Устойчивая распределенная термоэлектрическая конструкция Co -Groduction System Design, строительство и эксплуатацию машин и инженер -инженер -электрик здание здания здания и оператора энергетических станций

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии



Название продукта: | Устойчивая распределенная теплопроводительная система соединительной системы: проектирование, конструкция и эксплуатация |
Название книги по маркетингу: | Классика распределенной энергии.Вся промышленная эксплуатационная архива производства термоэлектрических соединений.Зеленая концепция развития.Энергетическая технология. |
Автор: | (Красота) Милтон·Милтон Меклер, (США) Лукас Б. Гиман |
Цены: | 128.00 |
ISBN: | 978-7-122-32868-7 |
Ключевые слова: | Распределенная энергия; |
масса: | 819 грамм |
Издательство: | Химическая промышленность пресса |
формат: | 16 | Фрагментация: | Хорошо |
Время публикации: | Ноябрь 2019 года | Издание: | 1 |
Номер страницы: | 364 | Время печати: | 1 |

1. Комплексная и практичность.Содержание этой книги включает в себя весь процесс термоэлектрической производственной системы, включая проектирование системы, строительство объектов и операции электростанции, и 8 фактических операций.
2. Эта книга представляет собой классику распределенной энергии в иностранной отрасли.
3. Тема этой книги соответствует концепции зеленого развития моей страны, с большим практическим значением и социальной ценностью.

Планирование, проектирование, строительство и эксплуатация этой книги для устойчивой распределенной теплопроводительной системы в основном включает в себя 6 основных аспектов: изучение первой части даст читателям хорошее понимание того же устойчивости в будущем, дополнительные типы оборудования для выработки электроэнергии, остаточная Восстановление тепла и полезное использование тепловой энергии, проблемы с регулированием, которые необходимо учитывать, возможные решения для контроля выбросов и обзор надежности ТЭЦ; Для реализации анализа затрат на жизненный цикл (LCC) и оптимизировать систему; Разрешение на строительство (то есть одобрение начала строительства). Мониторинг энергетических станций сексуально;
Эта книга доступна для инженеров машин и электриков, занимающихся распределенной энергетической промышленностью, владельцами зданий, разработчиков, строителей, строительных и энергетических станций, архитекторов и подрядчиков.

Gong Zhongjie, China Gas Holding, Ltd., генеральный директор Distribute Energy Business Department, участвовал в энергетической работе.Благодаря богатому опыту в области строительства газа и управления безопасности, газовых работ.

Часть 1 CHP Basic
Глава 1 Обзор 2
1.1 Почему выберите CHP 3
1.2 ИСТОРИЯ 4
1.3 CHP Basic Введение 7
1.3.1 Тип двигателя 9
1.3.2 Термическое потребление 10
1.3.3 Генератор и система распределения 10
1.3.4 Оставшийся тепловой котел 11
1.3.5 Альтернативное использование тепло -проводящей жидкости (масла теплопровода) 11
1.3.6 Типы отходов. Использование 11
1.4 Соответствующие требования к нагрузке 12
1.4.1 Качество тепловой энергии 12
1.4.2 Общий размер системы 12
1.4.3 Воздействие и контроль на окружающую среду 13
1.5 Основные проблемы, с которыми сталкиваются распределенная энергетическая промышленность 14
Ссылки 15
Глава 2 Применимость системы ТЭЦ 16
2.1 Фон 16
2.2 Применение CHP коммерческих и общественных учреждений 18
2.2.1 Оригинальная мотивация топлива тип 19
2.2.2 Тип здания и масштаба 19
2.2.3 Климатическая область 23
2.2.4 Основной тип и диапазон мощности исходной мотивации BCHP 24
Ссылки 27
Глава 3 Силовое оборудование и система 29
3.1 Оборудование для производства топливной электроэнергии 32
3.1.1 Двигатель внутреннего сгорания Pistons 33
3.1.2 Gas Glip 40
3.1.3 Smart Burning Machine 43
3.1.4 Топливные элементы 44
3.2 Тепловое оборудование 47
3.3 Оригинальное сравнение мотивации 50 CHP 50
3.3.1 Выход электроэнергии и эффективность выработки электроэнергии 50
3.3.2 Потенциал для использования оставшегося тепла 50
3.3.3 Давление топлива и топлива 51
3.3.4 Выбросы NOX 51
3.3.5 Плотность мощности 51
3.3.6 Оборудование может выполнить время и капитальный интервал 52
3.3.7 Время начала 52
3.3.8 Шум 52
3.4 Требование системы CHP Энергетической станции 53
Ссылки 54
Глава 4 Терпло нагрузка ТЭЦ 55
4.1 Конструкция тепловой нагрузки системы ТЭЦ 56
4.1.1 Коэффициент нагрузки против эффективности 56
4.1.2 Коэффициент термического электричества 57
4.1.3 Нагрузка на строительство 58
4.2 Выбор и проектирование остатков отключить оборудование 59
4.3 Технология тепловой энергии 62
4.4 Особенности и оптимизация нагрузки 68
4.5 Интеграция с системой строительства 71
Глава 5 Модульная система ТЭЦ 73
5.1 Внутренние функции модульной системы ТЭЦ 73
5.1.1 Предварительный дизайн 74
5.1.2 Pre -Installation 75
5.1.3 Pre -INSPECTION 75
5.2 Преимущества и недостатки модульной системы ТЭЦ 76
5.2.1 Улучшение производительности 76
5.2.2. Уменьшите отрицательное воздействие на окружающую среду 79
5.2.3 Более высокая надежность 80
5.2.4 Лучшая экономика 80
5.3 Случай CHP System Case 81
5.3.1 Система электроэнергии/горячей воды 81
5.3.2 Электрическая/холодная/горячая система 82
Ссылка 82
Глава 6 Регуляторные вопросы 84
6.1 Федеральное правительство США. Политика CHP 84
6.2 Государственная политика в области ТЭЦ США 86
6.3 Другие страны ТЭЦ политика 88
6.4 План проекта ТЭЦ 89
6.4.1 DG-CHP (Региональный энергетический и термоэлектрический совместный производство) Демонстрационный проект Агентства по исследованиям и развитию энергетических исследований и развития штата Нью-Йорк 89
6.4.2 Калифорнийский стандарт стандартного стандарта рассылки 89
6.4.
6.4.4 Немецкая онлайн -цена на электроэнергию 90
6.4.5 План проекта для государственной бизнес -компании 91
6.5 Будущая разработка политики 91
6.6 Требования к системе ТЭЦ 92
Глава 7 Углеродные доказательства -Эффекты окружающей среды и контроль эволюции.
7.1 Выбросы углерода, генерируемые производством электроэнергии 94
7.2 Система расчета выбросов парниковых газов 95
7.2.1 Управление по охране окружающей среды США.
7.2.2 Компьютерная система выбросов углерода Агентства по охране окружающей среды США 95
7.2.3 Чистый воздушный прохладный охлаждение Земли газообразные газовые выбросы. Система 96
7.2.4 Система расчетов промышленных и офисных областей Всемирного института исследований ресурсов 96
7.3 Эффект экологического экологического эффекта 96
7.4 Экологическая экологическая эволюция 98
7.4.1 Активированные выбросы органического газа 98
7.4.2 Система расчета эволюции 98
7.5 Технология управления выбросами ХП 102
7.5.1 Двигатель внутреннего сгорания поршней 102
7.5.2 Газовый глип 104
Ссылки 108
Часть 2 технико -экономическое обоснование
Глава 8 Базовая концепция 110
8.1 Тип исследования -от скрининга до конкретной осуществимости 110
8.2 Инструменты и программное обеспечение для исследования и программное обеспечение 111
8.2.1 Справочник и линейная диаграмма Грубая скрининг (или предварительная оценка осуществимости) 111
8.2.2 Инструмент программного обеспечения 112
8.2.3 Инструмент моделирования энергии проектирования 113
8.2.4 Инструмент расчета эволюции 113
8.3 CHP Квалифицированный скрининг -Условия существует 114
8.4 Листовида 1 -го уровня -Условия существующих объектов 114
8.4.1 Оригинальный сбор данных 115
8.4.2 Последующий анализ 115
8.4.3 Экономический анализ 116
8.4.4 Уровень 1 Технико -экономическое обоснование -базовый контур 117
8.5 Уровень 2 технико -экономического обоснования -существующие средства 118
8.6 Требуемость CHP новых объектов 119
