Электростанции: виды, характеристики

Электростанция – это крупный промышленный комплекс, где производится выработка электроэнергии. В качестве основного оборудования на электростанциях используются генераторы. Они предназначены для преобразования механической энергии в электрическую. Полученная электроэнергия подается в общую сеть, обеспечивающую нужды населения.

Для обеспечения электростанций первичной энергией используются различные виды топлива. Чаще всего для этой цели применяется каменный уголь или природный газ. Для получения атомной энергии требуется уран. Технология получения электроэнергии чаще всего предполагает, что основной поток первичной энергии – это гидроэлектроэнергия. При альтернативных способах получения электричества основными потоками становятся солнце, ветер, приливы или геотермальная энергия. Принцип работы солнечных электростанций существенно отличается. Для получения электричества на этих промышленных предприятиях вместо турбины применяются фотоэлектрические элементы.

Типы электростанций

К основным типам электростанций, которые эффективно вырабатывают электроэнергию в больших масштабах, относятся:

  • атомные;
  • дизельные;
  • угольные;
  • гидроэлектростанции;
  • геотермальные;
  • солнечные;
  • газовые;
  • ветряные;
  • приливные.

Атомные электростанции

В качестве топлива на таких предприятиях используется уран. Процесс получения электроэнергии основан на реакции ядерного деления, благодаря чему удается получить большое количество электрической энергии на выходе.

Технология получения электроэнергии, которая применяется на атомных электростанциях считается наиболее экологичной, поскольку она основана на использовании низкоуглеводных источников энергии.

Производство электрической энергии на атомных электростанциях принято считать более надежным, чем то, где применяются возобновляемые источники (ветер, солнечная энергия и т.д.).

Несмотря на то, что для реализации атомной технологии требуются большие инвестиции, затраты на эксплуатацию оборудования для производства электроэнергии относительно небольшие. К тому же у источников атомной энергии плотность намного выше, чем других видов топлива. При их использовании энергии выделяется в несколько раз больше. Для работы таких предприятий требуются небольшие объемы топлива, поскольку их хватает для производства огромного количества электроэнергии. Ни одна из других электростанций не сравнится с ними по эффективности.

Дизельные электростанции

Эти электростанции предназначены для мелкосерийного производства. Основные производственные агрегаты на таких предприятиях работают на дизельном топливе. Их размещают в тех местах, где недоступны альтернативные источники. Они незаменимы в качестве резервного источника питания в случае возникновения аварийных ситуаций или при перебоях.

Для дизельной электростанции не требуется много места. При этом эффективность ее тоже невысокая по сравнению с предприятиями, работающими на угольном топливе. Невостребованность таких предприятий также объясняется высокой стоимостью дизельного топлива и большими расходами на обслуживание оборудования.

Плюсы и минусы дизельных электростанций

Дизельные электростанции многие годы пользуются большой популярностью в качестве автономного источника энергоснабжения благодаря своим преимуществам. Они обладают высокой мобильностью, а также простотой в установке. Тем не менее, у них также есть существенные недостатки, которые делают их менее привлекательными в сравнении с другими электростанциями.

Среди основных недостатков можно выделить следующие:

  • Низкая надежность. Процент аварийности довольно высокий и они часто выходят из строя.
  • Низкая экологическая безопасность. Дизельные электростанции являются одними из самых экологически вредных источников энергии. Поэтому все ДЭС должны соответствовать международным стандартам и нормам, иначе грозят большие штрафы.
  • Необходимость в регулярном обслуживании. ДЭС требуют регулярного осмотра и обслуживания опытными специалистами, чтобы снизить вероятность аварий.

Угольные электростанции

В качестве топлива на угольных электростанциях применяется уголь, при сгорании которого в атмосферу попадает большое количество вредных газообразных веществ. Несмотря на это данную технологию очень часто применяют в мире для производства электроэнергии.

Некоторые развитые страны уже объявили о том, что планируют поэтапный переход от угольных электростанций к более экологичным предприятиям.

Гидроэлектростанции

Для выработки гидроэлектроэнергии используется сила гравитации текущей воды. При работе гидроэлектростанций образуется намного меньше вредных парниковых газов, чем на предприятиях, использующих ископаемое топливо. Единственным недостатком этой технологии является высокая стоимость строительства электростанции и возведения плотин.

Геотермальные электростанции

К геотермальным электростанциям относятся предприятия с бинарным циклом, мгновенным и сухим паром. Для производства электроэнергии в каждом из них используются паровые турбины.

