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


Valores Calóricos do Combustible

Blake
Campo: Equipamento Eléctrico
0
China

WechatIMG1781.jpeg

Cando xeramos electricidade nunha central térmica temos que queimar combustible como carón, petróleo ou gases inflamables. O combustible pode considerarse como unha materia prima para producir electricidade en calquera tipo de centrais térmicas. Polo tanto, a calidade do combustible usado nas centrais térmicas xoga un papel vital nese sentido. O valor calorífico dun combustible determina a calidade do combustible. Definimos o valor calorífico dun combustible como a cantidade de calor producida pola combustión completa dunha unidade do combustible. A unidade que consideramos neste caso pode ser de peso ou volume, dependendo do tipo de combustible. No caso de combustibles sólidos como o carón, usamos unidade de peso, e no caso de combustibles líquidos e gasosos, podemos usar unidade de volume.

Definimos o valor calorífico do carón como a cantidade de calor en calorias xerada na combustión dun gramo de carón. Polo tanto, expresamos o valor calorífico do carón como calorias por gramo. Ás veces medímolo en kilocalorías por quilogramo. Neste caso, medimos o peso do carón en quilogramos e expresamos o calor xerado en kilocalorías. No caso de combustibles líquidos e gasosos, podemos expresar o valor calorífico en calorias por litro ou kilocalorías por litro.

Vexamos o valor calorífico de algúns combustibles ben coñecidos.

  • O lignito ten un valor calorífico de 5000 kcal por kg.

  • O carón bituminoso ten un valor calorífico de 7600 kcal por kg.

  • O antracita ten un valor calorífico de 8500 kcal por kg.

  • O petróleo pesado ten un valor calorífico de 11.000 kcal por kg.

  • O óleo diésel ten un valor calorífico de 11.000 kcal por kg.

  • O petróleo ten un valor calorífico de 11.110 kcal por kg.

  • O gas natural ten un valor calorífico de 560 kcal por metro cúbico.

  • O gas de carón ten un valor calorífico de 7600 kcal por metro cúbico.

calorific value of fuels

Declaración: Respete o orixinal, artigos bons merecen ser compartidos, se hai algún incumprimento, póñase en contacto para a súa eliminación.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía