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


Теплотворная способность топлива

Blake
Поле: Электрооборудование
0
China

WechatIMG1781.jpeg

Когда мы генерируем электроэнергию на тепловой электростанции, нам необходимо сжигать топливо, такое как уголь, нефть или горючие газы. Топливо можно рассматривать как исходное сырье для производства электроэнергии на любом типе тепловых электростанций. Таким образом, качество используемого топлива играет важную роль в этом смысле. Теплотворная способность топлива определяет его качество. Мы определяем теплотворную способность топлива как количество тепла, выделяемое при полном сгорании одной единицы топлива. Единица, которую мы рассматриваем в данном случае, может быть весовой или объемной, в зависимости от типа топлива. В случае твердого топлива, такого как уголь, мы используем весовую единицу, а в случае жидкого и газообразного топлива — объемную единицу.

Мы определяем теплотворную способность угля как количество тепла в калориях, выделяемое при сгорании одного грамма угля. Таким образом, мы выражаем теплотворную способность угля в калориях на грамм. Иногда мы измеряем ее в килокалориях на килограмм. В этом случае мы измеряем вес угля в килограммах и выражаем выделенное тепло в килокалориях. В случае жидкого и газообразного топлива, мы можем выразить теплотворную способность в калориях на литр или килокалориях на литр.

Давайте рассмотрим теплотворную способность некоторых известных видов топлива.

  • Бурый уголь имеет теплотворную способность 5000 ккал на кг.

  • Каменный уголь имеет теплотворную способность 7600 ккал на кг.

  • Антрацит имеет теплотворную способность 8500 ккал на кг.

  • Тяжелое топливо имеет теплотворную способность 11 000 ккал на кг.

  • Дизельное топливо имеет теплотворную способность 11 000 ккал на кг.

  • Бензин имеет теплотворную способность 11 110 ккал на кг.

  • Природный газ имеет теплотворную способность 560 ккал на кубический метр.

  • Горючий газ имеет теплотворную способность 7600 ккал на кубический метр.

calorific value of fuels

Заявление: Уважайте оригинальные, хорошие статьи, которые стоит делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
HECI GCB для генераторов – быстродействующий выключатель на SF₆
1. Определение и функции1.1 Роль выключателя генераторного контураВыключатель генераторного контура (GCB) представляет собой управляемую точку разъединения, расположенную между генератором и повышающим трансформатором, служащую интерфейсом между генератором и электросетью. Его основные функции включают изоляцию неисправностей на стороне генератора и обеспечение оперативного управления при синхронизации генератора и подключении к сети. Принцип работы GCB не значительно отличается от принципа рабо
01/06/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса