Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Elektrotechnické tabulky obsahují velké množství údajů nepostradatelných při výuce na odborných středních školách i v praxi. Jsou překladem 21. vydání, doplněným a upraveným potřebným způsobem v těch oddílech, kde se české předpisy a technické normy dosud liší od předpisů a ustanovení platných v SRN a EU. Při velkém množství shrnutých informací je v tabulkách kladen důraz hlavně na přehlednost a srozumitelnost. Kniha je rozčleněna do následujících částí: část M (matematika, fyzika, elektrické obvody, součástky) ...

Vydal: Europa-Sobotáles cz. s.r.o., Autor: Europa-Sobotáles cz. s.r.o. Dr. Ing. Gregor Häberle a kolektiv

Strana 206 z 457

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
0,8 Např. 1,0 kg/kW 0,8 0,6 0,4 0,2 KS 1,00 FS fluidní spalování KS konvenční spalování FS 0,85 KS 0,77 FS 0,73 komb. Při rozdílu hladin lu­ víme středotlakých elektrárnách resp. 0,35 0,45 Elektrárny velkými výkony, např. 0,8 V závislosti přítoku instalo­ vaném výkonu může být elek­ trárna provozu jen omezenou dobu. 0,35 Palivo hnědé uhlí černé uhlí zemní plyn, černé uhlí zemní plyn Účinnost zisku elektrické energie 40% 47% 43% 45% 48% 36% 49% 55% Ú trá n BE . 0,58 plynová elektr. elektr. elektr. 0,48 Spojení zlepšuje efektivnost využití paliva stávajících elektrárnách. 0,3 Elektrárna naběhne 3 m inut plný výkon. Dukovanech 4 440 a v Temelíně 000 MW.Typy elektráren Types pow stations 9 Typ elektrárny Popis, využití Účinnost v Poznámky Vodní elektrárny P í e trá a Zřizuje řekách nebo kanálech. Podle režimu rozlišujeme denní, týdenní, měsíční roční spotřebu elektrické energie. 0,53 komb. Používá se jako špičková nebo nouzo­ vá elektrárna. Saint Malo Francii (10 MW) Tepelné elektrárny (jaderné, uhelné, aftové plynové) P í e trá y Štěpením jaderného paliva nebo spalováním uhlí, nafty plynu získává teplo pro výrobu přehřáté vodní páry teploty 550 tlaku 12,5 MPa, která pohání turbogenerátory vyrábějící elektrickou energii. P í v í e trá a Při přebytku elektrického výkonu nepřetržitě pracují­ cích např. Používají Kaplanovy, Francisovy nebo Peltonovy turbíny. jaderných elektráren energie využívána k přečerpávání vody dolní nádrže horní nádrže přečerpávací elektrárny. P á e trá a Stlačená směs vzduchu zemního plynu nebo nafty hoří spaliny teplotě 300 pohání turbo­ generátor. P íliv á e trá a Buduje mořském pobřeží vysokým přílivem. Plynová parní turbína mohou pracovat odděleně. 0,85 Pro kontrolní odběr energie při krytí základní spotřeby. Pomocí jezu se doshuje rozdílu hladin Pro malý spád se používá Kaplanova turbína. K á e trá a Spaliny plynové turbíny turbogenerátoru jsou vedeny výměníku, kde vyrábí pára pro pohon externí parní turbíny. 0,55 až 0,6 Využívá efektivně paliva a zatěžuje málo životní pro­ střední, výkon 250 MW. A í v í e trá a Využívá údolní vodní nádrže (přehrady) velkým rozdílem hladin. 0,75 Používá vyrovnání rozdílů mezi nízkou špičko­ vou spotřebou elektrické energie. P á e trá a Spaliny vystupující plynové turbíny mají teplotu 600 jsou využity ještě výrobě páry pro pohon parní turbíny. Tato energie může být pak vyu­ žita době špičkové spotřeby pohonu vodní turbíny. Mělník III 500 MW. turbínách. 0,38 paro­ plynová elektr