 9—28 электрических машин, а их общая электровооруженность составляет 1080—2900 кВт и более. Расход электроэнергии на добычу нефти штанговыми насосами достигает 10—60, а погружными центробежными электронасосами 70—120 кВт -ч/т. На переработку нефти в зависимости от ее глубины и направления, качества нефти и ассортимента нефтепродуктов расходуется электроэнергии 20—110 кВт-ч/т. [c.70]
Угольная промышленность остается одной из важнейших отраслей мирового хозяйства, однако с быстрым развитием нефтяной и газовой промышленности в последней четверти XX в. она несколько утратила свое значение. Доля угля в мировом энергопотреблении постоянно снижается и к 2020 г., по прогнозам, сократится примерно до 20% против 24% в 2003— 2004 гг. и более чем 25% в 1970 г. Это связано с мерами по сдерживанию широкого использования угля в последние десятилетия, поскольку он гораздо менее экологичен, чем нефть и газ, и сфера его использования все больше ограничивается топливом для теплоэлектростанций и сырьем в металлургии. [c.319]
Геолог, открывающий месторождение нефти, не произвел освещение вашего дома электролампой. Электричество появится лишь в результате, например, сжигания мазута на тепловой станции. Но до этого момента нефтяники должны обустроить месторождение, пробурить скважины, построить резервуары. Другие специалисты должны будут транспортировать добытую нефть железнодорожным, морским, речным или трубопроводным транспортом на нефтеперегонные заводы. С этих заводов опять транспортники будут доставлять мазут на теплоэлектростанции. И все это время люди будут производить промежуточную продукцию — товары и услуги, которые полностью потребляются при производстве конечной продукции. [c.116]
Одним из примеров такого подхода к организации безотходного производства является утилизация отходов производства синтетического глицерина на ЗАО "Каустик". В производстве глицерина образуется около 17 тыс тонн в год отходов хлорида натрия и около 2000т. в год полиглицеринов. Разработанные мероприятия позволили расширить номенклатуру выпускаемой продукции на основе этих отходов. Хлорид натрия используется для кормления животных и умягчения воды, используемых в теплоэлектростанциях. Полиглицерины в производстве калийных удобрений и используются в сельском [c.334]
Потребление угля на теплоэлектростанциях увеличится, по оценке, с 292 млн. т в 1970 г. примерно до 635 млн. т в 1990г., природного газа — со 102 млрд. до 119 млрд. м3, а мазута — с 50 млн. до 120 млн. т. [c.204]
Допустим, что имеются два варианта строительства нефтеперерабатывающего завода, предназначенного для переработки башкирской нефти и снабжения нефтепродуктами районов Западной Сибири, Алтая и Северо-Восточного Казахстана. Первый вариант предусматривает строительство завода в районе нефтепромыслов, второй — в районе потребления нефтепродуктов. Стоимость строительства завода и всех сопутствующих ему объектов — теплоэлектростанции, железнодорожного узла, промы-вочно-пропарочных пунктов для подготовки цистерн, жилищно-бытовых объектов и т. п.— одинакова для обоих вариантов затраты на производство продукции, учитывая уровень заработной платы, тоже равны. Следовательно, себестоимость вырабатываемых нефтепродуктов на этих заводах можно принять на одном уровне. Остается сравнить затраты на транспортирование нефтегрузов. В первом варианте, учитывая близость завода к промыслам, можно принять условно затраты на доставку нефти с промыслов на завод равными нулю. Что касается затрат на [c.16]
В Нигере имеются небольшие предп-тия легкой и пищевой пром-сти, контролируемые гл. обр. французским капиталом. Ироиз-во электроэнергии в 1983 г.— 254 млн кВт-ч. Разрабатываются месторождения каменного угля. Имеется теплоэлектростанция. Разведаны богатые месторождения фосфатов и железной руды. С участием иностр. капитала ведется разработка крупных урановых залежей и произ-во уранового концентрата на предп-тиях двух международных компаний Сомэр (67% французского, 16,75% гос. нигерского и 16,25% западногерманского капитала) и Коминак с участием французского, нигерского и японского капитала. В 1984 г. произведено уранового концентрата в пересчете на металлический уран ок. 3,4 тыс. т. [c.310]
Через год после публикации С. А. Щенкова в капитальной работе П. С. Безруких вопрос о содержании и отличительных характеристиках метода ставится уже иначе. Подчеркнув вначале непременные условия применения метода однородность и массовость продукции, возможность не подразделять затраты на прямые и косвенные (все они связаны с выпуском одного вида продукции), отнесение всех затрат на выпуск продукции из-за отсутствия или стабильности остатков незавершенного производства, — он выделяет несколько вариантов этого метода. Первый связан с необходимостью распределения затрат между готовой продукцией и незавершенным производством, как, например, на предприятиях торфяной и лесозаготовительной промышленности. Второй вариант характерен распределением затрат между видами одновременно вырабатываемой (добываемой) продукции, как, например, на теплоэлектростанциях. Часть затрат прямо относится на себестоимость электрической и отдельно тепловой энергии, а та часть, которую нельзя отнести по прямому признаку, распределяется условно, пропорционально расходу условного топлива (по расчету) на тепловую и электрическую энергию. Третий вариант — отражение затрат по видам продукции и отдельным процессам в добывающей промышленности, производстве строительных материалов и др., [9, с. 248—252]. [c.256]
| Рис. 19.7. Варианты комплекса технических средств АСУТП теплоэлектростанции | ![]() |
Смотреть страницы где упоминается термин Теплоэлектростанции
: [c.142] [c.66] [c.106] [c.490] [c.285] [c.226] [c.113] [c.233] [c.65] [c.66] [c.461] [c.78]Смотреть главы в:
Топливно-энергетическое хозяйство капиталистических и развивающихся стран -> Теплоэлектростанции