Ссылки 120
Глава 9 Экономический анализ CHP 122
9.1 Экономический анализ CHP 122
9.2 Простой анализ переработки инвестиций 122
9.3 Анализ стоимости жизненного цикла 123
9.3.1 Схема выборов 123
9.3.2 Инженерная экономика 123
9.3.3 Процесс стоимости жизненного цикла 124
9.3.4 Сравнение капитальных затрат Годовая стоимость 124
9.3.5 Денежный поток Таблица 124
9.3.6 Время до фондов стоит 125
9,3,7 % Ставка дисконтирования 125
9.3.8 Процентная ставка 125
9.3.9 эквивалент 125
9.3.10 теперь значение 126
9.3.11 Чистая приведенная стоимость 126
9.3.12 Ставка повышения 127
9.3.13 Цикл анализа 127
9.3.14 остаточное значение 127
9.3.15 лет денег 128
9.4 Расчет предполагаемого потребления энергии и стоимость 128
9.5 Прогнозируется годовая стоимость эксплуатации и технического обслуживания 130
9.6 Бюджет стоимости проекта 131
9.7 Расчет Жизненный цикл. Стоимость 132
Ссылки 133
Часть 3 Дизайн
Глава 10 Программа инженерного дизайна 136
10.1 Лучшая команда инженерного дизайна наняла 137
10.1.1 Проверка квалификации 138
10.1.2 Интервью 139
10.2 Программа инженерного дизайна 140
10.2.1 Планирование плана управления проектами 141
10.2.2 План 142
10.2.3 ACT/Speciation Exmection 143
10.2.4 Дизайн и дизайн плана углубления 143
10.2.5 Техническая спецификация 144
10.2.6 Строительная схема (Инженерный строительный документ) 144
10.2.7 Подтверждение плана 145
10.2.8 Файл ставок 145
10.3 Основная проблема дизайна ТЭЦ 146
10.3.1 Эффект отбора оригинального мотивации 147
10.3.2 Выбор оставшегося тепла. 147
10.3.3 Топливная система 149
10.3.4 Помощь Air 150
10.3.5 Выхлопная система 151
10.3.6 Eat Control 151
10.3.7 Использование тепловой энергии 152
10.3.8 Сетка и защита 153
10.3.9 Запуск гибкости 153
10.3.10 Выбор и макет 153.
10.3.11 Уменьшите шум и вибрацию 154
10.3.12 Управление электростанциями/интеграция 155
10.3.13 Операционная стратегия 156
10.4 Невидимые знания и опыт 156
Глава 11 Электротехнические функции и вопросы 157
11.1 Проектирование точек распределения мощности 158
11.1.1 Выбор и дизайн 158
11.1.2 Экологические требования 162
11.2 Рассмотрим 162
11.2.1 Тип наземной системы 163
11.2.2 Требования к подключению 164
11.2.3 CHP Электричество 164
11.3 Спецификации и стандартов сетки 165
11.3.1 Требования к защите 165
11.3.2 Специальные требования к защите 167
11.3.3 Обзор процесса, связанного с сетью 168
11.3.4 Окончательное принятие соединения и запуск 169
11.4 Пример системы Рисунок 170
11.5 Резюме 173
Ссылки 173
Глава 12 Получение строительной лицензии 174
12.1 Экологическая оценка и лицензия, полученная программа 174
12.2 Установите эффективное заявление 175
12.2.1 Существующие условия 175
12.2.2 Предложение проекта 175
12.2.3 Применимые экологические стандарты и спецификации 176
12.2.4 Воздействие проекта 176
12.2.5. Следуя решению правил и правил и критериям рекомендации 176
12.3 Качество воздуха 176
12.3.1 Технические и эмиссионные стандарты 178
12.3.2 Инструменты и методы технического суждения 179
12.3.3 Список выбросов атмосферы 180
12.3.4 Проанализируйте влияние качества воздуха и следуйте применимым правилам и спецификациям 180
12.4 Шум 182
12.4.1 Шумовая функция 182
12.4.2 Шумовой стандарт 183
12.4.3 Снижение шума 184
12.4.4 Опасные транспортировки и хранения 184
12.4.5 Линейное хранилище топлива 184
12.4.6 Транспортировка и хранение аммиака 185
12.4.7 Опасные товары 185
12.5 Другое потенциальное воздействие на окружающую среду 185
12.5.1. Влияние строительства 185
12.5.2 Эстетическое воздействие 185
12.5.3 Экологическая справедливость 186
12.5.4 Культура и тихоокеанские ресурсы 186
Ссылки 186
Часть 4 Строительство
Глава 13 CHP Construction 190
13.1 Оценка преимуществ подрядчика 191
13.2 КЛП Энергетическая станция Контрактная организация Архитектура 191
13.2.