Количество геотермальных производственных комплексов в мире постоянно растет. Это объясняется их экологичностью. При работе производственного оборудования выделяется небольшое количество вредных газов.

Солнечные электростанции

Принцип работы солнечных электростанций основан на преобразования энергии солнца в электроэнергию и тепло. Солнечная энергия считается самой доступной из всех возобновляемых источников. Производственные установки служат более 20 лет и не нуждаются в дорогостоящем обслуживании.

Единственный недостаток таких электростанций – это необходимость больших финансовых вложений на начальном этапе. Для размещения установок требуется большой участок земли.

Солнечно-термальная технология очень схожа с солнечной. Она предполагает использование зеркал гигантского размера, размещенных таким образом, чтобы на небольшой площади концентрировалось много солнечных лучей, способных создать большое количество тепловой энергии. Она в дальнейшем применяется для питания турбины, применяемой для выработки электричества.

Приливные электростанции

Производство электроэнергии, предполагающее использование энергии приливов считается более предсказуемым в отличие от энергии ветра и солнца. Однако данная технология не получила широкого распространения, хотя первый масштабный проект был запущен в середине 60-х годов прошлого века.

По мнению ученых количество приливных электростанций в мире в ближайшие годы может значительно увеличиться. Метод получения электроэнергии с использованием энергии приливов считается на данный момент недооцененным, но очень перспективным.

Газовые электростанции

Технология получения электричества при сжигании природного газа применяется часто, поскольку этот вид топлива считается самым быстрорастущим в мире. Природный газ также применяется на предприятиях с комбинированным циклом, где используются паровые и газовые турбины. Они характеризуются высокой эффективностью, поскольку производят большие объемы электроэнергии, работая на одном источнике топлива. При работе агрегатов, установленных в газовых электростанциях, в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ.

Плюсы и минусы газовых агрегатов

Рассматривая газовые агрегаты, следует отметить, что у такого оборудования больше преимуществ, чем недостатков. Среди главных преимуществ газовых электростанций можно выделить следующие:

  • Газовый выхлоп не содержит вредных примесей, что делает их более экологически безопасными.
  • ГЭС обеспечивают высокую эффективность работы.
  • Газовое топливо стоит намного дешевле, чем, к примеру, бензин или дизельное топливо.
  • Газ полностью сгорает и не вызывает засорения карбюратора, что повышает общие эксплуатационные характеристики оборудования.
  • Срок эксплуатации газовых электростанций довольно продолжительный.
  • Газовые агрегаты могут работать надежно даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Основным недостатком газовых электростанций является возможность утечки газа, которая может быть опасной и иметь негативные последствия.

Виды газовых электростанций

Существует три основных вида газовых электростанций на рынке, которые отличаются по принципу работы:

  • Стандартные устройства, которые используются для выработки электроэнергии и работают на сжиженном или природном газе. Отработанные газы выводятся наружу через шланг.
  • Когенерационные агрегаторы, которые вырабатывают и электрическую, и тепловую энергию при горении газа. Тепловая энергия применяется в подключенном теплообменнике для нагрева воды. Этот тип электростанций наиболее популярен на сегодняшний день.
  • Тригенерационные устройства, которые производят холод, применяемый для работы холодильных установок. Они менее популярны, но их стоимость намного выше.

Газовые электростанции могут работать на различных типах топлива:

  • Природный газ.
  • Сжиженный газ (метан или пропан-бутан).

Промышленная газовая электростанция

ГЭС могут быть классифицированы по времени работы на постоянные и периодически используемые (аварийные). Те, которые применяются как резервный источник, работают только определенное количество часов, чтобы агрегатор успел остыть между использованиями, ибо эксплуатация сверх нормы может привести к поломке. Электростанции, которые используются постоянно, должны иметь жидкостную систему охлаждения.

По типу производимой энергии газовые электростанции делятся на однофазные и трехфазные. Для устройств с напряжением 220В достаточно одной фазы, а для 220-380В – необходимы три фазы. 

По конструкции генераторов электростанций можно выделить два типа: 

  • газопоршневые: экологичны, надежны и имеют высокий КПД; 
  • газотурбинные:  обладают значительно большей мощностью, чем их предшественники.
Электрический двигатель

Электродвигатель – устройство для преобразования электроэнергии во вращательное движение вращающейся части электрической машины

Электродвигатели постоянного тока

Виды электродвигателей

Используются для создания регулируемых электроприводов с высокими динамическими и эксплуатационными показателями. К таким показателям относятся высокая равномерность вращения и перезагрузочная способность. Их используют для комплектации бумагоделательных, красильно-отделочных и подъемно-транспортных машин, для полимерного оборудования, буровых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов. Часто они применяются для оснащения всех видов электротранспорта.
 

Электродвигатели переменного тока

Виды электродвигателей

Пользуются более высоким спросом, чем двигатели постоянного тока. Их часто используют в быту и в промышленности. Их производство намного дешевле, конструкция проще и надежнее, а эксплуатация достаточно проста. Практически вся домашняя бытовая техника оборудована электродвигателями переменного тока. Их используют в стиральных машинах, кухонных вытяжных устройствах и т.д. В крупной промышленности с их помощью приводится в движение станковое оборудование, лебедки для перемещения тяжелого груза, компрессоры, гидравлические и пневматические насосы и промышленные вентиляторы.
 

Шаговые электродвигатели

Виды электродвигателей

Действуют по принципу преобразования электрических импульсов в механическое перемещение дискретного характера. Большинство офисной и компьютерной техники оборудовано ими. Такие двигатели очень малы, но высокопродуктивны. Иногда и востребованы в отдельных отраслях промышленности.
 

Серводвигатели

Относятся к двигателям постоянного тока. Они высокотехнологичны. Их работа осуществляется посредством использования отрицательной обратной связи. Такой двигатель отличается особой мощностью и способен развивать высокую скорость вращения вала, регулировка которого осуществляется с помощью компьютерного обеспечения. Такая функция делает его востребованным при оборудовании поточных линий и в современных промышленных станках.
 

Линейные электродвигатели

Обладают уникальной способностью прямолинейного перемещения ротора и статора относительно друг друга. Такие двигатели незаменимы для работы механизмов, действие которых основано на поступательном и возвратно-поступательном движении рабочих органов. Использование линейного электродвигателя способно повысить надежность и экономичность механизма благодаря тому, что значительно упрощает его деятельность и почти полностью исключает механическую передачу.
 

Синхронные двигатели

Являются разновидностью электродвигателей переменного тока. Частота вращения их ротора равняется частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре. Их используют для компрессоров, крупных вентиляторов, насосов и генераторов постоянного тока, так как они работают с постоянной скоростью.
 

Асинхронные двигатели

Также, относятся к категории электродвигателей переменного тока. Частота вращения их ротора отличается от частоты вращения магнитного поля, которое создается током обмотки статора. Асинхронные двигатели разделяются на два типа, в зависимости от конструкции ротора: с короткозамкнутым ротором и фазным ротором. Конструкция статора в обоих видах одинакова, различие только в обмотке.

Электродвигатели незаменимы в современном мире. Благодаря им значительно облегчается работа людей. Их использование помогает снизить затрату человеческих сил и сделать повседневную жизнь намного комфортнее.

Виды электрочайников: сравнение

Виды электрочайников

Перед покупкой необходимо определиться с материалом, из которого будет выполнен электрочайник. Ремонт некоторых из них обойдется дороже или будет вовсе невозможен, поэтому лучше оградить себя от подобных неприятностей.

По материалу изготовления различают пластиковые, стеклянные, керамические и выполненные из нержавеющей стали приборы.

  • Пластмассовый вариант является наиболее популярным за счет низкой цены. При хорошем качестве материала, чайник будет обладать значительной прочностью и долговечностью. Он легкий и удобный в использовании, может иметь оригинальный дизайн или необычный цвет и подойдет для любого интерьера.

Недостатком является низкая экологичность пластика. Дешевый материал может со временем начать негативно воздействовать на воду, а также деформироваться.

  • Стеклянный чайник является универсальным и экологически чистым. Может иметь необычную форму и подсветку, способствует быстрому нагреву и длительному остыванию жидкости.

Главным минусом является хрупкость изделия, а также возможность получения сильных ожогов при соприкосновении.

  • Керамические варианты чайников возникли не так давно, однако завоевали значительную популярность, благодаря своим качествам. Они абсолютно экологичны и долговечны. Вода в них не приобретает неприятный запах. Чайник легко поддается очистке и на его стенках не скапливается накипь.

Существенным минусом, как и у стеклянной модели, является хрупкость.

  • Стальной прибор является наиболее долговечным. Он не разобьется и не расплавится, а также такой экологически безопасен. Его вес больше, чем у пластикового, однако меньше стеклянного.

Значительными минусами конструкции является шумность, возможность ожогов и отсутствие большого выбора дизайнерских решений. Также стальные приборы имеют достаточно высокую цену.

Особенности ремонта

Ремонт электрических чайников должен производиться строго в сервисном центре. При самостоятельной разборке прибора можно не только окончательно его сломать, но и получить удар электрическим током.

Сервисное обслуживание необходимо при проявлении следующих признаков:

  • Появление дополнительных шумов.
  • Неисправность системы автоматического выключения.
  • Прибор самостоятельно включается или выключается.
  • Перестал гореть индикатор.
  • Повреждения шнура или корпуса, даже незначительные.
  • Корпус начал проводить электрический ток.

Заметив неполадки, нужно прекратить использовать электрочайник. Ремонт в нашем сервисном центре не обременит вас финансово, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем.

Типичные неисправности электрочайников

Зная слабые места, можно значительно продлить срок службы изделия, поскольку во многих случаях выход прибора из строя обусловлен неправильной эксплуатацией.

Наиболее частой проблемой является залом шнура у основания подставки. Чтобы этого избежать, реже переставляйте прибор с места на место и следите, чтобы шнур не скручивался и не перегибался.

Накипь является главным врагом чайника. При значительном количестве известкового налета может сломаться спираль. В зависимости от жесткости воды нужно регулярно проводить чистку с помощью специальных средств.

Также необходимо обращать внимание на вид нагревательного элемента, выбирая электрочайник. Ремонт внешнего элемента будет более дешевым и простым, чем внутреннего.

Загрязнение контактов — еще одна причина поломок и обращения в сервис. Не оставляйте подставку на длительное время без чайника и следите за ее чистотой.

В дешевых моделях часто происходит перегорание лампочки индикатора или подсветки.

Дефектом производства является протекающий электрочайник, ремонт которого в таком случае невозможен. Вовремя заметив неполадку, нужно обменять его по гарантийному талону.

Выбрав качественный товар, можно надолго забыть о походе в сервисный центр, однако от мелких неисправностей никто не застрахован.

«Алиса Сервис» производит ремонт электрических чайников как в гарантийных, так и в негарантийных случаях. Мы предоставляем качественное и оперативное обслуживание и придерживаемся демократичных цен.

Электрические плиты, их типы, достоинства и недостатки.

Электрические плиты бывают классическими с открытой спиралью и ТЭНами, с чугунными конфорками и стеклокерамическими. При этом чугун уже практически не используется современными производителями, а вот стеклокерамика становится все популярнее, в отличие от обычных эмалированных плит, оснащенных ТЭНами. 

Преимуществами электрических кухонных плит считается удобная многофункциональная духовка, безопасность в отличие от газовых, легкая очищаемость поверхности и чистота посуды.

Среди недостатков отмечают более высокую стоимость, зависимость от электроснабжения, а также скорость приготовление блюд ниже, чем на огне. Однако, этот вопрос вполне решает стеклокерамическая поверхность современных электрических плит, которая быстро нагревается и моментально остывает. К тому же, в таких моделях можно точно выставить необходимую температуру приготовления.

Откуда взялось электричество?

На сегодня достоверно известно что электричество — явление, которое неразрывно связано с созданием и эволюцией вселенной. Без совокупности процессов, которые проявляются как электричество не существовало бы жизни в том виде, в котором она есть сейчас. Но эти знания были не всегда доступны человечеству.

Первые упоминания об электричестве зафиксированы в трудах древнегреческого философа Фалеса Милетского. Еще в VII веке до н. э. он обнаружил, что потёртый о шерсть янтарь приобретает свойства притягивать лёгкие предметы. Как и многие ранее не изученные явления, такая способность оставалась загадкой долгое время. Активное фаза изучения электричества началась после 1600 года, именно тогда Уильям Гилбер ввел само понятие электричество, что дословно переводится как янтарность.

Далее изучение электричества пошло ударными темпами (конечно, если сравнивать с теми темпами которыми оно шло ранее).

Большой вклад в изучение электричества внесли многие пытливые умы того времени. Важный вклад внес Шарль Кулон. Его имя носят важнейшие законы электричества. С открытием в 1785 году законов Кулона изучение электричества переходит в категорию точной науки.

Позже были открыты явления электромагнетизма, электромагнитной индукции.