Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=парогазовые технологии<.>)
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 20
1.


    Симонов, В. Ф.
    Возможности использования парогазовых установок с газификацией сернистых горючих сланцев Поволжья [Текст] / В. Ф. Симонов, А. В. Янов // Теплоэнергетика. - 2007. - N 6. - С. . 58-62
УДК
ББК 30.13
Рубрики: Техника--Техническая физика
   Россия
    Российская Федерация

    Поволжье

Кл.слова (ненормированные):
парогазовые установки -- сернистые горючие сланцы -- горючие сланцы -- сланцы -- газификация горючих сланцев -- парогазовые технологии -- газогенераторные технологии
Аннотация: Рассмотрены вопросы использования газификации горючих сланцев для работы парогазовых установок (ПГУ).


Доп.точки доступа:
Янов, А. В.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

2.


    Александров, А. А.
    Термодинамические свойства влажного воздуха при высоких давлении и температуре [Текст] / А. А. Александров, К. А. Орлов // Теплоэнергетика. - 2007. - N 7. - С. . 36-39
УДК
ББК 31.36
Рубрики: Энергетика--Тепловые машины и аппараты
Кл.слова (ненормированные):
теплоносители -- водяной пар -- влажный воздух -- теплотехнические установки -- парогазовые технологии -- термодинамические свойства воздуха
Аннотация: Представлена вычислительная программа для расчета термодинамических свойств влажного воздуха при высоких давлении и температуре с учетом реальности свойств компонентов (идеальная смесь).


Доп.точки доступа:
Орлов, К. А.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

3.


   
    Мировой опыт и перспективы внедрения парогазовых и газотурбинных технологий в теплоэнергетику России на основе возможностей отечественного энергомашиностроения [Текст] / О. Н. Фаворский [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2007. - N 9. - С. . 46-51
УДК
ББК 31.36
Рубрики: Энергетика--Тепловые машины и аппараты
   Россия
    Российская Федерация

Кл.слова (ненормированные):
парогазовые технологии -- газотурбинные технологии -- теплоэнергетика -- энергомашиностроение -- газотурбинные установки -- парогазовые установки
Аннотация: Приводится анализ мирового опыта внедрения в энергетику парогазовых и газотурбинных технологий.


Доп.точки доступа:
Фаворский, О. Н.; Полищук, В. Л.; Лившиц, И. М.; Длугосельский, В. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

4.


    Макаров, А. А.
    Средства и следствия сдерживания эмиссии парниковых газов в энергетике России [Текст] / А. А. Макаров // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2008. - N 5. - С. 3-18 : ил.: 10 табл. - Библиогр.: с. 17-18 (9 назв. ) . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 31.19 + 65.305.142
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое хозяйство и энергоснабжение--Россия--Российская Федерация, 2010-2020 гг.

   Экономика

   Экономика электроэнергетики--Россия--Российская Федерация, 2010-2020 гг.

Кл.слова (ненормированные):
парниковые газы -- эмиссия парниковых газов -- антропогенная эмиссия -- энергетическая политика -- энергоснабжение -- МЭНЭК -- модели энергетики и экономики -- социально-экономическое развитие -- энергопотребление -- электроэнергетика -- топливно-энергетические комплексы -- топливно-энергетический баланс -- парогазовые технологии
Аннотация: Геополитическая интерпретация происходящих изменений климата Земли требует от России определить формы участия и свои обязательства в "посткиотском процессе" уменьшения антропогенной эмиссии парниковых газов. Показаны не только посильность, но и прогресс для энергетики страны по стабилизации в 2010-2020 гг. размеров эмиссии парниковых газов (порождаемой использованием органического топлива) в пределах 81-82% от уровня 1990 г. с их уменьшением почти до 70 % к 2050 г. Определены необходимые для этого изменения энергетической политики страны и сделаны предварительные оценки дополнительных затрат на энергоснабжение.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эн.ф. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

5.


   
    Применение ПГУ на ТЭЦ [Текст] / В. М. Батенин [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2008. - N 12. - С. 39-43.
УДК
ББК 31.363 + 31.382 + 31.381
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

   Горячее водоснабжение

   Теплофикация городов

Кл.слова (ненормированные):
парогазовые установки -- теплоэлектроцентрали -- теплофикация -- отпуск тепла -- тепловая мощность -- теплоснабжение -- парогазовые технологии -- отопительные теплоэлектроцентрали -- газотурбинные установки -- энергетические установки -- промышленная энергетика
Аннотация: Рассмотрены показатели реконструируемых и новых ТЭЦ, использующих парогазовые установки (ПГУ). Дан анализ проблемы, обусловленной необходимостью сохранения тепловой мощности ТЭЦ и ограниченными возможностями ПГУ по отпуску тепла.


Доп.точки доступа:
Батенин, В. М.; Зейгарник, Ю. А.; Масленников, В. М.; Шехтер, Ю. Л.; Ротинов, А. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


   
    Разработка и внедрение АСУ ТП Сочинской ТЭС [Текст] / В. Г. Иванов [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2008. - N 12. - С. 50-55.
УДК
ББК 31.37 + 30.6-5-05 + 30.607
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом

   Техника

   Автоматизация оборудования

   Технический контроль производства

Кл.слова (ненормированные):
автоматизированные системы управления -- программные комплексы -- локальные системы управления -- теплоэлектростанции -- энергоблоки -- парогазовые установки -- энергоблоки парогазовых установок -- газотурбинные установки -- парогазовые технологии -- технологическое оборудование
Аннотация: Разработана и внедрена АСУ ТП на первой в России ТЭС с энергоблоками ПГУ на базе ГТУ малой мощности. Автоматизированная система управления ТП выполнена как единая система прямого цифрового управления с базовым программным комплексом SIMATIC PCS7 PS в интегрированными в нее локальными системами управления.


Доп.точки доступа:
Иванов, В. Г.; Курылева, И. И.; Молчанов, К. А.; Романов, Н. А.; Иванов, В. В.; Сочинская ТЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

7.


    Ольховский, Г. Г.
    Отечественное оборудование для развития газотурбинной энергетики [Текст] / Г. Г. Ольховский // Теплоэнергетика. - 2008. - N 6. - С. 2-6.
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
энергетическое оборудование -- газотурбинные установки -- газотурбинная энергетика -- газотурбинные технологии -- парогазовые технологии -- теплоэнергетика -- зарубежные газотурбинные установки
Аннотация: Дан краткий анализ характеристик и особенностей зарубежных газотурбинных установок.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

8.


   
    Паровые турбины ЗАО УТЗ для ПГУ [Текст] / Г. Д. Баринберг [ и др. ] // Теплоэнергетика. - 2009. - N 9. - С. 12-14.
УДК
ББК 31.366
Рубрики: Энергетика
   Паровые машины

Кл.слова (ненормированные):
паровые турбины -- парогазовые установки -- парогазовые технологии -- котлы-утилизаторы
Аннотация: Обсуждаются вопросы выбора оборудования парогазовых установок (ПГУ) для обеспечения выполнения инвестиционной программы российской энергетики.


Доп.точки доступа:
Баринберг, Г. Д.; Валамин, А. Е.; Култышев, А. Ю.; Линдер, Т. Ю.; ЗАО УТЗ; Уральский турбинный завод, ЗАО; Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод"

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

9.


    Фаворский, О. Н.
    Выбор тепловой схемы и профиля отечественной мощной энергетической ГТУ нового поколения и ПГУ на ее основе [Текст] / О. Н. Фаворский, В. Л. Полищук // Теплоэнергетика. - 2010. - N 2. - С. 2-6 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
парогазовые установки -- газотурбинные установки -- парогазовые технологии -- газотурбинные технологии
Аннотация: Сформулированы предложения о наиболее целесообразных направлениях создания отечественной промышленностью перспективных ГТУ и ПГУ нового поколения.


Доп.точки доступа:
Полищук, В. Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

10.


    Александров, В. Ф.
    Реконструкция РТС "Строгино" со строительством ПГУ мощностью 260 МВт (двух ПГУ-130) [Текст] / В. Ф. Александров // Теплоэнергетика. - 2010. - N 2. - С. 73-74 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
районные тепловые станции -- парогазовые установки -- реконструкция районных тепловых станций -- парогазовые технологии
Аннотация: Представлено описание реконструкции РТС "Строгино", особенностей работ, выполненных при строительстве ПГУ-ТЭС, приведены компоновочные решения главного корпуса и машинного зала.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

11.


    Полищук, В. Л. (доктор технических наук).
    Вызовы энергетического рынка XXI века и перспективы инновационного развития российского паро- и газотурбостроения [Текст] / В. Л. Полищук // Энергетик. - 2011. - N 12. - С. 4-11. : цв. ил. - Библиогр.: с. 11 (19 назв. )
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование, 21 в.

Кл.слова (ненормированные):
газотурбостроение -- инновационное развитие -- паровые турбины -- газовые турбины -- парогазовые технологии -- газификация угля
Аннотация: Проанализировано развитие научно-технической и производственной базы отечественного турбостроения, обеспечивавшего опережающее развитие энергетики страны.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

12.


    Касилов, В. Ф.
    Эффективность использования парогазовой технологии в энергоблоке АЭС с ядерным реактором СВБР-100 [Текст] / В. Ф. Касилов, А. А. Дудолин, И. В. Господченков // Теплоэнергетика . - 2015. - № 5. - С. 14-20 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.46
Рубрики: Энергетика
   Ядерные реакторы

Кл.слова (ненормированные):
газотурбинные технологии -- жидкометаллические теплоносители -- котлы-утилизаторы -- модульные реакторы -- насыщенный пар -- парогазовые технологии -- сепараторы-пароперегреватели -- тепловые схемы -- турбоустановки -- энергоблоки
Аннотация: Дано описание конструкции модульного реактора СВБР-100 с жидкометаллическим теплоносителем: сплавом свинец-висмут. Приведены тепловая схема энергоблока с реактором СВБР-100 и результаты ее расчета. Получено значение электрического КПД брутто турбоустановки эта=35. 5 при использовании перед турбиной насыщенного пара давлением 6. 7 МПа. Рассмотрены способы повышения КПД и мощности данного энергоблока на основе применения газотурбинных и парогазовых технологий. Существует возможность при реализации комбинированного цикла с двумя газотурбинными установками (ГТУ) GE 6101FA общей мощностью 140 МВт получить КПД ПГУ с реактором СВБР-100 эта= 45. 39% и ее электрическую мощность 328 МВт. При этом в котле-утилизаторе генерируется перегретый пар с температурой 560°C, что позволяет исключить из тепловой схемы турбоустановки сепаратор-пароперегреватель (СПП).


Доп.точки доступа:
Дудолин, А. А.; Господченков, И. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

13.


    Рыжков, А. Ф.
    Выбор схемы подготовки рабочего тела газовой турбины для ПГУ с внутрицикловой газификацией [Текст] / А. Ф. Рыжков, С. И. Гордеев, Т. Ф. Богатова // Теплоэнергетика . - 2015. - № 11. - С. 32-37 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
внутрицикловая газификация -- воздушная газификация -- газовые турбины -- газогенераторы -- кислородная газификация -- парогазовые технологии -- парогазовые установки -- пылеугольные энергоблоки -- узлы подготовки рабочих тел -- установки газификации -- установки разделения воздуха -- химическое равновесие
Аннотация: Одним из направлений повышения эффективности пылеугольных энергоблоков ТЭС является внедрение парогазовой технологии, основанной на внутрицикловой газификации топлива. В настоящее время ее внедрение связано со следующими трудностями: повышенной капиталоемкостью, низкой энергетической эффективностью, надежностью и готовностью установок. В результате анализа литературных источников было выявлено, что указанные недостатки характерны для узла подготовки рабочего тела газовой турбины, основным агрегатом которого является установка газификации. Были сопоставлены способы повышения химического КПД установки газификации: высокотемпературный нагрев дутьевого воздуха, использование технического кислорода, комбинация двух указанных способов – ограниченное применение кислорода и умеренный нагрев дутьевого воздуха. Проведены расчетные исследования влияния способов повышения эффективности воздушной газификации на примере газогенератора типа MHI (Mitsubishi Heavy Industries) тепловой мощностью 500 МВт. Методика исследования верифицирована на известных экспериментальных данных. Определены режимы, при которых высокотемпературный нагрев дутьевого воздуха на газификацию и циклового воздуха перед камерой сгорания газовой турбины позволяет повысить КПД узла подготовки рабочего тела до уровня, превышающего КПД кислородного процесса по технологии Shell. Для обоснованного выбора конфигурации установки газификации и узла подготовки рабочего тела ГТУ работу необходимо дополнить технико-экономическими расчетами.


Доп.точки доступа:
Гордеев, С. И.; Богатова, Т. Ф.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

14.


    Касилов, В. Ф.
    Разработка тепловой схемы для проекта парогазовой установки теплофикационного типа с ядерным реактором СВБР-100 [Текст] / В. Ф. Касилов, А. А. Дудолин, С. М. Крашенинников // Теплоэнергетика. - 2017. - № 2. - С. 20-27 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.4
Рубрики: Энергетика
   Атомная энергетика

Кл.слова (ненормированные):
атомные теплоэлектроцентрали -- газотурбинные установки -- котлы-утилизаторы -- мощность энергоблоков -- паровые турбины -- парогазовые технологии -- парогазовые установки -- сепараторы-пароперегреватели -- тепловые схемы -- теплофикационные энергоблоки -- установки с ядерными реакторами -- экономичность
Аннотация: В настоящее время в ядерной энергетике России рассматриваются возможности развития теплофикации, обусловливающей повышение экономичности атомных электростанций, ускорение их окупаемости, а также рост уровня защиты окружающей среды от выбросов вредных веществ. Отмечено, что значимое влияние на эффективность применения атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ) оказывают затраты на тепловые сети и потери мощности при транспортировке теплоносителя по ним, вызванные размещением атомных станций на существенном удалении от границ застройки городов для обеспечения радиационной безопасности населения. Показаны перспективы и приведены оценки использования теплофикационных энергоблоков атомных станций с реакторами малых и средних мощностей, в том числе с применением парогазовых технологий. Представлены результаты разработки тепловой схемы парогазовой установки (ПГУ) теплофикационного типа с ядерным реактором СБВР-100 (ЯПГУ). В данной ЯПГУ предлагается использовать газотурбинную установку (ГТУ) 6FA GE и паротурбинный агрегат с двухступенчатой теплофикационной установкой. В котле-утилизаторе (КУ) насыщенный пар из ядерного реактора перегревается до температуры 560-580 °C, что позволяет исключить из тепловой схемы турбоустановки сепаратор-пароперегреватель. Рассмотрена возможность дожигания топлива в КУ. Приведены показатели экономичности ЯПГУ для режимов эксплуатации при разной температуре наружного воздуха. Результаты расчета тепловой схемы в конденсационном режиме эксплуатации свидетельствуют о возможности получения электрического КПД. Этот КПД максимален для ЯПГУ с реактором СВБР-100. Представлены выводы о необходимости расчетов удельной стоимости ЯПГУ и решения проблем их размещения относительно границ населенных пунктов.


Доп.точки доступа:
Дудолин, А. А.; Крашенинников, С. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

15.


    Тверской, Ю. С. (доктор технических наук).
    Регулирование расхода воздуха в компрессор газотурбинных установок бинарного энергоблока при изменяющихся климатических условиях [Текст] / Ю. С. Тверской, И. К. Муравьев // Энергетик. - 2017. - № 2. - С. 49-51. - Библиогр.: с. 51 (7 назв.) . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31.16
Рубрики: Энергетика
   Энергетическое оборудование

Кл.слова (ненормированные):
бинарные энергоблоки -- внешние климатические факторы -- газотурбинные установки -- компрессоры -- массовый расход воздуха -- парогазовые технологии
Аннотация: Разработано устройство регулирования расхода воздуха в компрессор газотурбинных установок бинарного энергоблока, которое позволяет повысить точность регулирования расхода воздуха, изменяющегося при естественных колебаниях температуры и давления наружного воздуха на входе в компрессор.


Доп.точки доступа:
Муравьев, И. К.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

16.


    Реутов, Б. Ф. (кандидат технических наук).
    О старении ТЭС, технологической и топливной политике в теплоэнергетике [Текст] / Реутов Б. Ф., Нечаев В. В., Савинова С. Ю. // Электрические станции. - 2018. - № 1. - С. 6-14 : 4 рис., 4 табл. - Библиогр.: с. 14 (6 назв. ) . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31 + 31.3
Рубрики: Энергетика
   Общие вопросы энергетики

   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом--Россия, 2035 г.

Кл.слова (ненормированные):
ГТУ -- ПГУ -- возрастной критерий -- газовые турбины большой мощности -- газотурбинные установки -- генеральные схемы -- долгосрочный этап -- замещение -- парковый ресурс -- парогазовые технологии -- парогазовые установки -- пилотные ПГУ -- природный газ -- социально-экономическое развитие -- схемы развития электроэнергетики -- темпы старения -- тепловые электростанции -- технический уровень -- технологическая политика -- топливная политика -- экономия топлива
Аннотация: Масштаб и темпы исчерпания морального и физического ресурса действующего паросилового оборудования ТЭС на природном газе, перерасход на них топлива и негативное влияние на окружающую среду, в сравнении с ПГУ и ГТУ, выдвинули технологическую и топливную политику в теплоэнергетике в число важнейших государственных интересов. Средние темпы старения оборудования газовых ТЭС по возрастному критерию 55 лет и более уже к 2020 г. ограничат участие в конкурентном отборе мощности (КОМ) 11, 3 ГВт газовых ТЭС, а в 2025-2035 гг. превысят 16 ГВт за каждые пять лет. Для преодоления этой тенденции необходимо обеспечить строительство новых замещающих ПГУ не менее 20 ГВт за пятилетие. В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Минэкономразвития (МЭР) от 2013 г., к 2030 г. цена на природный газ для теплоэнергетики по отношению к 2016 г. увеличится более чем в 2, 3 раза, что приведет к росту тарифов, превышающих темпы инфляции. В таких условиях технологическая политика в теплоэнергетике должна быть тождественна эффективной топливной политике, обеспечивающей системное снижение топливных затрат и тарифов и эффективное социально-экономическое развитие страны. Для замещения стареющего оборудования ТЭС общей мощностью 59, 6 ГВт в период до 2035 г. потребуется 280 ПГУ различной мощности (суммарно 60, 5 ГВт), в том числе 60 ПГУ большой мощности 400 (420), 680, 818 МВт (суммарно 33, 5 ГВт) - более 55% всей программы. Реализация этой стратегической задачи потребует участия государства в создании отечественных газовых турбин большой мощности 450-550 МВт и пилотных проектов на их основе. В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 г. эти важные задачи перед отечественным энергомашиностроением не поставлены. Наступивший период массового старения действующих тепловых электростанций, необходимость создания высокотехнологичного отечественного оборудования для их обновления требует внесения корректив в Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики", отражающих основные моменты назревшей технологической и топливной политики в энергетике страны.


Доп.точки доступа:
Нечаев, В. В. (кандидат технических наук); Савинова, С. Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

17.


   
    Внедрение системы автоматического регулирования частоты и мощности Прегольской ТЭС [Текст] / Бинько Г. Ф., Миляев Р. Г., Шаров Ю. В. [и др.] // Электрические станции. - 2020. - № 10. - С. 17-23 : 7 рис. . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.37
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом

Кл.слова (ненормированные):
автоматизированные системы управления -- астатическое регулирование частоты -- газотурбинные установки -- изменение частоты сети -- изолированные районы -- изолированный режим -- паровые турбины -- парогазовые технологии -- регулирование мощности -- системы автоматического регулирования -- системы автоматического управления -- структурные схемы -- тепловые электростанции -- частотные корректоры -- энергоблоки
Аннотация: Рассмотрены особенности Прегольской ТЭС, как важной составляющей Калининградской энергосистемы. Изложены отличительные особенности Прегольской ТЭС от Маяковской и Талаховской ТЭС, заключающиеся в том, что эта станция имеет более широкий диапазон функций, являясь парогазовой установкой. С одной стороны, это обеспечивает более широкие возможности по использованию данной ТЭС, так как она может генерировать не только электрическую нагрузку, но и тепловую. В то же время диапазон рабочих нагрузок для энергоблоков Прегольской ТЭС почти в 2 раза меньше, чем для Маяковской и Талаховской ТЭС.


