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火力發電廠 - 维基百科,自由的百科全书

火力かりょく發電はつでんしょう

燃燒ねんしょう化石かせき燃料ねんりょう發電はつでんてきしつらえほどこせ
重定しげさだこう电厂

火力かりょく发电厂(简称电厂あるしょう化石かせき燃料ねんりょう发电厂,ゆびもたれもえ化石かせき燃料ねんりょうすす天然てんねんある石油せきゆらい产生电能てき热力发电厂火力かりょく发电厂可以持续地穩定大量たいりょうきょう电,ざい许多国家こっかだい部分ぶぶん电能ひとしよし火力かりょく发电厂提供ていきょう

2016ねんぜんたま電力でんりょくらいげん
煤天然氣水力核能石油地熱太陽能光熱太陽能光伏海洋能風力生質能焚化爐
  •   すす: 9,594,341 GWh (38.3%)
  •   天然てんねん: 5,793,896 GWh (23.1%)
  •   水力すいりょく: 4,170,035 GWh (16.7%)
  •   かくのう: 2,605,985 GWh (10.4%)
  •   石油せきゆ: 931,351 GWh (3.7%)
  •   地熱じねつ: 81,656 GWh (0.3%)
  •   太陽たいようのう光熱こうねつ: 10,474 GWh (0.0%)
  •   太陽たいようのうこうふく: 328,038 GWh (1.3%)
  •   海洋かいようのう: 1,026 GWh (0.0%)
  •   風力ふうりょく: 957,694 GWh (3.8%)
  •   なましつのう: 462,167 GWh (1.8%)
  •   垃圾焚化: 108,407 GWh (0.4%)
2016ねんぜんたまそう發電はつでんりょう:

25,081,588GWh

資料しりょうらいげん:IEA[1]
臺灣たいわんたいちゅう火力かりょく發電はつでんしょう目前もくぜんため世界せかいだいよんだいもえすす發電はつでんしょう
中國ちゅうごく湖南こなみしょういし门县てき市區しくでんしょうてんあきらりょう周圍しゅういぐすく

火力かりょく发电厂(じょりょう流体りゅうたい发电つくえどおり过各种旋转机械将もえ产生てき热能转换为つくえ械能しかきさき驱动发电つくえはら动机通常つうじょうふけ汽机あるもえ气轮つくえざい一些较小的电站,也有やゆう可能かのうかい使用しよう内燃ないねんつくえ们都どおり利用りよう高温こうおんこう压蒸汽或もえ气通过涡轮变为低压空气或ひやしこりすい这一过程中的压降来发电的。

电站发电带来许多其他ふく产物,并产せい诸多てき环境かげ响。すえ卡诺循环てき原理げんり,总有いち部分ぶぶん廢棄はいきねつようどおり冷却れいきゃくとうはいいただい气,ある自然しぜん江河こうがとうみずたい冷却れいきゃく化石かせき燃料ねんりょうもえ烧后てきけむりどうかいはいいただい气,其主よう成分せいぶん氧化碳みずふけ气、以及其他てき一些成分比如氮气、氮氧化物ばけもの、氧化硫等,如果すす发电厂,还会ゆうこなすすはいひとしすすもえ烧后てきざん渣也必须从锅ちゅう排除はいじょゆう些可以用らい回收かいしゅう制作せいさくけん筑材りょう

火力かりょく发电厂是二氧化碳的主要排放来源。きんいちひゃく年来ねんらい这种温室おんしつ气体てき大量たいりょうはい导致ぜんたま变暖まい产生いち电,褐煤はいてき二氧化碳大约是天然气的3ばいくろすす则是天然てんねん气的2ばい。尝试しょうはいちゅう收集しゅうしゅう储存おこりざい2025ねんぜん现实てき研究けんきゅうひさげ近年きんねんふか海洋かいよう吸收きゅうしゅうりょうあさ层海すいてき温度おんどいん此温じょうます乎较为趋缓,ただし无法证此じょうがたしょうかい续多ひさし[2]

名称めいしょうべん

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火力かりょく发电厂从字面じめんじょうらいゆびゆうもえ烧过ほど参与さんよてき发电厂。过英语中并无对应词汇,常用じょうようfossil-fuel power stationらい描述もえ化石かせき燃料ねんりょうてき电厂(化石かせき燃料ねんりょう发电厂),细分时可よう诸如coal-fired(もえすす类的名称めいしょう论上らい讲,もえ生物せいぶつ质能てき电厂在中ざいちゅう文中ぶんちゅう也可以被さけべ做火りょく发电厂,过实际上一般所指的火力发电厂都是化石燃料发电厂。

热力发电厂一般いっぱんとくゆびようふけ发电てき发电厂,如大部分ぶぶんてき化石かせき燃料ねんりょう发电厂(しか使用しようもえ气轮つくえ发电てき就不ようふけ汽发电的)、かく电站以及热发电站とうゆう时也ゆび一切いっさいよう热机发电てき电厂,这样ようもえ气轮つくえある内燃ないねんつくえ发电てき电厂也可计算ざいない过在实际使用しようちゅう,很多时候热电厂就ゆび电厂。还有いち种情况,使用しよう热电厂发电厂ぶん别指热电联产てき电厂单纯发电てき电厂。

基本きほん概念がいねん

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ざい火力かりょく发电厂中,かく化石かせき燃料ねんりょうすす燃料ねんりょう天然てんねんあるあぶら页岩ちゅう储存てき化学かがくのう逐步转换なり热能つくえ械能さいきさき变成电能きょうこう四方しほう火力かりょく发电厂是一个高度复杂的系统,其建造成ぞうせいほん达1300もとまいせんかわら发电能力のうりょくあるもの说一个500MW发电りょくてき电厂需要じゅよう约6亿5せんまんもと。一个发电厂常常有多个发电单元,以节しょう人力じんりきものりょく资源。世界せかい上大かみおお部分ぶぶんてき热力发电厂使用しよう化石かせき燃料ねんりょう数量すうりょうちょうかく生物せいぶつ质能あるふとし阳能发电站。

热能いたつくえ械能

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热力がくだい定律ていりつ显示にんなに闭式热力がく循环ただのうもえ烧产せいてき热能部分ぶぶん转换为こうあましたてき热,さけべはいねつ,必须はいいた较冷てき环境ちゅう,以回いた循环てきおこり始点してんはいいたひやげんてき热的比例ひれい必须とう于或だい于冷げんてき绝对温度おんどかず热源(もえ烧炉)てき绝对温度おんどてきひさげだか锅炉温度おんど以提ます效率こうりつただし是也これや增加ぞうかりょう设计てき复杂程度ていど——主要しゅよう需选ようさらだか水平すいへいてき合金ごうきん使つかいとくてきみやつこ价提ます。废热无法转换为机械能,じょゆう一个温度更低的冷却系统。 しか而,废热以在热电联产发电厂中输出,もちいらい热建筑、なま产热すいあるざいこう业中ようらい热材りょうれい如用ざいぼうねりあぶらしょうある化学かがく合成ごうせい厂中。

こう业上发电つくえてき典型てんけい热效りつ对于もえすすけある燃油ねんゆだい约在33%左右さゆうもえ联合循环电厂达50%。みね值电厂通常つうじょう效率こうりつていいち些,いん为它们不能ふのう总是工作こうさくざいさい理想りそうてき设计こう况中(れい温度おんど过低)[3]

