Презентации, доклады, проекты без категории

Компания ТехноКластер -М и р М и к р о Т у
Компания ТехноКластер -М и р М и к р о Т у р б и н - cadcfghefghdcad ~ВРЕМЯ ПРИШЛО~
Революционная техника на рынке альтернативной энергетики Наступление энергетической революции, связанной с началом массового применения автономных источников электроэнергии, знаменует будущий закат эры гигантских электростанций, на смену которым идут - компактные установки размером с бытовой холодильник, способные обеспечить электроэнергией ОСОБНЯК, КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК, ЗАВОД, РАЙОН ГОРОДА, ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС и тому подобное. микротурбина Энергетическая независимость ??????????? Экологическая безопасность Сегодня на российском рынке представлен широкий спектр микротурбинных электрогенераторов производства фирмы Capstone Turbine Corporation. ??? ??? «Компания ТехноКластер» («КТК») «КТК» принимает все меры, чтобы обеспечивать выполнение полного цикла проектов малой энергетики: от поставки оборудования, проектирования, строительно-монтажных работ до финансирования. Развитая система логистики Поставщика, позволяет Компании доставлять оборудование в любую точку страны и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. Приемлемые для Заказчика схемы оплаты проектов малой энергетики, рассматриваются Компанией и её партнёрами как повод для достижения исключительно благоприятных условий во взаимном отношении Сторон. ф.: (495)546-97-20 т.:(495)139-90-83 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ
Продолжить чтение
Первый закон термодинамики
Первый закон термодинамики
1. Два принципа первого закона термодинамики Первый закон термодинамики является частным случаем всеобщего закона о превращении и сохранении энергии применительно к тепловым процессам. Первый закон термодинамики состоит из двух принципов (начал). Первый закон называется принципом эквивалентности теплоты и работы. Теплота Q и работа L преобразовываются друг в друга в строго эквивалентном соотношении: Второй принцип гласит – теплота, сообщенная телу (системе) расходуется на изменение его внутренней энергии и на совершение работы этим телом (системой). Примечание. В данном уравнении и в дальнейшем удобнее расчет вести на единицу вещества – кг, м3, моль. Поэтому расчетные величины обозначаются прописными буквами, а не заглавными, при этом необходимо помнить, что для удобства и сокращения термин «удельная» опускается, но подразумевается. Например, в предыдущем уравнении Q – теплота, подведенная к 1кг вещества, Дж/кг; U1, U2 – начальная и конечная внутренняя энергия тела, отнесенная к 1кг вещества, Дж/кг; ∆U – изменение внутренней энергии 1кг вещества, Дж/кг; l – работа, совершенная 1кг вещества (в данном случае газа), Дж/кг.
Продолжить чтение
NH3 + H2O = NH4+ + OH -
NH3 + H2O = NH4+ + OH -
1. Катион – это: а) ион меди; б) атом серы; в) ион серы; г) атом меди. 2. Анион – это: а) ион натрия; б) ион аммония; в) карбонат-ион; г) ион водорода. 3. Окраска фенолфталеина в растворе, полученном при взаимодействии калия с водой: а) синяя; б) малиновая; в) желтая; г) бесцветная. 4. Формула вещества, образующего при диссоциации сульфат-ионы: а) Na2S; б) SO3; в) Na2SO4; г) BaSO4. 5. Формула вещества, образующего при диссоциации сульфат-ионы и ионы водорода: а) КНS; б) КНSO3; в) Na2S; г) NaHSO4. Выберите правильные ответы: 1. Катион – это: а) ион меди; б) атом серы; в) ион серы; г) атом меди. 2. Анион – это: а) ион натрия; б) ион аммония; в) карбонат-ион; г) ион водорода. 3. Окраска фенолфталеина в растворе, полученном при взаимодействии калия с водой: а) синяя; б) малиновая; в) желтая; г) бесцветная. 4. Формула вещества, образующего при диссоциации сульфат-ионы: а) Na2S; б) SO3; в) Na2SO4; г) BaSO4. 5. Формула вещества, образующего при диссоциации сульфат-ионы и ионы водорода: а) КНS; б) КНSO3; в) Na2S; г) NaHSO4. Выберите правильные ответы:
Продолжить чтение
Э К О Л О Г И Я
Э К О Л О Г И Я
__КАМЕРА СГОРАНИЯ Тщательные рабочие испытания и опыт эксплуатации турбины показали надежную работу топливной системы и камеры сгорания, которые пригодны для работы на разных видах топлива (причем и с весьма высоким содержанием сероводорода): природный, шахтный, сжиженный, попутный газы, биогаз, а также жидкое дизельное топливо и керосин. Низкие требования к качеству топлива (загрязненности примесями) сочетаются с отличными характеристиками по выбросам вредных продуктов сгорания, которые подтверждены соответствующими сертификатами официальных органов по охране окружающей среды. УРОВЕНЬ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ при работе микро- турбин СТОЛЬ НИЗОК, что даже самые строгие экологические требования не препятствуют их применению в сферах любой производственно-хозяйственной деятельности человека. Э К О Л О Г И Я КАМЕРА СГОРАНИЯ Микротурбина работает на обеднённой топливной смеси, благодаря чему в отходящих газах содержится до 15% кислорода! Эмиссия вредных газов при работе микротурбины в 10 раз меньше, чем у газопоршневых генераторов! УРОВЕНЬ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ при работе микротурбин СТОЛЬ НИЗОК, что даже самые строгие экологические требования не препятствуют их применению в сферах любой производственно-хозяйственной деятельности человека.           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ МИКРОТУРБИН ПАРАМЕТР МОДЕЛЬ С30 МОДЕЛЬ С65 Электрическая мощность, кВт 30 65 КПД (без утилизации тепла), % 28 32 85-90 85-90 400 400 Коэффициент использования топлива Напряжение на выходе, трехфазное, вольт (с утилизацией тепла),% Номинальный ток, ампер Срок службы до планово-восстановительного ремонта, час 45 100 Частота, Гц 50/60 50/60 Вес без аккумуляторных батарей, кг 478 758 Время выхода на номинальный режим работы, минут не более 2 не более 2 Вес аккумуляторных батарей для автономной работы, кг 173 363 Габариты: Высота х Ширина х Глубина, мм 1900х717х1344 2108х762х1956 Топливо Газ/дизельное топливо Газ Давление газа на входе: - стандартное, бар 3,20-3,80 5,2-5,6 - с дожимным компрессором, бар 0,35-1,05 Расход газа при номинальной нагрузке в час, нм3 ( нормокубометров) 12 22 Удельный расход топлива 0,40 0, 34 Выход тепловой энергии, кДж/час 305 000 571 000 Температура выхлопных газов, оС 261 305 Уровень шума на 10 м, dB 58 70 Частота вращения микротурбины, об/мин 96 000 96 000 60 000 60 000 на номинальной мощности, нм3/ кВт • час ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Продолжить чтение
Основные вопросы, требующие совместного решения 1 1 1. Тарифное регулирование и ценообразование
Основные вопросы, требующие совместного решения 1 1 1. Тарифное регулирование и ценообразование в сфере коммунальных услуг. 2. Взаим
Основные вопросы, требующие совместного решения 1 1. Тарифное регулирование и ценообразование в сфере коммунальных услуг. 2. Взаимоотношения между участниками рынка газа (поставщики газа, газораспределительные организации, органы власти).   3. Правовое регулирование газоснабжения социально значимых групп потребителей газа. Последствия задержки пересмотра розничных цен в регионах 2   нарушение процесса формирования бюджетов; нереальность исполнения бюджетов, как по доходной, так и по расходной части; В полной мере в бюджетах не учитываются расходы на компенсацию мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям населения и на субсидии малоимущим гражданам.
Продолжить чтение
Проблемы и перспективы повышения эффективности разработки нефтяных месторождений
Проблемы и перспективы повышения эффективности разработки нефтяных месторождений
Внешне оптимистичные тенденции в разработке нефтяных месторождений в последние годы увеличение объемов добычи нефти; увеличение экспорта нефти. снижение обводнённости добываемой продукции на некоторых месторождениях; снижение себестоимости добычи нефти на некоторых месторождениях; Проблемные тенденции в разработке нефтяных месторождений Снижение объёмов прироста запасов нефти; Ухудшение качества запасов нефти; Снижение объемов применения МУН; Снижение проектного коэффициента нефтеотдачи; Выборочная разработка наиболее продуктивных зон месторождений; - Не полное выполнение проектных (лицензионных) решений; - Большой фонд простаивающих скважин; Не полная законодательная регламентация всех этапов разработки нефтяных месторождений
Продолжить чтение