Получение, передача и распределение энергии
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Реферат
по физике на тему:
«Получение, передача и распределение энергии»
При разработке угольных сланцевых россыпных, рудных и нерудных месторождений основным видом энергии является электрическая энергия, которую предприятия получают от энергосистем страны, а в отдаленных районах – от местных электростанций.
Энергосистемой называют совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, связанных с общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. К электрической части энергосистемы относят совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей.
Электроснабжением называют обеспечение потребителей электрической энергией, а системой электроснабжения – совокупность электроустановок, предназначенных для этой цели. Электроснабжение бывает внешнее и внутреннее.
по физике на тему:
«Получение, передача и распределение энергии»
При разработке угольных сланцевых россыпных, рудных и нерудных месторождений основным видом энергии является электрическая энергия, которую предприятия получают от энергосистем страны, а в отдаленных районах – от местных электростанций.
Энергосистемой называют совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, связанных с общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. К электрической части энергосистемы относят совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей.
Электроснабжением называют обеспечение потребителей электрической энергией, а системой электроснабжения – совокупность электроустановок, предназначенных для этой цели. Электроснабжение бывает внешнее и внутреннее.
Похожие материалы
Передача и распределение электрической энергии
Lokard
: 25 марта 2013
Выбор вариантов распределительной сети
- Выбор вариантов схемы соединений сети
- Выбор номинальных напряжений сети
- Выбор сечения проводов
- Проверка сечений проводов по техническим ограничениям
- Определение сопротивлений и проводимостей ВЛЭП
- Приближенное определение потерь напряжения
- Выбор трансформаторов на подстанции
- Определение проводимостей и сопротивлений трансформаторов
- Приближенный расчет потерь активной и реактивной мощностей
- Составление балансов активной и реактивной мощнос
5 руб.
Получение биогаза
wizardikoff
: 25 февраля 2012
Содержание
1. Введение
2. Получение биогаза метатенков и сельскохозяйственных биогазовых установок
3. Биогаз, получаемый на полигонах ТБО
4. Системы хранения биогаза
5. Состав биогаза
6. Подготовка биогаза к использованию
7. Основные направления и мировые лидеры использования биогаза
8. Заключение
9. Список использованной литературы
В мировой практике газоснабжения накоплен достаточный опыт использования возобновляемых источников энергии, в том числе энергии биомассы. Наиболее перспективным га
Получение аскорбиновой кислоты
alfFRED
: 25 июня 2013
Литературный обзор
Краткая история производства аскорбиновой кислоты
Методы синтеза аскорбиновой кислоты, выбор рационального способа производства
Основная часть
Строение и физико-химические свойства аскорбиновой кислоты
Химическая схема производства аскорбиновой кислоты
Производство D-сорбита из D-глюкозы
Производство L-сорбозы из D-сорбита
Производство диацетон-L-сорбозы из L-сорбозы
Производство гидрата диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты
Производство L-аскорбиновой кислоты из гидрата ДКГК
По
10 руб.
Получение уксусной кислоты
wizardikoff
: 29 февраля 2012
1. Литературный обзор
1.1 Свойства и применение ацетальдегида
1.2 Методы получения ацетальдегида
1.2.1 Получение ацетальдегида гидратацией ацетилена на ртутных катализаторах
1.2.2 Получение ацетальдегида гидратацией ацетилена в паровой фазе
1.2.3 Получение ацетальдегида из ацетилена через бутилвиниловый эфир
1.2.4 Получение ацетальдегида окислительным дегидрированием этилового спирта
1.2.5 Получение ацетальдегида дегидрированием этилового спирта
1.2.6 Получение ацетальдегида окислением этилена
1
Получение метана и опыты с ним
wizardikoff
: 28 февраля 2012
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Опыт 1. Получение метана и опыты с ним
Опыт 2. Получение этилена и опыты с ним.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Опыт 1. Получение этилена дегидратацией этанола над оксидом алюминия
Опыт 2. Получение ацетилена и опыты с ним
Получение коллоидных растворов
wizardikoff
: 28 февраля 2012
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Опыт № 1. Получение коллоидных растворов
Опыт № 2. Прохождение луча света через истинные растворы и коллоидные системы
Опыт № 3. Окислительные свойства хлора по отношению к бромид и иодид ионам
Опыт № 4. Окислительные свойства хлора по отношению к сульфид и сульфит ионам
Опыт № 5. Окислительные свойства азотной кислоты по отношению к сульфид и сульфит ионам
Опыт № 6. Эндотермические реакции
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Опыт № 1. Получение комплексных соединений
Опыт № 2. Катал
Получение и свойства малахита
wizardikoff
: 27 февраля 2012
Глава 1. Литературный обзор
1.1 Общая характеристика меди
1.2 История открытия и применения малахита
1.3 Происхождение
1.4 Распространение
1.5 Форма нахождения в природе
1.6 Разновидности
1.7 Искусственные аналоги
1.8 Химический состав. Кристаллическая структура
1.9 Применение
Глава 2. Свойства материалов и методика эксперимента
2.1 Физические и химические свойства меди и её соединений
2.2 Основный карбонат меди и его физико-химические свойства
2.3 Синтез малахита
Глава 3. Результаты
Получение дихлорэтана из этилена
wizardikoff
: 27 февраля 2012
1. Товарные и технологические свойства дихлорэтана, области применения
2. Сырьевые источники: этиленовая фракция газов пиролиза нефтяного сырья и этиленовая фракция коксового газа.
3. Способы получения дихлорэтана.
4.Физикокохимические основы процесса получения дихлорэтана
5. Аппаратурно-технологическая схема производства дихлорэтана
6. Расчет материального баланса процесса хлорирования этилена
ЛИТЕРАТУРА
Дихлорэтан (хлористый этилен) CH2Cl—CH2Cl — бесцветная летучая жидкость со специфическим за
Другие работы
Шпаргалки по Истории Кыргызстана
uliandrus
: 24 мая 2011
Шпаргалки по Истории Кыргызстана (Всего 68 вопросов)
1. Первобытнообщинный строй. Первые следы человеческой деятельности на Тенир-Тоо.
2. Древние пастушеско- земледельческие племена эпохи бронзового века
3. Саки, гунны. Первые раннегосударственные образования древних кочевников на территории Кыргызстана. Государство Усунь.
4. Государство Давань в Фергане.
5. Древекыргызское государство на Енисее (VI—VII вв.)
8. Государсвто карлуков
9. Древнетюркская культура
....................
15. Общественно-
Разработка участка механической обработки детали типа «Корпус»
Рики-Тики-Та
: 28 августа 2012
Содержание
Аннотация………………………………………………………………….4
Введение…………………………..…………………………………………………....5
1. Анализ конструкции детали …………………………………………………….6
2. Анализ технологичности детали ………………………………….…………. 7
3. Выбор метода получения заготовки …..……………………………………...8
4. Расчёт припусков и межоперационных размеров………………………....10
5. Назначение последовательности и выбор методов
Обработки поверхностей………………..………………………………………19
6. Выбор технологического оборудования
550 руб.
Основы термодинамики и теплотехники СахГУ Задача 2 Вариант 11
Z24
: 28 января 2026
Сжатие воздуха в компрессоре происходит: а) по изотерме; б) по адиабате; в) по политропе с показателем n. Масса сжимаемого воздуха m, начальное давление р1=0,1 МПа, начальная температура t1, степень повышения давления X.
Определите величину теоретической работы и мощности компрессора, а также изменение внутренней энергии и энтропии при сжатии для всех вариантов процессов. Теплоемкость воздуха считать 0,723 кДж/(кг·К) постоянной. Постройте диаграмму процессов сжатия в координатах p-υ, на одном
250 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 05
Z24
: 4 февраля 2026
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
350 руб.