ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.07.2025
Просмотров: 272
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основные источники энергии, что используются человечеством
2.Традиционные и альтернативные источники энергии
3. Ед. Измерения и учета электрической энергии
4.Ед. Измерения и учета тепловой энергии
5.Ед. Измерения и учета топлива: условное топливо, нефтяной эквивалент
6. Топливно-энергетический баланс мирового хозяйства
7. Историческое развитие мирового топливно-энергетического комплекса
9. Топливно-энергетический баланс Беларуси
10.Энергетические ресурсы Беларуси
11.Экстен. И интен. Направления развития энергообеспечения. Цели энергообеспечения
12.Энергоемкость валового внутреннего продукта (ввп) в разных странах и рб
13.Потеря работоспособности от необратимости процессов. Уравнение Гюи-Стадолы
11.Экстен. И интен. Направления развития энергообеспечения. Цели энергообеспечения
Основной целью Энергетической политики Республики Беларусь является поиск путей и формирование механизмов оптимального развития и функционирования отраслей ТЭК, а также техническая реализация надежного и эффективного энергообеспечения всех отраслей экономики и населения, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции и достижение стандартов уровня и качества жизни населения высокоразвитых европейских государств при сохранении экологически безопасной окружающей среды.
Достижение поставленной цели должно базироваться на:
определении влияния уровня развития производительных сил и социальных условий жизни населения на потребление энергоносителей;
определении оптимального соотношения импорта и собственного производства энергоносителей, включая максимальное использование нетрадиционных и возобновляемых источников;
выборе надежных и экономически выгодных поставщиков ТЭР из-за пределов республики;
сохранении единства технологического управления в масштабах ТЭК;
рациональной структуре энергетических мощностей и систем транспорта энергоносителей;
надежном и экономичном энергообеспечении потребителей и максимально эффективным использованием энергоносителей за счет внедрения энергосберегающих организационно-технических мероприятий;
использовании геополитического положения республики для транзита всех видов энергоносителей, а также экспорта электроэнергии собственного производства;
учете принципиальных особенностей энергообеспечения районов, загрязненных радионуклидами;
технической политике, ориентированной на коренной повышение экономичности производства, распределения и использования ТЭР, экологической безопасности объектов ТЭК;
приоритетах глубокой переработки нефти на НПЗ и комплексного использования углеводородного сырья;
замещении светлых нефтепродуктов в двигателях внутреннего сгорания.
Цели энергетической политики достигаются с помощью:
ценовой и налоговой политики, обеспечивающей ликвидацию диспропорций в ценах (тарифах) на энергоносители и другие товары либо услуги при постепенном переходе к ценам и тарифам, которым соответствуют мировые цены в качестве верхнего предела и цены самофинансирования - в качестве нижнего;
формирования конкурентной среды во всех отраслях ТЭК путем создания полноценных хозяйственных субъектов рынка и рыночной инфраструктуры;
проведения активной инвестиционной политики.
12.Энергоемкость валового внутреннего продукта (ввп) в разных странах и рб
Основными макроэкономическими показателями, характеризующими энергоэффективность экономики государства и позволяющими оценить тенденции и темпы в ее изменении, являются энергопотребление на душу населения и энергоемкость экономики.
Энергопотребление на душу населения– отношение суммарного потребления энергии к численности населения:
Е = ЭΣ / n,
где ЭΣ – суммарное потребление соответствующего вида энергии за год,
n– численность населения.
Энергопотребление на душу населения может быть рассчитано по:
первичной энергии;
по подведенной к потребителю энергии;
по подведенной электроэнергии.
Энергоемкость экономики– отношение суммарного потребления энергии к объему валового внутреннего продукта:
Е = ЭΣ / ВВП
Энергоемкость экономики также рассчитывается по:
первичной энергии;
по подведенной к потребителю энергии;
по подведенной электроэнергии – в данном случае этот показатель будет называться электроемкость ВВП.
Для оценки эффективности использования энергии в производстве, а также определения эффективности мероприятий по энергосбережению необходимы объективные показатели, которые могли бы отразить реальное использование энергоресурсов и давали бы возможность сопоставить результат оценки с максимальными возможностями обеспечения энергосбережения.
Одним из критериев эффективности энергосбережения, позволяющим оценить его динамику и тенденции, является показатель энергоэкономического уровня производства (ЭЭУП).
ЭЭУП позволяет оценить уровень реализации энергосберегающих технологий, экономических тепловых схем, энергосберегающего оборудования и т.д.:
ЭЭУП = D / W,
где D – результат хозяйственной деятельности рассматриваемого производства, тыс.pуб.;W – суммарное потребление энергоресурсов на технологические цели, т.у.т.
13.Потеря работоспособности от необратимости процессов. Уравнение Гюи-Стадолы
Работа,
совершаемая рабочим телом в теплосиловой
установке, обычно меньше максимальной
полезной работы
на величину эксергии рабочего тела,
покидающего систему –Э2.
Термодинамическая система может также получать первичную энергию от источника в форме работы (lист) и превращать ее в полезную работу или использовать для увеличения работоспособности рабочего тела. Тогда выражение для расчета максимальной полезной работы, которая может быть получена от термодинамической системы, примет вид:
,
где
- эксергия рабочего тела на входе в ТС;
- эксергия рабочего тела на выходе из
ТС;
- эксергия теплоты;lист
- первичная энергия в форме работы
всех видов.
Необратимость
процессов преобразования энергии
приводит к уменьшению максимальной
полезной работы, отдаваемой потребителю,
на величину эксергетических потерь:
.
Это выражение называется законом Гюи-Стодолы и формулируется так: «Потери полезной работы, вызванные наличием необратимых процессов, равны произведению температуры окружающей среды на приращение энтропии всех участвующих в процессах тел».
С учетом этих потерь фактическая работоспособность системы будет равна:
.
Для оценки влияния необратимости процессов преобразования энергии на потери полезной работы может использоваться метод эксергетических потоков. Согласно этому методу подсчитываются потоки эксергии рабочих тел, входящих в систему (Э1), эксергии подводимой теплоты (Эq), эксергии рабочих тел, покидающих систему (Э2) и подводимой или отводимой организованной энергии в форме работы всех видов (lист). При этом термодинамическое совершенство системы характеризуется эксергетическим коэффициентом полезного действия (кпд):
,
где ЭП– полезно используемая
эксергия; пересекающая границу системы;Эз– затрачиваемая
эксергия.
14.Понятие об эксергии. Виды эксергии.Термомех. Эксергия
Эксергия (эксэргия; от греч. ek, ех — приставка, означающая высокую степень, и греч. ergon — работа) — часть энергии, равная максимальной полезной работе, которую может совершить термодинамическая система при переходе из данного состояния в состояние равновесия с окружающей средой. Эксергией иногда называется работоспособность системы. Использование понятия эксергии даёт возможность количественно определить влияние неравновесия термодинамических процессов на эффективность преобразования энергии, то есть позволяет вычислять особенности второго начала термодинамики: выделить ту часть энергии, которая не может быть использована из-за газодинамических явлений, трения, теплообмена. Такой подход даёт возможность анализировать степень термодинамического совершенства того или другого элемента установки и не требует предварительной оценки работоспособности всей установки в целом.
Если в системе есть только источник теплоты с температурой Т и окружающая среда с температурой Т o, то единственная возможность получить максимальную работу, отобрав от источника теплоту Q, состоит в том, чтобы между источником теплоты и окружающей средой осуществить с помощью какого-либо рабочего тела прямой цикл Карно. При этом в работу будет превращена часть тепла, равная к.п.д. этого цикла Карно, то есть эксергия теплоты будет равна
E = Q(1— T o / T)
Помимо эксергии теплоты, существуют и эксергия потока вещества, химическая и другие виды эксергии и методики их определения.