Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Способы транспортировки ТЭР





Транспортировка топливно-энергетических ресурсов осуществляется железнодорожным, воздушным, автомобильным, водным транспортом по трубопроводам, по проводам, электромагнитным излучением.

Транспортировка по трубопроводам: трубы магистральных трубопроводов имеют диаметр до 1.2 м. и длину – до нескольких тысяч километров. Давление внутри труб достигает 50 атм. и поддерживается компрессорами, установленными по трассе трубопровода.

Транспортировка электроэнергии по проводам: мощность Р=I*U, где I – ток, А; U – напряжение, В. По закону Ома I=U/R, где R – сопротивление проводника. Энергия теряется на 1)нагрев проводов; 2)образование вокруг проводов электромагнитного поля. Чем больше длина линии электропередачи – тем больше потери энергии.

Потери мощности на нагрев проводов определяются законом Джоуля-Ленца:

DP = R*I2*t, где t – время, сек.

Для сохранения мощности можно сократить расстояние для передачи энергии, уменьшить ток и увеличить напряжение; потери снижаются при уменьшении сопротивления R проводов.

В целях сокращения потерь передача электроэнергии по проводам на большие расстояния осуществляется при очень высоком напряжении.

Транспортировка тепловой энергии по тубам

Происходит остывание теплоносителя (воды или пара) из-за большой протяженности труб, потери свойств теплоизоляции, нарушения технологии укладки трубопроводов и их физического «старения» (разрушения). Для снижения потерь тепла в трубопроводах рекомендуется:

1. применять теплоизолированные трубы нового поколения;

2. по возможности, снижать температуру теплоносителя – воды, пара;

3. удалять конденсат из паропровода;

4. своевременно ликвидировать утечки теплоносителя;

5. соблюдать технологию и обеспечивать качество укладки трубопроводов;

6. применять автоматизированные системы регулирования подачи

теплоносителя.

 

Воздействие различных источников энергии на окружающую среду.

1. Электромагнитные (ЭМ) поля токов промышленной частоты. Наиболее опасные места – у трансформаторных подстанций, под линиями электропередач высокого напряжения. Интенсивность излучения пропорциональна четвертой степени частоты колебаний электромагнитного поля. Действие ЭМ поля вызывает нарушение функций нервной и сердечно-сосудистой систем, изменяет кровяное давление.

2. Тепловые источники. Любое нагретое тело излучает инфракрасное излучение в окружающую среду. Чем выше температура нагрева, тем выше энергия инфракрасного излучения. Опасность оценивается по плотности потока энергии (ПДУ = 500 Вт/м2). При действии ИК-излучения может повышаться температура тела, кровяное давление, развиваться болезни глаз.

3. Электромагнитные поля радиочастот. Наиболее неблагоприятное воздействие оказывает сверхвысокочастотное излучение (длина волн от 1 мм до 1 м.). Радиоволны действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы живых организмов, вызывает чувство тревоги, снижение памяти у человека.

4. Радиоактивное излучение. Неблагоприятное воздействие может быть оказано вблизи АЭС (в случае аварийной ситуации) и могильников радиоактивных отходов.







Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 795. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...


Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...


Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...


Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия