Схема действия тепловой трубы: q — идущий по трубе тепловой поток.
Тепловая функция
Теплова'я фу'нкция,
то же, что энтальпия
.Тепловая электростанция
Теплова'я электроста'нция
(ТЭС), электростанция
,
вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива. Первые ТЭС появились в конце 19 в. (в 1882 — в Нью-Йорке, 1883 — в Петербурге, 1884 — в Берлине) и получили преимущественное распространение. В середине 70-х гг. 20 в. ТЭС — основной вид электрических станций. Доля вырабатываемой ими электроэнергии составляла: в СССР и США св. 80% (1975), в мире около 76% (1973). Среди ТЭС преобладают тепловые паротурбинные электростанции
(ТПЭС), на которых тепловая энергия используется в парогенераторе (см. Котлоагрегат
) для получения водяного пара высокого давления, приводящего во вращение ротор паровой турбины
,
соединённый с ротором электрического генератора (обычно синхронного генератора
).
В СССР на ТПЭС производится (1975) ~99% электроэнергии, вырабатываемой ТЭС. В качестве топлива на таких ТЭС используют уголь (преимущественно), мазут, природный газ, лигнит, торф, сланцы. Их кпд достигает 40%. мощность — 3 Гвт,
в СССР создаются ТПЭС полной проектной мощностью до 5—6 Гвт.
ТПЭС, имеющие в качестве привода электрогенераторов конденсационные турбины
и не использующие тепло отработавшего пара для снабжения тепловой энергией внешних потребителей, называются конденсационными электростанциями
(официальное название в СССР — Государственная районная электрическая станция, или ГРЭС
).
На ГРЭС вырабатывается около электроэнергии, производимой на ТЭС. ТПЭС, оснащенные теплофикационными турбинами и отдающие тепло отработавшего пара промышленным или коммунально-бытовым потребителям, называемым теплоэлектроцентралями
(ТЭЦ); ими вырабатывается около электроэнергии, производимой на ТЭС. ТЭС с приводом электрогенератора от газовой турбины
называются газотурбинными электростанциями
(ГТЭС). В камере сгорания ГТЭС сжигают газ или жидкое топливо; продукты сгорания с температурой 750—900 °С поступают в газовую турбину, вращающую электрогенератор. Кпд таких ТЭС обычно составляет 26—28%, мощность — до нескольких сотен Мвт.
ГТЭС обычно применяются для покрытия пиков электрической нагрузки (см. Пиковая электростанция
).
ТЭС с парогазотурбинной установкой
,
состоящей из паротурбинного и газотурбинного агрегатов, называется парогазовой электростанцией (ПГЭС). кпд которой может достигать 42 — 43%. ГТЭС и ПГЭС также могут отпускать тепло внешним потребителям, то есть работать как ТЭЦ. Иногда к ТЭС условно относят атомные электростанции
(АЭС), электростанции с магнитогидродинамическими генераторами
(МГДЭС) и геотермические электростанции
.
Лит.:
Энергетика СССР в 1971—1975 годах, М.. 1972; Рыжкин В. Я.. Тепловые электрические станции, М.. 1976 (в печати). В. Я. Рыжкин.
Тепловидение
Теплови'дение,
получение видимого изображения объектов по их собственному либо отражённому от них тепловому (инфракрасному) излучению; служит для определения местоположения и формы объектов, находящихся в темноте или в оптически непрозрачных средах, а также для изучения степени нагретости отдельных участков сложных поверхностей и внутренней структуры тел, непрозрачных в видимом свете. Каждое нагретое тело испускает тепловое излучение
,
интенсивность и спектр которого зависят от свойств тела и его температуры. Для тел с температурой в несколько десятков °С характерно излучение в инфракрасной области спектра электромагнитных колебаний. Инфракрасное излучение
невидимо для человеческого глаза, но может быть обнаружено различными приёмниками теплового излучения (см. Приёмники излучения
) и тем или иным способом преобразовано в видимое изображение.