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热力发电厂的生产过程,是一个能量转化过程。它是利用燃料所蕴藏的化学能,通过燃烧变成热能传给锅炉中的水,使水转变为具有一定压力和温度的蒸汽,导入汽轮机,在汽轮机中,蒸汽膨胀做功,将热能转变为机械能,汽轮机带动发电机,将机械能转变成电能。所以在火力发电厂的生产过程中,水担负着传递能量的作用,同时也担负着冷却介质的作用。 相似文献
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现在的大型火力發电站,都是:把燃料的化学能,通过燃烧,变为热能;热能使鍋爐里的水变成蒸汽;蒸汽使汽输机旋轉,汽輸机带动發电机,發电机便發出电來。在這个迂迴曲折的轉換过程中,要平白损失很多能量。能不能直接把热能变为电能呢? 相似文献
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能量不灭的定律,简单地说,是这样的:“能量从不能创生,也从不能毁灭;在任何情形下,若是外面的能未曾加入,原有的能量未曾逸去的时候,总的能量,不管采取的何种的形状,在数量上是永不改变的”。举一个例,煤与氧化合而发生热能,这个热能使水变成蒸汽,蒸汽的“分子能”推动一架汽轮机,汽轮机的机械能转动一架发电机,发电机所生出来的电能则可以转换为光、为声、为热、为机械能,或为化学能。如果那一部份因摩擦与发散而失去的能量,可以量度出来,加到由发电机输动的各种设备所产生的所有能量里面,你所得到的总和必然等于原来煤燃烧的时候所释放的全部热量。这里有几个例子表明了能量是如何转换和保存的。 相似文献
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电能作为一种高品质的能源,人类对它的的需求日益增长,发电的方式也多种多样.在热力发电这一方面,近代以来的方法主要是将热能转化为机械能,再利用机械能去带动发电机发电,如蒸汽轮机发电、内燃机发电、斯特林发动机发电等.它们的共同之处是其能量转换的中间过程较多,必须经历原始能一热能一机械能一电能四种能量形式,因而污染严重且能量转化率低. 相似文献
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1880年,诺贝尔奖获得者居里兄弟发现了压电效应。近150年后的今天,可用来实现电能与机械能相互转换的压电材料,在传感器、驱动器、能量回收等领域应用广阔。更早时期的1821年,泽贝克(Seebeck)发现了热能与电能直接相互转换的热电效应,如今热电材料在温差发电和半导体制冷领域获得日益增长的应用。 相似文献
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燃煤火电厂的能量完全来源于煤,由煤的化学能通过燃烧转化为热能,热能转化为机械能,最后转变为电能。我国煤的蕴藏量丰富,目前80%火电厂都用煤做燃料,煤炭是电力生产中的主导能源,煤在火力电厂的成本约占75%,燃料的品种和质量直接影响火力发电厂的安全经济生产,为提高火力发电厂的经济效益,降低发电成本,必须从节煤、配煤工作做起,切实做到不同类型的锅炉燃烧不同种类的煤炭,否则会造成严重后果,为此必须做好煤质化验质量工作。 相似文献
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电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。电能具有很多优点,它可以方便地转化为别的能源形式,例如,机械能、热能、光能、化学能等;它的输送和分配易于实现;它的应用规模也很灵活。因此,电能被极其广泛地应用于工业农业,交通运输业,商业贸易,通信以及人民的日常生活中。 相似文献
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能源作为我国国民经济实现可持续发展战略的重要物资基础条件,降低能源消耗,节约能源的使用,是当今社会高度关注和探讨的问题之一。汽轮机能取得廉价的动力和能源,并且能使一次能源得到有效充分的使用。汽轮机将热能转化成电能或机械能,在利用能源方面有着重要的影响地位。随着化工装置和设备趋向于大型化方向发展,工业汽轮机的使用越来越广泛,在实际运行过程中,工业汽轮机运行工况一直处于变化的状态,相对的不变,绝对的变化。根据汽轮机变工况的实际现状,结合蒸汽初压变化和新鲜蒸汽温度变化对汽轮机产生的影响数据分析,进行相关的蒸汽初压调整试验,找出工况变化的影响因素,对试验结果进行探讨研究为汽轮机相关工程技术设计人员提供资料参考,保证汽轮机在变工况下能可靠、有效地连续运行。 相似文献
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在塔机起升机构节能的实践应用中,能量回馈节能技术能将塔机起升过程中产生的机械能通过能量回馈器转换成电能,然后把这些电能输送回交流电网供给其他用电设备来使用,这样一来塔机使用过程中的节电效果是相当明显。而采用变频调控技术取代老式变阻调速,实现塔机无机调速,提高了控制精度和系统的可靠性,运用变频器进行交流变频调速节能改造,相比其它起重机调速方案,具有明显的优点。 相似文献
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火力发电厂的电力生产主要是利用燃烧燃料产生的热能,通过复杂的机械运动最终将热能转变成电能。而煤炭作为火力发电厂中最重要的燃料之一,在这一系列复杂的能量转化过程中,自然成为关键因素,本文着重阐述了煤中各种成分对火力发电机组安全性能的影响。 相似文献