• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Valors Calorífics del Combustible

Blake
Camp: Equipament elèctric
0
China

WechatIMG1781.jpeg

Quan generem electricitat en una central tèrmica hem de cremar combustibles com el carbó, el petroli o els gasos inflamables. El combustible es pot considerar com a matèria prima per produir electricitat en qualsevol tipus de centrals tèrmiques. Per tant, la qualitat del combustible utilitzat en aquestes centrals té un paper vital en aquest sentit. El valor calorífic del combustible determina la seva qualitat. Definim el valor calorífic d'un combustible com la quantitat de calor produïda per la combustió completa d'una unitat del combustible. La unitat que considerem en aquest cas pot ser de pes o volum, depenent del tipus de combustible. En el cas dels combustibles sòlids com el carbó, utilitzem la unitat de pes, i en el cas dels combustibles líquids i gasosos, podem utilitzar la unitat de volum.

Definim el valor calorífic del carbó com la quantitat de calor en calories generada en la combustió d'un gram de carbó. Així, expressarem el valor calorífic del carbó en calories per gram. Algunes vegades ho mesuram en kilocalories per quilogram. En aquest cas, mesuram el pes del carbó en quilograms i expressam la calor generada en kilocalories. En el cas dels combustibles líquids i gasosos, podem expressar el valor calorífic en calories per litre o kilocalories per litre.

Vegem el valor calorífic d'alguns combustibles ben coneguts.

  • El lignit té un valor calorífic de 5000 kcal per kg.

  • El carbó bituminós té un valor calorífic de 7600 kcal per kg.

  • El carbó antracita té un valor calorífic de 8500 kcal per kg.

  • L'oli greu té un valor calorífic de 11.000 kcal per kg.

  • L'oli dièsel té un valor calorífic de 11.000 kcal per kg.

  • L'oli de petroli té un valor calorífic de 11.110 kcal per kg.

  • El gas natural té un valor calorífic de 560 kcal per m³.

  • El gas de carbó té un valor calorífic de 7600 kcal per m³.

valor calorífic dels combustibles

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles mereixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat