Реферат на тему Инженерия теплоэнергетики и теплотехники, IT в теплоэнергетике
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 2
1 Основные понятия теплоэнергетики и теплотехники 4
2 Инженерия теплоэнергетики и теплотехники 7
3 Информационные технологии в теплоэнергетике 10
4 Роль информационных технологий в отраслях энергетики 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ #
Введение:
Развитие и интенсификация производственных процессов в России невозможны без приоритетного развития энергосберегающих технологий и создание условий для повышение технического уровня электроэнергетики, экологической безопасности ее объектов, содействие развитию альтернативной энергетики как экологически чистой и бестопливной под отрасли энергетики.
Теплотехника - это дисциплина, изучающая методы получения, преобразования, передачи и использования тепла, а также принципы работы и конструктивные особенности тепловых машин, аппаратов и устройств. Она обеспечивает инженера необходимым минимумом информации в области производства и использования тепловой энергии (тепла) и служит основой для энергетического образования при изучении специальных дисциплин и в практической инженерии.
По существу, курс теплотехники объединяет в себе теорию и технику всей первичной энергии, то есть полезных генераторов энергии, использующих энергию природных энергоресурсов (уголь, нефть, уран, тепло из недр Земли, солнечное излучение и др.) преобразуется в непосредственно используемые виды энергии: тепловую, механическую и электрическую.
Теплотехнику можно разделить на теоретическую теплоту (теоретические основы теплотехники – ТОТ), которая включает в себя техническую термодинамику и теорию тепло- и массообмена, и прикладную теплоту, которая включает в себя тепло и электричество.
Теплоэнергетика - это отрасль теплотехники, которая охватывает производство и преобразование тепловой энергии в другие виды энергии (механическую, электрическую и др.). Преобразование тепла в электрическую энергию осуществляется главным образом в тепловых электростанциях, которые используют тепло, вырабатываемое при сгорании топлива, а также внутреннее тепло Земли, энергию солнечного излучения.
Одной из наиболее актуальных проблем социально-экономического развития регионов Российской Федерации является разработка и реализация политики теплоэнергоэффективности органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Рост спроса на тепловую энергию и энергоносители внутри страны сталкивается с ограничениями, связанными с невозможностью адекватного роста предложения и угрозой энергодефицита. Необходимость опережающего развития теплоэнергетической инфраструктуры становится все более актуальной. В то же время все понимают, что развитие теплоэнергетики должно происходить на новой, современной технической, технологической и организационной основе.
Для решения задач в области энергетики, в том числе коммунального хозяйства, стране необходимы хорошо подготовленные технические специалисты, способные воспринимать новейшие достижения техники и активно внедрять их в конкретные отрасли промышленности.
Профессиональная подготовка инженеров-электриков электротехнических систем проводится на базе многолетнего опыта строительства и эксплуатации отечественных систем электроснабжения, передового опыта мировой электроэнергетики, развития новых технологий получения, передачи и потребления электроэнергии, требований энергосбережения, глобальной информатизации управления электропотреблением, четкой перспективы развития новых источников получения электрической энергии и повышение внимания к применению энергосберегающих мероприятий в промышленности.
Цель работы: рассмотреть инженерию теплоэнергетики и теплотехники, IT в теплоэнергетике.
Структура работы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников.
Объем работы: 17 страниц печатного текста.
Список использованной литературы содержит 8 источников.
Заключение:
И так подведем итоги нашей работы:
Основу развития экономики современного общества представляет топливно энергетический комплекс (ТЭК), или иначе общеэнергетическая система, энергетика – совокупность энергетических ресурсов всех видов, предприятий по их добыче и производству, транспортированию, преобразованию, распределению и использованию, обеспечивающих снабжение потребителей различными видами энергии (электрической, тепловой, механической). Подсистемами ТЭК являются: электроэнергетическая система, системы газо-, нефте-, углеснабжения и система ядерной энергетики.
Современная энергетика основана главным образом на преобразовании тепла в механическую работу (упорядоченное движение – УД), с помощью которой в генераторах создается электрическая энергия, удобная для передачи на расстояние. Необходимое для этих целей тепло получают путём сжигания топлива в топках паровых котлов или непосредственно в двигателях внутреннего сгорания.
Роль теплоэнергетики возрастает в связи с всё более заметным, иногда уже необратимым, изменением («загрязнением») окружающей среды, сопровождающим работу энергоустановок. Естественно, что экономное и экологически чистое расходование энергии становится одной из основных задач инженерной деятельности в любой отрасли и по любой специальности.
Задача теплотехники заключается в подготовке инженера, владеющего навыками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией современного производства, представляющего собой совокупность технологических и тепловых процессов и соответствующего технологического и теплоэнергетического оборудования. Значение такой подготовки будет расти по мере вовлечения атомной, термоядерной и возобновляемых видов энергии в ряд практически значимых и эффективных.
Будущее внедрение информационных технологий в российских энергетических компаниях определяется необходимостью повышения уровня капиталоотдачи используемого оборудования. Это приведет к интеграции коммерческого учета поставляемой тепловой энергии и всех энергоресурсов, а энергораспределительные компании будут использовать автоматизированные системы расчетов с потребителями. Развитие ИТ-инфраструктуры огромно и базируется на создании автоматизированных интегрированных систем управления, обеспечивающих сбор и интеграцию технологической информации с использованием баз данных текущего времени, формирование ИТ-модели объекта управления, а также решение задач мониторинга, управления и анализа энергетического оборудования на основе соответствующей модели.
В результате всего вышесказанного можно сделать вывод, что основным фактором, влияющим на развитие информационных технологий в энергетическом секторе России, является необходимость проведения высокотехнологичной реформы этого сектора экономики.
Таким образом, развитие IT-технологий в энергетике, как и в любой другой отрасли, приведет к автоматизации всего комплекса, что повлечет за собой его более эффективную работу во всех смыслах.
Фрагмент текста работы:
1 Основные понятия теплоэнергетики и теплотехники
Многообразие форм существования энергии, свойство их взаимопревращения позволяют использовать для производства и потребления энергии различные топливно-энергетические ресурсы и энергоносители, определяют их взаимозаменяемость. Понимание единства и эквивалентности разных форм энергии сложилось в середине XIX века, когда был накоплен большой опыт превращения одних форм энергии в другие. Естественным обобщением огромного объема накопленных данных из преобразования одних форм энергии в другие оказался закон сохранения и превращения энергии – один из основных фундаментальных законов природы.
Потребность в преобразовании энергии связана с необходимостью применения конкретных форм энергии (главным образом теплоты и электроэнергии) в современных технологических процессах при достаточно большом разнообразии первичных энергоресурсов для их получения. При этом даже эти два вида энергии применяются в различных формах: теплота – в виде пара, нагретых газов и воды при разных значениях температуры, а электричество – в виде переменного или постоянного тока и при разных уровнях напряжения.
Первичными источниками тепловой энергии в основном были и остаются органические топлива (уголь, природный газ, нефть, горючие сланцы и др.). Анализ всех взаимосвязей между источниками энергии (энергоресурсами), тепловой энергией и устройствами для получения работы (электроэнергии) относится к области теплоэнергетики. 
Теплоэнергетика – отрасль энергетики, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Предметом изучения теплоэнергетики являются термодинамические циклы и схемы энергоустановок, степень их совершенства, вопросы горения топлива, теплообмена, теплофизические свойства рабочих тел и теплоносителей и др.
Преобразования энергии реализуется в различных машинах, аппаратах и устройствах. В энергетике используются в основном пять видов установок: генерирующие, преобразующие, аккумулирующие, транспортирующие и потребляющие.
Техническую основу современной теплоэнергетики составляют теплосиловые установки тепловых электростанций (ТЭС), которые состоят из котлоагрегатов и паровых турбин.
Над усовершенствованием установок, преобразующих тепловую энергию в электрическую, работают более 100 лет. Энергетическая ценность энергоресурсов, эффективность их использования, степень усовершенствования процессов и установок, технологических стадий энергетического производства определяются коэффициентом полезного действия (ккд) энергоустановки. ККД большинству угольных тепловых электростанций в мире составляет менее 35-40 %; максимально достигнутый – 45%; на ПГУ и ГПУ-в среднем менее 50%, максимально достигнутый-60%.
Установки, в которых преобразование теплоты в электроэнергию осуществляется без электромеханических генераторов, называются установками прямого преобразования энергии. К ним относятся магнитогидродинамические генераторы (МГДГ), термоэлектрические генераторы (тэг), термоэмиссионные преобразователи энергии (ТЕмП).
Таким образом, теплоэнергетика, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Для генерирования механической энергии за счет теплоты используют теплосиловые установки; полученная в этих установках механическая энергия используется для приведения в действие рабочих машин (металлообрабатывающих станков, автомобилей, конвейеров и т.д.) или электромеханических генераторов, с помощью которых вырабатывается электроэнергия. Установки, в которых преобразование теплоты в электроэнергию осуществляется без электромеханических генераторов, называются установками прямого преобразования энергии. К ним относят магнитогидродинамические генераторы, термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи энергии.
Теплотехника - это наука, изучающая способы получения, преобразования, передачи и использования тепла, а также принципы работы и конструктивные особенности тепловых машин, аппаратов и устройств.
Тепло широко используется во всех сферах хозяйственной деятельности человека и его нормального жизнеобеспечения. Разработка теоретических основ теплотехники необходима для установления наиболее рациональных способов использования тепловой энергии, анализа эффективности рабочих процессов тепловых установок и создания новых, наиболее совершенных видов тепловой энергии.
Любой технический специалист-инженер, техник, механик должен знать основы этой науки, поскольку в настоящее время идет процесс интенсивного и широкого внедрения сложных тепловых машин и установок различного назначения практически во все сферы хозяйственной деятельности человека. Невозможно представить жизнь современного общества без автомобилей, самолетов, сельскохозяйственной техники, тепловых электростанций и котельных и т. д. Все эти сложные технические устройства используют в своей работе тепловые машины различных конструкций. Можно с уверенностью сказать, что научно-технический прогресс в ближайшем будущем позволит людям более эффективно использовать тепловую энергию. 
Поэтому без знания теоретических основ теплотехники и термодинамики современному техническому специалисту не обойтись.
Существуют два принципиально разных направления использования тепловой энергии-энергетика и технология.