13.2.2 Процесс конструкции 192
13.2.3 Интегрированные процедуры доставки проекта 193
13.3 Определите соответствующий метод доставки строительства 194
13.4 через проект защиты инженерного контракта 195
13.4.1 Изменения в сфере контракта во время строительства 196
13.4.2 Разные условия места проведения 197
13.4.3
13.4.4 Lobgage 198
13.4.5 Гарантия производительности 198
13.4.6 Депозит и гарантия 199
13.5 Эффективное управление проектами 199
13.5.1 Прогресс 199
13.5.2 Компиляция файлов (информация о документе) 200
13.6 Инновационные навыки для решения споров 200
13.6.1 Арбитраж 200
13.6.2 Micro Trial процедура 201
13.6.3 Комиссия по спору проекта 201 201
13.7 Сводка 201
Ссылки 201
Глава 14
14.1 Отладка системы CHP 202
14.1.1 Сертификация системы непрерывного мониторинга выбросов 203
14.1.2 Окончательное разрешение на операцию выдается 205
14.1.3 Реализация процедур управления соответствием 206
14.1.4. План потенциальных потребностей 206
14.2 Процедура управления соответствием 207
14.2.1 Процедуры эксплуатации и технического обслуживания 207
14.2.2 Мониторинг соответствия 207
14.2.3 Записи и отчет 208
Ссылки 209
Глава 15 Энергетическая станция ТЭЦ. Управление рисками 210
15.1 Управление рисками: перспектива страховой отрасли 211
15.2 Обзор существующих мер и ограничений 213
15.3 Стоимость неопределенности подрядчика 214
15.4 плюс распределение вероятностей 215
15.5 Используйте анализ риска для установления «наиболее вероятной стоимости» 216
15.6 В плане затрат используйте Монте -Карло для моделирования 217
Ссылка 218
Часть 5 бежит
Глава 16 Операция и техническое обслуживание 220
16.1 Оператор энергетической станции 220
16.1.1 Опыт и обучение 220
16.1.2 Отличный оператор 221
16.1.3 Инспекция энергетической станции 222
16.1.4 Управляющие выбросы 222
16.1.5 Здоровье и безопасность 223
16.1.6 Руководство по эксплуатации и спецификация работы 223
16.2 Энергетическая станция старт 224
16.3 Оптимизация энергетической станции 225
16.4 Техническое обслуживание энергетической станции 227
16.4.1 Газовая турбина 227
16.4.2 остаточный тепловой котел 227
16.4.3 Паровой работник 227
16.4.4 Холодильник и поглощение паровая холодильник 228
16.4.5 Энергетическая станция Вспомогательное оборудование 228
16.4.6 Отключить план 229
16,5 оператор энергетической станции CHP 229
Глава 17 Поддерживайте эффективность эксплуатации системы ТЭЦ 231
17.1 Фон 231
17.2 Мониторинг производительности 234
17.3 Проверка шарика (подтверждение инструкции) 235
17.4 Мониторинг деталей 235
17.4.1 Оригинальная мотивация 235
17.4.2 Тепловое оборудование 237
17.4.3 Парогенератор тепловой рециркуляции (HRSG) 239
17.4.4 Абсорбционный холодильник 240
17.4.5 Охлаждающая башня 242
17.4.6 насос 243
17.4.7 Фан 243
17.4.8 Система влажного осушителя 244
17.4.9 Мониторинг общей эксплуатационной производительности системы 245
17.4.10 Мониторинг и расчет производительности системы ТЭЦ 247
17.4.11 Сводка (Сводка) Уравнение 247
17.5 Пример приложения на основе мониторинга и экспериментальных данных тестирования 250
17.6 Схема конфигурации формулы мониторинга и мониторинга и проверки системы ТЭЦ 252
17.7 Мониторинг производительности и проверки тестирования (подтверждение инструкции).
17.8 Резюме 256
Ссылки 257
Глава 18 Поддерживать операцию на ТЭЦ 258
18.1 Понять энергетическую станцию CHP 259
18.2 Сбор данных ТЭЦ 260
18.2.1 Измерение 260
18.2.2 Мониторинг 260
18.3 Анализ данных ТЭЦ 261
18.3.1 Стандарт 261
18.3.2.
18.4 Сохранение проблемного журнала 263
18,5 голос (биллинг) 264
18.6 Стратегия бега 265
18,7 Операция Обучение 267
18.8 Техническое обслуживание 267
18.9 Bommens 268
18.10 Страховые требования 268
18.11 Позвольте людям понять хорошие преимущества CHP 269
Анализ случая части 6
Глава 19 Пример 1: Региональная энергетическая система Принстонского университета 272
19.1 ИСТОРИЯ 273
19.2 Центральная энергетическая станция и система 274
19.2.1 Процесс производства электроэнергии 275
19.2.2 Распределение энергии 275
19.2.3 Производство пара 276
19.2.4 Утилизация распределения паров и конденсированной воды 276
19.2.5 Производство замороженной воды 276
19.2.6 Распределение замороженной воды 277
19.2.7 Управление качеством водоснабжения 277
19.2.8 Управление энергетической станцией 278
19.2.9 Инструмент 278
19.2.10 Реальное экономическое планирование 278
19.3 Доступность и надежность услуги 279
19.4 Эффективность использования энергии 279
19.5 Экологические выгоды, соблюдение и устойчивость 279
19.6 Отличная производительность и лидировая отрасли 280
19.7 Безопасность и обучение сотрудников 281
19.8 Отношения с клиентами и социальная ответственность 282
19.9 Недавняя честь и награды 282
Глава 20 Пример 2: Проект Pragsen Heatian Product 284
20.1 Технический обзор 285
20.1.1 Параллельная сеть тепловой питания Параллельная сеть 286
20.1.2 Запуск 286
20.1.3 Тест производительности 287
20.1.4 Энергетическая передача 287
20.1.5 Мониторинг 288
20.1.6 Общее использование энергии 289
20.2 Ключевой вывод 290
20.3 Заключение 292
Глава 21 Пример 3: Используйте компьютерное моделирование, чтобы определить оптимальную шкалу нового кампуса 293
Ссылки 301
Глава 22 Пример 4: Анализ Университетского кампуса CHP System 302
22.1 Введение в центральную энергетическую станцию 303
22.1.1 Оборудование для соединения тепловой энергии 303
22.1.2 Абсорбционный холодильник 304
22.1.3 Campus Steam Load 304
22.2 Метод оптимизации теплоэлектростанции 305
22.2.1 Режим работы энергетической станции тепловой энергии 305
22.2.2 Анализ цен на энергоносительную цену компаний государственных учреждений использовали 306
22.2.3 Модуль оборудования в экономическом анализе 306
22.2.4 Анализ баланса 308
22.3 Заключение 312
Глава 23 Пример 5: Государственные объекты -КОВЕР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 313
23.1 Цели безопасности земли 315
23.2 Цель энергосбережения здания 316
23.3 Примитивная мотивация 318
23.3.1 Black Start 319
23.3.2 Аварийная энергия 320
23.3.3 Система доступа 320
23.3.4 Другие соображения 321
23.4 Уровень электрической нагрузки 321
23.5 Значение надежности 323
23.5.1.
23.5.2 Исследование надежности Ассоциации электрических и электронных инженеров 324
23.5.3 Сводка надежности 326
23.6 Надзор и инновации 326
Ссылка 327
ГЛАВА 24 ТЕМЕРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 6: Сравнение распределенной системы CHP и экологического воздействия системы EPGS 329
24.1 Введение 330
24.2 Участие в описании системы сравнения 331
24.2.1 Традиционная энергетическая станция ТЭЦ 331
24.2.2 Энергетическая станция ICHP/GCS 331
24.2.3. Охлаждающий охлаждение с двойным эффектом, приводимое в систему газовой турбины, чтобы курить 335
24.3 Сравнение затрат 335
24.3.1 Сравнение затрат на инвестиции 335
24.3.2 Сравнение затрат на энергию 336
24.3.3 Сравнение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание 337
24.4 20 -year жизненный цикл стоимость 337
24.5 Анализ трех решений на основе уровня топлива 338 338
24.6 Заключение 339
Ссылка 339
Глава 25 Пример 7: интегрировать систему ТЭЦ для улучшения общей экономики этанола кукурузы 341
25.1 Аннотация 341
25.2 Введение 341
25.3 Экологическая устойчивость биотоплива 343
25.4 Сегодняшняя технология производства этанола кукурузы 344
25.5 Pure Energy Balance Рассмотрим 345
25.6 Второй закон рассмотрим 347
25.7 Экономическая экономическая реконструкция 348
25.8 Связанное воздействие на окружающую среду 350
25.9 Некоторые улучшения процесса этанола кукурузы 352
25.10 Торговая разница между Соединенными Штатами 353
25.11 Результаты результатов исследования 354
25.12 CHP и EPGS System System Environment Comparrison 356
25.13 Заключение 356
25.14 Термины 358
Ссылка 358
Глава 26 Тематическое исследование 8: 8,5 МВт IRS CHP Фабричный анализ мер по сохранению энергии 360
26.1 Оценить решение CHP надежной системы аварийной энергии 362
26.2 Рассмотрим следующие варианты аварийной энергии 363
26.3 Стандарты и спецификации применения 363
Ссылка 364

На этом этапе мы находимся в то время, когда имеем общий интерес к истории производства электроэнергии и энергии.Этот интерес не только связан с попыткой уменьшить зависимость от иностранного топлива и энергии, но и из -за того, что нам необходимо разработать экономическое и локальное электроэнергию и энергию.Среди множества надежных методов мощности или энергии «делайте все возможное», включают в себя все полезные блок, которая в полной мере использует электроэнергию и тепловую энергию.Электричество и тепловая энергия могут быть извлечены из одной энергии топлива и используют любую «энергию отходов», которая максимально аналогична температуре окружающей среды.Эта ситуация не только выдвигала требования к эффективности (от первого закона термодинамики), но и выдвигала требования к фактической осуществимости (от второго закона термодинамики).Это поле мощности и энергии, связанное с системой подключения тепловой питания (CHP) или тепловой мощности.
