Energetická účinnost v průmyslu

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Vydal: IUSES www.iuses.eu Autor: IUSES

Strana 25 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Tato rota- ce vodičů vyvolá relativní pohyb mezi magnetickým polem vodiči tím dojde výrobě elektři- ny. Toto chlazení nezbytné Evropě musí ně- které elektrárny létě snížit svůj výkon výrobu kvůli zvýšení teploty chladící vody letních měsících. Jaderná energie vzni- ká použitím nukleární technologie vytvořené získání užitečné energie jako teplo atomové- ho jádra pomocí řízených reakcí jaderného štěpení. Tato tepelná energie postupně přemění vodu na stlačenou páru, která pohání turbínu vyrábí mechanickou (rotace vodičů) energii. Dalších energie ztratí při transformaci přenosu elektřiny rozvodným systémem. Tento způsob výroby elektrické energie je účinnější, ale jeho používání značné míry omezeno novější elektrárny přívodem plynu, ačkoli další zdroje fosilních paliv, např. Kritickým aspektem tohoto procesu je, celková účinnost výroby elektřiny nízká: 50 %.21 IUSES Používání energie průmyslu Obrázek Podíl elektřiny obnovitelných zdrojů hrubé spotřebě elektřiny letech 1990 2005 indika- tivní cíle pro partnerské země 2010: EEA, Energy the Environment, 2008 Většina tepelných elektráren zkonstruována pouze výrobě elektřiny (bez využití tepla). Celková tepelná bilance znázorněna následujícím diagramu: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 EU-27 EU-15 Rakousko Lotyšsko Rumunsko Slovinsko Španělsko Itálie Bulharsko Francie Německo Řecko Nizozemí Irsko Českárepublika V. Elektrárny paroplynovým cyklem Elektrárna kombinovaným cyklem elektrárna, používající jako palivo plyn, který nejdříve spaluje, přičemž horké spaliny pohání plynovou turbínu generátorem poté použijí spaliny k výrobě páry, která pohání parní turbínu generátorem.Británie PodílelektřinyvyrobenézOZE(%) další OZE velké vodní elektrárny indikativní cíle 2010 . uhlí, mohou být zplyněny využity pro tuto tech- nologii. Jakmile pára projde turbínou, její tlak teplota sníží (pomocí venkovního ochlazení) až pára zkondenzuje poté vrátí procesu podobě kondenzátu, kterého posléze znovu vyrobí pára. Při výrobě tepelné energie dochází typickému spalování fosilního paliva. Dochází ztrátám citelným teplem spalin (komínová ztráta), dále pak tepla, které předá- váno chladicího systému kondenzátorů páry. Značnou spotřebu energie představuje vlastní spotřeba elektrárny (příprava doprava paliva, odstruskování, pohony ventilátorů čerpadel)