Математика | ||||
Атомно-водородная энергетика и технология- Сб. статей. Вып. 8. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 272 с. | ||||
Атомно-водородная энергетика и технология: Сб. статей. Вып. 8. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 272 с.
Сборник содержит работы отечественных авторов по вопросам физики и техники применения ядерной энергии в технологических производствах химии и металлургии. Основное внимание уделено высокотемпературным ядерным реакторам с гелиевым охлаждением. Рассмотрены вопросы трансформации первичной энергии в энергосистеме, обсуждаются способы получения водорода и других неэлектрических энергоносителей, проблемы их транспортировки и хранения, а также вопросы использования водорода на транспорте и в промышленности. Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и расчетами высокотемпературных ядерных реакторов, вопросами производства и применения водорода и других искусственных энергоносителей. Табл. 45. Ил. 114. Библиогр. 252 назв. Редакционная коллегия: RА. Легасов (главный редактор), А.М. Алексеев, И.Г. Белоусов, И.Я Емельянов, ЕВ. Куликов, Э.К. Назаров, В.Н. Орлов, Н.Н. Пономарев-Степной, А.Н. Про цен ко (зам. главного редактора), В.Д. Русанов, Е.П. Рязанцев, В.К. Уласевич, А.С. Черников, Ю.Ф. Чернилин, В. А. Черняев ' ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА Понятие "водородная энергетика" появилось в литературе около 15 лет назад в период так называемого энергетического кризиса. В это время широким слоям населения развитых стран мира стало ясно то, о чем и ранее говорили специалисты, — запасы органического топлива, и прежде всего дешевого топлива, на Земле ограничены, а темпы их расходования столь велики, что пора задуматься об альтернативных системах энергообеспечения человечества. Ядерная энергия деления, а впоследствии, возможно, и синтеза уже в то время рассматривалась, как практически неисчерпаемый первичный источик энергии, способный в сочетании с возобновляемыми источниками энергии полностью обеспечить людей энергией на обозримое будущее. Однако для того, чтобы быть использованной во всех возможных областях потребления, ядерная энергия нуждается в.посреднике — энергоносителе, который мог бы донести энергию в то место, где она нужна, и в том виде, в котором может использовать ее потребитель. Современная система энергоснабжения в промышленности, сельском хозяйстве и бытовом секторе включает энергоснабжение, теплоснабжение — централизованное и децентрализованное, газоснабжение (от магистральных газопроводов или баллонное), снабжение жидким моторным и энергетическим топливом и снабжение твердым топливом — углем, сланцем, торфом, дровами. Если первые две статьи энергоснабжения уже сегодня в той или иной мере покрываются или могут быть покрыты за счет ядерной энергии, то остальные статьи расхода энергии жестко привязаны к конкретным энергоносителям, представляющим собой естественное углеводородное сырье или продукты его переработки. Водород или искусственные топлива на его основе в системе водородной энергетики призваны заменить эти энергоносители. Концепция атомно-водородной энергетики в наиболее "чистом" виде предполагает получение водорода на крупных предприятиях путем , разложения воды с затратой ядерной энергии, транспортировку водорода к центрам его потребления и распределение с последующим ИС; пользованием его в качестве топлива во всех тех случаях, где сегодня используются газ, жидкое или твердое топливо. Наиболее горячие приверженцы водородной энергетики предполагают даже использовать водород у потребителей для производства электроэнергии в топливных элементах и тем самым отказаться от централизованных систем электроснабжения. ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие редактора........................'........... з Некоторые термодинамические и технико-экономические аспекты применения водорода как энергоносителя в электроэнергетике.................. 16 СП. Малышей ко, О.В. Назарова, Ю.А. Сарумов Перспективы создания хемотермических систем теплоснабжения на базе высокотемпературных ядерных реакторов....................... 39 1Л.А. Мелентьев!, Н.Н. Пономарев-Степной, Ю.И. Корякин, В.А. Черняев, СВ. Радченко, ИВ. Галактионов, В.Э.Замерград, Я.А. Ковыпянский, А.Н. Про-ценко, А.Я. Столяревский, Э.К. Назаров, С.А. Михайлова, Р.И. Мартюшина, П.А. Пережогина Методы производства водорода в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.................................... 66 И.Р. Черный Плазмохимические методы получения энергоносителей . . .............100 |ЕА. Легасов), И.Г. Белоусов, В.К. Животов, Е.Г. Крашенинников, М.Ф. Кротов, Б.И. Патрушев, В.Д. Русанов, А.А, Фридман, Г.В. Шолин Применение водорода для двигателей автомобильного транспорта........115 АИ, Мищенко, А,В, Белогуб, В,Д. Савицкий, Г.Б. Халда, Е.В. Шатров, В.М. Кузнецов, А.Ю. Раменский Водород и синтетическое топливо.............................136 О.Г. Лебедев Аккумулирование водорода................................155 СП. Малышенко, О.В. Назарова Водород в металлургии...................................205 Ю.В. Цветков Каталитическая конверсия природного газа в трубчатых печах при отношении окислитель/метан, близком к стехиометрическому (Н2О(СО2)/СН4 < <1,5)---..........................................220 И.Д Мостинский, В.С. Игумнов, ЯМ. Визель, СИ. Зырянов Инженерные средства безопасности при работе с водородом............229 И. И, Стрижевский Оценка ущерба населению и окружающей среде при сравнении альтернативных технологий производства и применения перспективных энергоносителей............................................. . 244 А.Я. Столяревский, А. В. Чувелев Радиационная безопасность установки ВГР-50.....................260 Б. К. Былкин, В,П. Глебов, В.Н. Гребенник, Н.Н. Пономарев-Степной, Л.Н. Фальковский, А. А. Хрулев Цена: 300руб. |
||||