Система ТЭЦ обеспечивает не только эффективный источник энергии, но и предоставляет аварийные резервные источники энергии за пределами энергосистемы, а также сеть отопления для заводов, центральных энергетических станций, зданий или комплексных коммерческих отраслей.Измеренная тепловая эффективность CHP достигает 65%до 80%. (HRSG) Полезная тепловая энергия теплового котла отходов транспортируется сетью тепловой трубы.Это означает, что типичная система ТЭЦ очень сложна в планах и системах обслуживания и технического обслуживания.Это требует профессиональной подготовки для операторов, не только требует, чтобы они поддерживали работу системы в течение нормального времени, но и для прогнозирования различных ситуаций, которые возникают, и имели возможность решать проблемы и предотвратить подвеску системы до возникновения проблемы.
Эта книга состоит из 6 частей, в основном о планировании ТЭЦ, проектировании, строительстве и эксплуатации.Первая часть суммирует базовые знания системы ТЭЦ и регулирования; Управление рисками.Эта книга также включает в себя исследования лидеров, участников и экспертов из лидера отрасли, участников и экспертов по различным типам случаев ТЭЦ (часть 6).CHP также предоставляет такую возможность, то есть, используя биотопливо в качестве системы ТЭЦ, энергия может позволить клиентам нейтрализовать выбросы углерода, генерируемые в их производственной деятельности при выполнении бизнеса, то есть сокращение выбросов.
Эта книга также включает в себя обсуждение содержимого соответствующего содержания инженеров -механиков и электриков, владельца здания, разработчика, оператора строительной и энергетической станции, архитектора и подрядчика.В 21 -м веке вышеупомянутый персонал будет участвовать в проектировании и управлении строительством и промышленным отоплением, охлаждением и спросом на электроэнергию.С непрерывным повышением потребления энергии и цен на энергоносители, необходимо обнаружить возможность найти установку ТЭЦ Электрическая энергия за счет более эффективного использования производства отходов тепла, тем самым снижает стоимость покупки одной энергии.
Наконец, эта книга дает множество практических предложений об устойчивой работе менеджерам системы ТЭЦ.Диагноз и профессиональный контроль системы ТЭЦ в наиболее эффективной экономике и профессиональном контроле могут не только обеспечить электроэнергию, холод и тепло надежным образом, но и снизить выбросы углерода, полученные в окружающей среде.
Система ТЭО, как правило, является важной частью распределенной энергии (DE) и может быть объединена с энергосистемой или в сочетании с несколькими интегрированными зданиями нескольких киловатт.Подобно тому, как мой коллега по PNNL (Дон Хаммерстрем) упомянул в статье, роль, сыгранная распределенной энергией в области полного обновления будущей системы Power Grid, станет все более важной. Дэйвид·Энгель называется «будущее силовой мудрости».Кроме того, распределенная энергия, особенно в области резервных генераторов, включая запасные аварийные энергетические системы, также станет все больше и больше.Поэтому, ожидая будущего, система ТЭЦ может предоставить более широкий спектр приложений, чем то, что я представлял.
DR.SRIRAM SOMASUNDARAM,FASME,FASHRAE
Тихоокеанская северо -западная национальная лаборатория, Ричленд, Вашингтон