Доп.точки доступа:
Бинько, Г. Ф. (кандидат физико-математических наук); Миляев, Р. Г.; Шаров, Ю. В. (кандидат технических наук); Купчиков, Т. В.; Черезов, А. В.; Грабчак, Е. П. (кандидат экономических наук); Павлушко, С. А.; Аюев, Б. И. (доктор технических наук); Сацук, Е. И. (доктор технических наук); Биленко, В. А. (доктор технических наук); Жежеря, Д. А.; Прегольская ТЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

18.


    Оклей, П. И. (кандидат экономических наук).
    Техническое перевооружение ТЭС и повышение эффективности топливоиспользования [Текст] / Оклей П. И., Фаткуллин Р. М. // Электрические станции. - 2020. - № 12. - С. 25-29 : 2 рис., 4 табл. - Библиогр.: с. 29 (2 назв. ) . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.37
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом--Россия

Кл.слова (ненормированные):
ТЭС -- ввод в эксплуатацию -- вывод неэффективного оборудования -- неэффективное оборудование -- парогазовые технологии -- парогазовые установки -- парогазовые электростанции -- тепловые электростанции -- техническое перевооружение -- удельный расход топлива -- экономичность парогазовых электростанций -- эффективность топливоиспользования
Аннотация: Происшедшие в последние годы изменения в структуре генерирующих мощностей ПАО "Интер РАО", связанные с вводом в действие большого числа парогазовых установок, существенно повлияли на показатели их эффективности в том числе использования топлива. Сделана оценка достижимости заявленных в отрасли целевых показателей удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии на среднесрочную и долгосрочную перспективу.


Доп.точки доступа:
Фаткуллин, Р. М. (кандидат технических наук); ПАО "Интер РАО"Интер РАО, ПАО

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

19.


    Постникова, М. С.
    Исследование эффективности высокотемпературных циклов А. Е. Зарянкина [Текст] = Research of the high-temperature A. E. Zaryankin cycles` efficiency / М. С. Постникова, Д. Б. Куроптев // Энергетик. - 2021. - № 9. - С. 40-44 . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31
Рубрики: Энергетика
   Общие вопросы энергетики

Кл.слова (ненормированные):
combined-cycle gas technologies -- hydrogen combustion chambers -- hydrogen superheaters -- steam and steam installations -- Зарянкина высокотемпературные циклы -- водородные камеры сгорания -- водородные пароперегреватели -- высокотемпературные циклы Зарянкина -- паро-паровые установки -- парогазовые технологии -- паротурбинные циклы -- утилизация тепла
Аннотация: Повышение начальной температуры перегретого пара перед паровыми турбинами сверх 800 - 860 градусов Цельсия ведет к снижению экономичности паротурбинных блоков. Для преодоления этого барьера исследована возможность использования принципиально нового высокотемпературного паро-парового цикла А. Е. Зарянкина, использующего парогазовые технологии и способного повысить экономичность таких блоков до 62 % при начальных температурах пара в диапазоне 1400 - 1700 Цельсия.


Доп.точки доступа:
Куроптев, Д. Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

20.


    Ивановский, А. А. (кандидат технических наук).
    Ключевые задачи проекта создания производства газовых турбин большой мощности и статус их реализации в АО "Силовые машины" [Текст] / Ивановский А. А., Фокин Н. И., Симин Н. О. // Электрические станции. - 2021. - № 9. - С. 10-15 : 7 рис. . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.363
Рубрики: Энергетика
   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
ГТЭ-170 -- ГТЭ-65 -- НИОКР -- газовые турбины -- научно-исследовательские работы -- опытно-конструкторские работы -- парогазовые технологии -- производственные мощности -- стендовые базы -- турбины большой мощности -- экспериментально-исследовательские базы
Аннотация: Представлено обоснование и статус реализации проекта создания производства газовых турбин большой мощности для электроэнергетики РФ в АО "Силовые машины".


Доп.точки доступа:
Фокин, Н. И.; Симин, Н. О. (кандидат технических наук); АО "Силовые машины"; Силовые машины, АО

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 
Статистика
за 29.06.2024
Число запросов 24317
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)