В. Г. Лабейш. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учеб пособие. Спб.: Сзту, 2003. 79 с


Download 1.5 Mb.
Pdf ko'rish
bet38/51
Sana21.06.2023
Hajmi1.5 Mb.
#1637710
TuriУчебное пособие
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   51
Bog'liq
В. Г. Лабейш Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (2003)

 / Q
з
 , (6.1) 
где Q
и 
– использованная, Q
з 
– затраченная теплота на производство едини-
цы продукции (например, в МДж/т). 
6.2. 
Использование теплоты отработавших газов

 
Теплосодержание отработавших газов 
Основной составляющей теплового баланса многих тепловых техно-
логических процессов (главным образом огнетехнических) являются поте-
ри с отработавшими газами: 
q
ог
= (Q
ог
 / Q
и
)100 , %. (6.2)
Величина q
ух
меняется в пределах от 35…40% при нагреве и термо-
обработке металла до 65…70% в высокотемпературных плавильных про-
цессах. 
Целесообразность и эффективность использования ВЭР определяется 
тепловой мощностью энергоисточника, непрерывностью выдачи теплоты и 
температурным уровнем, т.е. отношение
Т – Т Т
Т
ратура теплового отхода, Т

– абсолютная температура окружающей 
среды. Чем ближе температурный уровень к единице, тем целесообразнее 
использование ВЭР. Увеличение тепловой мощности энергоисточника при-
водит к снижению удельных капитальных вложений и эксплуатационных 
расходов. Непрерывность выдачи теплового отхода (непрерывность техно-
логического процесса) определяет экономическую эффективность исполь-
зования этого ВЭР. В наибольшей степени этим требованиям удовлетворя-
ет теплота отработавших газов.
Текущее (на данный момент времени) теплосодержание отрабо-
тавших в техпроцессе газов определяется выражением 
H = V c
см
 t , кДж/с , (6.3) 
 – объемный расход газов, м
3
/с,
57



Download 1.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   51




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling