bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η παραγωγή δύο χρήσιμων μορφών ενέργειας από την ίδια πηγή καυσίμου που ονομάζεται;

Η παραγωγή δύο χρήσιμων μορφών ενέργειας από την ίδια πηγή καυσίμου ονομάζεται συμπαραγωγή ή συνδυασμένη θερμότητα και ενέργεια (CHP) .

Εδώ είναι μια κατανομή:

* συμπαραγωγή: Αυτός είναι ο ευρύτερος όρος που αναφέρεται στην ταυτόχρονη γενιά δύο ή περισσότερων μορφών χρήσιμης ενέργειας από την ίδια πηγή καυσίμου.

* Συνδυασμένη θερμότητα και ισχύ (CHP): Αυτός είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συμπαραγωγής όπου η θερμότητα και η ηλεκτρική ενέργεια παράγονται ταυτόχρονα.

Πώς λειτουργεί:

Σε ένα σύστημα CHP, η κύρια πηγή καυσίμου (όπως το φυσικό αέριο, η βιομάζα ή τα απόβλητα) καίγεται για να παράγει θερμότητα. Αυτή η θερμότητα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω στροβίλου ή κινητήρα. Στη συνέχεια, η απόβλητη θερμότητα από αυτή τη διαδικασία συλλαμβάνεται και χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως κτίρια θέρμανσης ή βιομηχανικές διεργασίες.

Οφέλη της συμπαραγωγής:

* Αυξημένη απόδοση: Τα συστήματα CHP μπορούν να επιτύχουν υψηλότερη συνολική ενεργειακή απόδοση χρησιμοποιώντας τη θερμότητα των αποβλήτων που διαφορετικά θα χάνονταν.

* Μειωμένες εκπομπές: Χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικά τα καύσιμα, τα συστήματα CHP μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ξεχωριστά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

* εξοικονόμηση κόστους: Η αξιοποίηση των αποβλήτων θερμότητας για άλλους σκοπούς μειώνει την ανάγκη για ξεχωριστά συστήματα θέρμανσης, οδηγώντας σε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Παραδείγματα εφαρμογών συμπαραγωγής:

* Βιομηχανικά φυτά: Δημιουργία ατμού για διαδικασίες κατασκευής και ηλεκτρική ενέργεια για το εργοστάσιο.

* Νοσοκομεία: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας για ιατρικό εξοπλισμό, θέρμανση και ζεστό νερό.

* Κτίρια κατοικίας: Παρέχοντας ηλεκτρικό ρεύμα και ζεστό νερό για μεμονωμένα σπίτια.

Η συμπαραγωγή είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της βιωσιμότητας σε διάφορους τομείς.

Διαφορά μεταξύ βαρυμετρικής και ογκομετρικής ανάλυσης

Διαφορά μεταξύ βαρυμετρικής και ογκομετρικής ανάλυσης

Κύρια διαφορά – Βαρυμετρική έναντι ογκομετρικής ανάλυσης Η ποσότητα ενός συστατικού που υπάρχει σε ένα μείγμα συστατικών μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας είτε βαρυμετρική ανάλυση είτε ογκομετρική ανάλυση. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της καθαρότητας ενός συ

Διαφορά μεταξύ ατομικού αριθμού και ατομικού βάρους

Διαφορά μεταξύ ατομικού αριθμού και ατομικού βάρους

Κύρια διαφορά – Ατομικός αριθμός έναντι ατομικού βάρους Ένα άτομο είναι η θεμελιώδης μονάδα από την οποία αποτελείται όλη η ύλη. Επιστημονικές ανακαλύψεις αποκάλυψαν ότι ένα άτομο μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε υποατομικά σωματίδια:ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι ένα άτομ

Περιοδικού Πίνακα Μέταλλα και Μη Μέταλλα

Περιοδικού Πίνακα Μέταλλα και Μη Μέταλλα

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μυηθείτε στα μέταλλα και μη μέταλλα στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων και τις ιδιότητές τους. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Ιδιότητες μετάλλων, μη μετάλλων και μεταλλοειδών Ionic Bonds Vs. Ομοιοπολικοί δεσμοί Συγγένεια ηλεκτρονίων Ηλεκτραρνητικότητ