Тэс сырье: Что такое Тепловая электростанция ТЭС?

Что такое Тепловая электростанция ТЭС?

AИ-95

0

AИ-98

0

96978

Тепловая электростанция — это энергоустановка для преобразования энергии топлива в механическую энергию


ИА Neftegaz.RU. Тепловая электростанция ( тепловая электрическая станция) — энергетическая установка, на которой вырабатывается электрическая энергия за счет преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения вала электрогенератора.
































1

Cooling tower

Градирня

2

Cooling water pump

Насос водяного охлаждения; Циркуляционный насос

3

Transmission line (3-phase)

Линия электропередачи (3-х фазная)

4

Step-up transformer (3-phase)

Повышающий трансформатор

5

Electrical generator (3-phase)

Электрогенератор; Электромашинный генератор

6

Low pressure steam turbine

Паровая турбина низкого давления

7

Condensate pump

Конденсатный насос

8

Surface condenser

Поверхностный конденсатор

9

Intermediate pressure steam turbine

Паровая турбины среднего давления

10

Steam control valve

Клапан регулировки подачи пара

11

High pressure steam turbine

Паровая турбина высокого давления

12

Deaerator

Деаэратор

13

Feedwater heater

Подогреватель питательной воды

14

Coal conveyor

Транспортёр угля

15

Coal hopper

Бункер угля

16

Coal pulverizer

Углеразмольная мельница; Мельница для измельчения угля

17

Boiler drum

Барабан котла

18

Bottom ash hopper

Шлаковый бункер

19

Superheater

Пароперегреватель; Перегреватель пара

20

Forced draught (draft) fan

Дутьевой вентилятор; Тягодутьевой вентилятор

21

Reheater

Промежуточный пароперегреватель

22

Combustion air intake

Заборник первичного воздуха; Заборник воздуха в топку

23

Economiser

Экономайзер

24

Air preheater

Предварительный воздухоподогреватель

25

Precipitator

Золоуловитель

26

Induced draught (draft) fan

Дымосос; Вытяжной вентилятор

27

Flue-gas stack

Дымовая труба

28

Feed pump

Питательный насос


Уголь транспортируется (14) из внешней шахты и измельчается в очень мелкий порошок крупными металлическими сферами в мельнице (16).  


Там он смешивается с предварительно подогретым воздухом (24), нагнетаемым вентилятором поддува (20). 


Горячая воздушно-топливная смесь принудительно, при высоком давлении, попадает в котел, где быстро воспламеняется. 


Вода поступает вертикально вверх по трубчатым стенкам котла, где превращается в пар и поступает в барабан котла (17), в котором пар отделяется от оставшейся воды. 


Пар проходит через коллектор в крышке барабана в подвесной подогреватель (19), где его давление и температура быстро возрастают до 200 бар и 570°С, достаточных для того, чтобы стенки труб светились тускло-красным цветом. 


Затем пар поступает в турбину высокого давления (11), первую из трех в процессе генерации электроэнергии. 


Клапан регулировки подачи пара (10) обеспечивает как ручное управление турбиной, так и автоматическое по заданным параметрам. 


Пар выпускается из турбины высокого давления как со снижением давления, так температуры, после чего он возвращается на подогрев в промежуточный пароперегреватель (21) котла.


ТЭС — основной тип электростанций в России, доля вырабатываемой ими электроэнергии составляет 67% на 2000 г.


В промышленно развитых странах этот показатель доходит до 80%.


Тепловая энергия на ТЭС используется для нагрева воды и получения пара — на паротурбинных электростанциях или для получения горячих газов — на газотурбинных (ГТЭС).


Для получения тепла органическое топливо сжигают в котлоагрегатах ТЭС.


В качестве топлива используется:

  • уголь, торф, 
  • природный газ, 
  • мазут, горючие сланцы.


Типы ТЭС


1.Котлотурбинные электростанции


1.1. Конденсационные электростанции (КЭС, исторически получили название ГРЭС — государственная районная электростанция)


1.2.Теплоэлектроцентрали (теплофикационные электростанции, ТЭЦ)


2.Газотурбинные электростанции


3. Электростанции на базе парогазовых установок


4.Электростанции на основе поршневых двигателей


5. Комбинированного цикла

#тепловая электростанция
#ТЭС
#преобразование
#энергия топлива
#механическая энергия

Последние новости

Новости СМИ2

Произвольные записи из технической библиотеки

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас. Подробнее.

Ценное сырье из золоотвалов ТЭЦ — transsibinfo.com

По данным Минприроды России, в стране ежегодно образуется на угольных ТЭС более 22 млн тонн золошлаковых отходов (ЗШО). Общий объем ЗШО в золошлакоотвалах всех угольных ТЭС (их в стране более 170, без учета отопительных котельных на твердом топливе) составляет более 1,5 млрд тонн.

Вместе с тем, золошлаковые отходы являются ценным сырьем для многих отраслей экономики страны и представляют коммерческий интерес для инвесторов. Вовлечение большого объема ЗШО в хозяйственный оборот принесет эффект экономике, энергетическим компаниям и снизит негативное влияние на природу.