热能转换なり有用ゆうようこうてき最大さいだい效率こうりつ卡诺循环所有しょゆう实际てき电厂不可能ふかのうちょう过此げんせい

すす

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山西さんせいいちしょすす

すす火力かりょく發電はつでんさい主要しゅようてき原料げんりょう,而中国ちゅうごく印度いんど美国びくにとう政治せいじ较为稳定てき国家こっか拥有許多きょたすす礦,而不ぞう石油せきゆ天然てんねん主要しゅよう赖风うん变的なみ斯湾进口其供应相对稳じょうしか而如そうがえだい甚至だい石油せきゆある天然てんねん气,すす必须よう進行しんこう转换,ゆう其是こう虑到汽车あるもの热器还必须得进行改造かいぞう以适よう于新燃料ねんりょう。另外,如果回收かいしゅう废气,すす产生てき污染よう石油せきゆあるもの天然てんねん严重,ゆう其是如果さんじょう氧化碳ひとし溫室おんしつ氣體きたいてき话。

同時どうじ固體こたいすす礦的ひらけ較為危險きけんだか汙染,需要じゅようひらき礦坑じん進入しんにゅうひらけ礦,あるざい特定とくてい地形ちけいよう炸藥さくやく露天ろてんだい面積めんせきひらき挖,中国ちゅうごく山西さんせいしょうため世界せかい最大さいだい最高さいこう密度みつどすすぎょう聚集ぜんしょうさんすす120おくとん以上いじょうすす形成けいせいてきそらたちいた2まん平方ひらかた公里くり相當そうとう于山西にししょう1/8てき面積めんせきはりたい問題もんだい中國ちゅうごく政府せいふ設立せつりつ國家こっか資源しげんがた經濟けいざいてんがた發展はってん綜合そうごうはい改革かいかく試驗しけん開始かいし整頓せいとんすすぎょうひさげだか安全あんぜんせい設備せつび效率こうりつなみくだてい汙染。

世界せかいじょう最大さいだいてき火力かりょく發電はつでんしょう內蒙たくかつたく發電はつでん公司こうし世界せかいじょうのうりょう效率こうりつ最高さいこうてき发电つくえ组是上海しゃんはいがいだか桥第三发电公司的两台100まん千瓦中国国产超超临界燃煤发电机组,该厂也是世界せかいじょうだい一个将实际运行煤耗降低到280かつ/千瓦时整关口数的电厂[4]

臺灣たいわんたいちゅう火力かりょく發電はつでんしょう目前もくぜん世界せかいだい四大しだいもえすす火力かりょく發電はつでんしょう同時どうじ也是台灣たいわん發電はつでんりょう最大さいだいてき發電はつでんしょう,二氧化碳排放量於2009ねんため世界せかいかく發電はつでんしょう首位しゅい[5]

燃料ねんりょう输送

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ざい美国びくにもえすす电站提供ていきょうりょう约46%てき电能。此为犹他しゅうてきCastle Gate电站。

すすどおり过高そくおおやけ卡车铁路船舶せんぱくあるすす浆管どうとう方式ほうしき输送。一些电厂甚至直接建在煤矿边上,よう传送带送すす大型おおがたてき运煤专列长达两公さと包含ほうがん100节车厢,まい节载すす100えい以上いじょう,总量达一まんえい吨。大型おおがたてき电厂ざいぜん负荷时每てんいたりしょう需要じゅよう一列这样的火车。ざいよう电高ほう,如最热的なつ天和てんわさいひやてきふゆてん(视当气候而定),电厂甚至ごとてん需要じゅよう三到五列这样的火车。れい如位于やす大略たいりゃくまと北美きたみ最大さいだいもえすす电厂Nanticoke发电站えいNanticoke Generating Stationまい个冬てんてき结冰就需よう储备几ひゃく万公吨的煤供使用。

电站ゆう时也かい使用しよう燃料ねんりょう燃料ねんりょう以通过管どうあぶらせんとう方式ほうしき运输。あぶらざい电厂さき存在そんざい圆柱がたてき钢桶さと黏度较高てきあぶらもえ烧前可能かのう需要じゅようさき进行热。

もえ天然てんねん气电站经つねけんざい天然てんねん气管どうつくり边,あるものよう专用かんどう传输过来。ざいぼつゆう生產せいさん天然てんねんてき地方ちほう,需從產地さんちはた天然てんねん液化えきか,以液化えきか天然てんねんせん(LNGせん輸送ゆそういたり天然てんねん接收せっしゅう站,さいよしかんせん輸送ゆそういたりでんしょう

燃料ねんりょう处理

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すすかいさきさき碾成长度だい于2えいすん(5りんまいてきしょう块,しかきさき运送いた电厂てきうずたかりょう场上,つう传送带みなもとはじめ不断ふだんてき输入。其用りょう最高さいこう达每しょう时3600吨。

对于もえ烧粉すすてき电厂,すす块在进入锅炉ぜんかいさきざいすりすすつくえうらすりなりしかきさきよう预热そら气吹进炉ちゅういち个500MWてき发电站可能かのうゆう6个这样的すりすすつくえいち个备よう),全力ぜんりょく负载时可以每しょう提供ていきょう200吨进にゅう锅炉。不燃ふねんすすてき电厂,2-えいすん(51-毫米)てきすす直接ちょくせつどおり过料仓送いたかつ动炉はいある旋风(一种可以高效燃烧大块燃料的燃烧器)ちゅう

いたり燃料ねんりょう天然てんねん發電はつでん站,燃料ねんりょう需特べつ處理しょりえきたいてき天然てんねんひさげねりてき石油せきゆ產物さんぶつうんいたり發電はつでん站可直接ちょくせつ加入かにゅうぐみ燃料ねんりょうそう

ぐみ類型るいけい

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ふけ汽发电

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だい部分ぶぶん化石かせき燃料ねんりょうどおりふけ汽发电てき从1906ねんうず發動はつどう发明以来いらい,往复しきてきふけ汽机逐渐淘汰とうたりょう

もえ气涡轮发电

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480MW てき GE H系列けいれつ电厂もえ气涡轮
 
犹他しゅう莫纳てきCurrant Creekもえ天然てんねん发电厂。

一种类型的火电厂用もえうず联合废热回收かいしゅうふけ汽发せい(HRSG)发电。这被しょうさく联合循环发电厂,いん为它包含ほうがんりょうもえ气涡轮的ぬのかみなり顿循环かずHRSGてきろう肯循环。其效りつ达6,003せんこげせんかわら时,热效りつ接近せっきん60%,ざい尔士Baglan Bay发电厂实现[6]

もえうずてき燃料ねんりょう以是天然てんねん气、 合成ごうせいある燃料ねんりょうつきかん这种发电站效りつさらだか建造けんぞうさらかい(甚至以在18个月ない从零建造けんぞういち个1,000MWてき电站),ただし其经济性很大程度ていどじょう决于变的燃料ねんりょう价格,一般いっぱん天然てんねん气。联合循环电厂てき配置はいち很多变,如一个3-1联合循环设施ゆう三个燃气涡轮和一个蒸汽涡轮。其他てき配置はいち包括ほうかつ(1-1)、(2-1)、(3-1)、(4-1)、(5-1)、(6-1)とう

天然てんねん聯合れんごう循環じゅんかん發電はつでんあずか再生さいせいのうげんてき互補せいだかいんため此種發電はつでん方法ほうほうのうざい短時間たんじかん內升くだ發電はつでんりょう配合はいごう發電はつでんりょう不穩ふおんじょうてき再生さいせいのうげんゆう其是とう風力ふうりょく發電はつでん太陽たいようのう電池でんち天然てんねんてき成本なりもと越來ごえくえつてい再生さいせいのうげんあずか天然てんねんてき組合くみあいやめけいゆう經濟けいざい競爭きょうそうりょく

单一循环或者开式循环的燃气涡轮发电站(含蒸汽循环)ゆう时候かいようざい紧急场合あるみね值电厂なか。其热效率こうりつようてい很多。它的运行成本なりもと远高于初はじめ成本なりもと本来ほんらい就设计成一年仅运行几百个小时。还有一些采用多级的方式,そくくび使用しよう开式循环もえ气涡轮,しかきさきさい连接いた其他てき涡轮;あるざい未来みらい转换なり闭式循环。

往复しき发动つくえ

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压燃しき内燃ないねんつくえ发电つくえ组常用作ようさく临时てき备用发电つくえ。它们常常つねづね使用しよう内燃ないねんつくえもえ燃料ねんりょうあるもの天然てんねん气来发电。しば引擎ざいてい转速时就のうゆう很大てき转矩,很适あい交流こうりゅう发电つくえ

火花ひばな点火てんかしき内燃ないねんつくえそく汽油つくえてき燃料ねんりょう包括ほうかつ汽油、へい液化えきか石油せきゆ气(LPG)とう,经常用作ようさくうつり动性てき临时发电つくえもちいざいけん设工ほど、户外紧急よう电等场合。

往复しきがいもえつくえ斯特りん发动つくえ使用しよう种多样的化石かせき燃料ねんりょう发电。过现ざいざいこう业上やめ非常ひじょうしょう见。

汽電共生きょうせい

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热电联产またしょう汽電共生きょうせいゆびよう电厂どう时发电和はいねつきょう热。つきかん从热りょく循环ちゅう抽热かい导致电站热效りつゆうしょくだていただし如果专门使用しよう一部分燃料燃烧来供热,总效りつはん而更てい所以ゆえん汽電共生きょうせい設備せつび如果設計せっけいとくとうゆう其利基點きてん存在そんざい。热电联产わざ术在むぎとう斯堪てき纳维亚国家こっか以及とくこくてきいち部分ぶぶん广泛使用しよう

环境かげ

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くらい于内达华劳夫りんてきMohave发电站,やめいん为环さかいいんもと于2005ねん关闭[7]

世界せかいのうげん需求预计到2030ねんはたひさげます60%[8]かい于全だまゆうちょう过5万座活动的煤电站[9]國際こくさいのうげんしょ预计到2030ねん仍有85%てきのうげん化石かせき燃料ねんりょう[8]

一些国际组织密切关注化石燃料,ゆう其是すす对环さかいてきかげ响。すすもえ烧是そら气污しみ以及さんまとざいさきがけ祸首,而燃すすしょ排出はいしゅつてき二氧化碳是溫度氣體之一,かい做成溫室おんしつこうおう,现在やめけい肯定こうてい人為じんいはい溫室おんしつ氣體きたいちかぜんたまだんてき主因しゅいん所以ゆえんはい二氧化碳與全球暖化有極大關係[10][11]よし为其化学かがく结构しょ致,很难ざいもえ烧之ぜん固体こたいすすちゅうじょ杂质。过,とくえき于现だいこう业的发展,つう过对けむり囱排てき废气てき过滤及更だか效率こうりつてきなべ当代とうだいすす电站てき污染やめ过去しょう很多,二氧化碳污染已經低到很接近天然氣。当代とうだいもえすす电站てきそら气污しみはい包括ほうかつ碳氧化物ばけもの(COx,主要しゅよう氧化碳)、氮氧化物ばけもの(NOx)、硫氧化物ばけもの(SOx,如氧化硫)、粒状りゅうじょうぶつ(PM)、におい(O3)、重金属じゅうきんぞくひとし

さんよし氧化硫和氮氧化物ばけもの导致てき。这些气体本身ほんみてき酸性さんせい有限ゆうげんただしざいそら气反应之きさきかい产生诸如硫酸りゅうさん硫酸りゅうさん硝酸しょうさんとう酸性さんせい化合かごうぶつさい终导致酸ざい美国びくにおうしゅうずいはいほう规的渐严格和かくわ重工じゅうこう业的おとろえ落,さんてき危害きがいただしざい逐渐减小,やめてい於1960年代ねんだいてき最高峰さいこうほうしか而這些污しみ工業こうぎょう轉移てんいいただい部分ぶぶん開發かいはつちゅうてき國家こっか、且監かんつねさらためひろし,如中こく印度いんどこしみなみたいこくしるしあまともえ西にしぼく西にし哥等,所以ゆえんぜんたまてき工業こうぎょう污染なみぼつゆういた適當てきとうてきひかえせいなみ且日いよいよ嚴重げんじゅう,這是ぜん人類じんるい必須ひっす嚴肅げんしゅくめんたいてき緊急きんきゅう課題かだい

ためりょう解決かいけつりょう難局なんきょくめん各種かくしゅはた火力かりょく發電はつでんいさぎよ淨化じょうかてき構想こうそうさんせいれい整體せいたいすす氣化きか聯合れんごう循環じゅんかん技術ぎじゅつ意圖いとようゆう火力かりょくもえすすてき建設けんせつ便びん利和としかずてい成本なりもと同時どうじ具備ぐびかん要求ようきゅう美國びくに於2010年代ねんだい開始かいし建立こんりゅう肯珀項目こうもくとう實驗じっけんでんしょうしか而2017ねん宣布せんぷ計畫けいかく失敗しっぱいあずかさんちょうささえ2.5ばい依然いぜん相關そうかん科技かぎたちいたあずかてい效果こうか[12]

おうしゅう環境かんきょうしょもとおうめいてき发电站,给出りょう不同ふどう燃料ねんりょうてきはいりょう[13]

染物そめもの かたすす 褐煤 燃料ねんりょう 其他 气体燃料ねんりょう
CO2 (g/GJ) 94600 101000 77400 74100 56100
SO2 (g/GJ) 765 1361 1350 228 0.68
NOx (g/GJ) 292 183 195 129 93.3
CO (g/GJ) 89.1 89.1 15.7 15.7 14.5
かぶと烷有つくえ化合かごうぶつ (g/GJ) 4.92 7.78 3.70 3.24 1.58
颗粒ぶつ (g/GJ) 1203 3254 16 1.91 0.1
废气たい积总りょう (m3/GJ) 360 444 279 276 272
各種かくしゅ發電はつでん方法ほうほう所產しょさんせいてきまい單位たんいでんさい所產しょさんせい整體せいたい二氧化碳排放量
發電はつでん方法ほうほう 簡述 まい單位たんいでんりょう所產しょさんせいてき氧化碳
(g CO2/kWhe))(ひゃくいち分段ぶんだん
水力すいりょく發電はつでん 假設かせつ利用りようすい塘,みず建設けんせつ 4
風力ふうりょく發電はつでんしょう くらい於低成本なりもと陸地りくちてきじょうさかい海上かいじょうがた 12
かくでん 普遍ふへんてきだいだいかく反應はんのううずたか計算けいさん
含更新型しんがた科技かぎ
16
なましつ燃料ねんりょう 18
聚光太陽たいようのうねつ發電はつでん 22
地熱じねつ發電はつでん 45
太陽たいようのう電池でんち あきら太陽たいようのう電池でんち
生產せいさん過程かていてき碳排
46
もえ發電はつでん 假設かせつそうもえうず
聯合れんごうはいねつ回收かいしゅうふけ發生はっせい
469
もえすす發電はつでん 1001
備註:這些すうよりどころてき原始げんしらいみなもとただしゆかり1989~2010年間ねんかんてき各種かくしゅ相關そうかん研究けんきゅう報告ほうこく整理せいり而成[14]

火力かりょく发电厂的がえ代物しろもの

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化石かせきのうげんてきがえ代物しろもの包括ほうかつかくのうふとし阳能热能风能潮汐ちょうせきのう水力すいりょく发电以及其他再生さいせいのうげん。其中有ちゅうう些已经在こう业中实际使用しよう(如核のう、风能、潮汐ちょうせきのう和水わすいりょく发电),其他很多还在开发研究けんきゅうなか。就目ぜん而言,其他かく种电站的发电成本なりもと仍然だか化石かせき燃料ねんりょう发电,过这さと仅考虑了直接ちょくせつ成本なりもと燃料ねんりょうけん设等),こう虑污しみとう导致てき间接成本なりもとしょ需的费用(れい如污しみ导致じん类疾病的びょうてき疗成ほん)。另外,這些电站需要じゅようざい特定とくていてき地方ちほう建設けんせつ才能さいのう發揮はっき作用さよう,而且うんさく仍然かいたい生態せいたい環境かんきょう構成こうせい一定いってい程度ていどてき影響えいきょう

なま产组织

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火力かりょく发电厂的せい产部门一般いっぱんぶん为:

  • 燃料ねんりょう车间:负责燃料ねんりょうじゅん备、はいすすけすりすすけ、输煤
  • 锅炉车间:包括ほうかつ锅炉、电除尘、脱硫だつりゅう、风机とう
  • 汽机车间:包括ほうかつ汽机つくえ化学かがく(给水じょ氧)とう
  • 电气车间:负责ぜんいちけい统、けい统、直流ちょくりゅうけい统等

よし于火りょく发电厂24しょう时不间断工作こうさく所以ゆえんかく岗位はい备3-5はんじん员,ゆかりかく车间てきはん长领导。ぜん厂设值长统一领导当班各班长。

とくてん

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あずかみず电厂其他类型电厂しょう电厂ゆう如下とくてん

  1. ぬのきょく灵活,そうつくえ容量ようりょうてき大小だいしょう按需よう决定。
  2. 建造けんぞう工期こうきたん,一般为水电厂的一半甚至更短。一次性建造投资少,仅为すい电厂てき一半いっぱん左右さゆう
  3. すす耗量だい目前もくぜん发电ようすす约占全国ぜんこくすすずみ总产量的りょうてき25%左右さゆうじょう运煤费用大量たいりょう用水ようすい,其生产成ほん水力すいりょく发电ようだか3—4ばい
  4. 动力设备繁多はんた,发电つくえ组控せい操作そうさ复杂,厂用电量运行じん员都于水电厂,运行费用だか
  5. 汽轮つくえ开、とまつくえ过程时间长,耗资だいよろしさく为调ほう电源よう
  6. 对空气和环境てき污染だい最新さいしん科技かぎそく以讓溫室おんしつ氣體きたい以外いがいてき污染はいいたごくひく

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あずか热电しょうてき别,电仅ゆびもえ烧发电。热电ゆび发电てきどう时用产生てき能取のとろだん,为提だか效率こうりつ节省のうげん,一般是发电与供热联合的方式。そくざい汽轮つくえぼう一级抽出一部分汽来供热,其余てき仍冲转汽轮机带动发电つくえ发电,两者调整,きょう热多发电しょう,也可きょう热少发电とうぜん中国ちゅうごく受能げん政策せいさくかげ响正ざい大力だいりき发展かく电、みず电,这些也可きょう热,ゆうてき国家こっか为了节约のうみなもとゆう风力あずか热发电,而中国ちゅうごくざい这些方面ほうめん很少,使つかい其火りょく发电厂主ようようらい发电てき

まいり

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参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ IEA: www.iea.org/statistics/statisticssearch/. [2019-01-29]. (原始げんし内容ないようそん于2019-01-29). 
  2. ^ Washington Post 7-5-2011 | http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/post/new-study-blames-10-year-lull-in-global-warming-on-china-coal-use-air-pollution/2011/07/05/gHQAwjV8yH_blog.html页面そん档备份そん互联网档あん
  3. ^ Electrical Generation Efficiency—Working Document of the NPC Global Oil & Gas Study, 18 July 2007
  4. ^ 中国ちゅうごくのうげん报:华东いんひゃくまん千瓦超超临界火电机组市场份额过半. [2015-03-01]. (原始げんし内容ないようそん档于2016-03-04). 
  5. ^ Taichung. CARMA - Carbon Monitoring for Action. [2009-07-10]. (原始げんし内容ないようそん于2009-07-06). 
  6. ^ GE Power’s H Series Turbine 互联网档あんてきそんそん档日2007-11-11.
  7. ^ SEC Mohave Generation Station 互联网档あんてきそんそん档日2008-09-14. Retrieved 24-07-2008
  8. ^ 8.0 8.1 World Outlook 2004 (PDF), Paris: 國際こくさいのうげんしょ: 31, 2004-10-26 [2006-06-13], ISBN 92-64-1081-73, (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2006-06-22) 
  9. ^ Carbon Dioxide Emissions From Power Plants Rated Worldwide. Science News. 2007-11-15 [2008-01-29]. (原始げんし内容ないようそん于2008-01-14). 
  10. ^ Hegerl, Gabriele C.; et al.. Understanding and Attributing Climate Change (PDF). 2007ねん氣候きこう變化へんか-物理ぶつり基礎きそよし政府せいふあいだ氣候きこう變化へんか專門せんもん委員いいんかいだい四個評估報告第一個工作小組提供. 政府せいふあいだ氣候きこう變化へんか專門せんもん委員いいんかい: 690. 2007-05-07 [2007-05-20]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2011-02-25). Recent estimates (Figure 9.9) indicate a relatively small combined effect of natural forcings on the global mean temperature evolution of the seconds half of the twentieth century, with a small net cooling from the combined effects of solar and volcanic forcings 
  11. ^ Ammann, Caspar; et al.. Solar influence on climate during the past millennium: Results from transient simulations with the NCAR Climate Simulation Model (PDF). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2007-04-06, 104 (10): 3713–3718 [2013-03-21]. PMID 17360418. doi:10.1073/pnas.0605064103. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2008-06-24). However, because of a lack of interactive ozone, the model cannot fully simulate features discussed in (44)." "While the NH temperatures of the high-scaled experiment are often colder than the lower bound from proxy data, the modeled decadal-scale NH surface temperature for the medium-scaled case falls within the uncertainty range of the available temperature reconstructions. The medium-scaled simulation also broadly reproduces the main features seen in the proxy records." "Without anthropogenic forcing, the 20th century warming is small. The simulations with only natural forcing components included yield an early 20th century peak warming of ≈0.2 °C (≈1950 AD), which is reduced to about half by the end of the century because of increased volcanism. 
  12. ^ きよしきよしすすずみ發電はつでんゆめ一場いちじょう. [2017-07-02]. (原始げんし内容ないようそん于2017-07-02). 
  13. ^ Air pollution from electricity-generating large combustion plants, Copenhagen: EEA, 2008, ISBN 978-92-9167-355-1, (原始げんし内容ないようそん于2011-07-16) 
  14. ^ http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Annex_II.pdf页面そん档备份そん互联网档あん) see page 10 Moomaw, W., P. Burgherr, G. Heath, M. Lenzen, J. Nyboer, A. Verbruggen, 2011: Annex II: Methodology. In IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation.

参考さんこう书目

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  • Steam: Its Generation and Use (2005). 41st edition, Babcock & Wilcox Company, ISBN 0-9634570-0-4
  • Steam Plant Operation (2005). 8th edition, Everett B. Woodruff, Herbert B. Lammers, Thomas F. Lammers (coauthors), McGraw-Hill Professional, ISBN 0-07-141846-6
  • Power Generation Handbook: Selection, Applications, Operation, Maintenance (2003). Philip Kiameh, McGraw-Hill Professional, ISBN 0-07-139604-7
  • Standard Handbook of Powerplant Engineering (1997). 2nd edition, Thomas C. Elliott, Kao Chen, Robert Swanekamp (coauthors), McGraw-Hill Professional, ISBN 0-07-019435-1

外部がいぶ链接

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