Курс на «зелёную» трансформацию, взятый руководством ПАО «ТГК-14», обозначается в конкретных предложениях. Одно из них – идея использования золошлаковых отходов ТЭЦ в сферах строительства и рекультивации земель. Об этом рассказал исполнительный директор «ТГК-14» Денис Борелко.

— Денис Викторович, для начала уточните — какой объём золошлаковых отходов ежегодно производят теплостанции в Забайкалье и Бурятии, где работает ваша компания?

—  В Забайкалье ежегодно образуется более 200 тысяч тонн, и в Бурятии — более 160 тысяч тонн золошлаковых отходов. При этом нужно понимать разницу между золошлаковыми отходами и золошлаковыми материалами. Отходы могут быть любого качества, но в категорию материалов они попадают лишь после того, как пройдут определённые исследования компонентно-химического состава с подтверждением их безопасности, в том числе радиологической. Вообще, все золошлаки у нас по степени опасности для окружающей среды относятся к 5 классу — это наименьшая степень. Но даже будучи безопасными, они не должны просто копиться в окружающей среде, тем более, что их количество огромно. Поэтому «ТГК-14» поставила цель решить вопрос вторичного использования этих отходов. На данный момент мы подтверждаем их статус как материалов, пригодных к дальнейшему применению.

— Как давно в «ТГК-14» ведется работа в этом направлении?

— Золошлаковые отходы являются качественным и дешевым минеральным сырьем, который можно использовать в различных отраслях промышленности. Вовлечением в хозяйственный оборот в ресурсный потенциал регионов ПАО «ТГК-14» занимается уже несколько лет. Был разработан и предложен ряд проектов. Но в этом году появилась хорошая законодательная основа.

Распоряжением Правительства России № 1557 от 15 июня 2022 г. утвержден Комплексный план по повышению утилизации золошлаковых отходов. Согласно этому документу в России создаётся рынок вторсырья из золошлаков, который будет регулируется государством в части условий договоров, минимальных объёмов поставок и закупок, ценообразования, стандартизации требований к сырью, отходам и продуктам из них. Сейчас разрабатываются механизмы государственной поддержки для проектов, в которых будут использоваться вторичное сырье ТЭЦ.

— Как это происходит на практике?

— Шлаки проходят лабораторные испытания, мы получаем сертификаты, разрабатываются стандарты и механизмы их использования для предприятий. После этого материалы можно применять в промышленных целях.

—  На какие сферы вы ориентируетесь?

— В золошлаках нет азотистой части, это минеральная часть угля, больше похожая на песок. Но если их смешать с некой биологически активной частью — например, осадком от очистки сточных вод или опилками — то получится прекрасный почвогрунт, на котором можно выращивать лесные насаждения. И мы, конечно, рассматриваем возможность использования золошлаков при рекультивации таких объектов, как свалки, карьеры горных выработок и тому подобное. Но в первую очередь сейчас мы сосредоточили внимание на отрасли дорожного строительства, возможно даже при строительстве железнодорожных насыпей.

— Знаете ли вы успешные примеры подобного строительства?

— Конечно. В Московской области есть дорога, построена с использованием золошлаков Каширской ГРЭС. Более широко используют золошлаки в Иркутской области — и дороги строят, и свалки рекультивируют. Новосибирская ТЭЦ-2 до конца этого года поставит не менее 300 тысяч куб. метров золошлаковых материалов для выравнивания площадки, которая предназначена под строительство производственных зданий под Новосибирском. Всего заказчик — компания «Инженерные сети трейд» — планирует использовать вторсырье в объеме около полутора миллиона куб. метров. В целом, идея такого применения золошлаков возникла достаточно давно. Но до сих пор на федеральном уровне не хватало решений, регламентирующих это: ГОСТов, подзаконных актов. Сейчас, в соответствии с постановлением правительства 1557 Р мы ожидаем появления таких актов — чтобы была возможность легитимно пускать на вторичное применение отходы с теплостанций.

— А что ещё нужно, чтобы эта идея стала распространённой практикой?

— Нужны не только подзаконные акты. Во-первых, в этом должны быть заинтересованы местные власти. Нужно, чтобы информация была донесена до строителей, дорожников, производителей стройматериалов, тех, кто занимается рекультивацией. Все они должны знать, что в непосредственной близости есть золоотвалы, где можно брать сырье для своей деятельности, которое безопасно и затраты минимальны.

— В чём выгода реализации такой идеи для потенциальных получателей ваших материалов?

— Для понимания выгоды нужно подготовить документальную базу. И здесь стоит учитывать особенности каждого отдельного проекта. Предприятиям может быть важна сыпучесть, вязкость или другие свойства материалов. Мы со своей стороны готовы работать над подобными исследованиями — но первым шагом должны стать договорённости о сотрудничестве с предприятиями, которые захотят брать золошлаки.

— У вас разработана какая-то программа действий в направлении продвижения идеи применения золошлаков?

— Конечно. В «ТГК-14» создана дорожная карта мероприятий по использованию золошлаковых отходов, или, сокращенно, ЗШО. Мы начали с того, что выразили готовность войти в региональные программы по вовлечению ЗШО в хозяйственный оборот с целевым назначением. Наши предложения Правительствам Забайкалья и Бурятии заключаются в том, чтобы при составлении экологических программ были учтены перспективы по строительству автодорог, мостов, проведения рекультивации отработанных свалок и карьеров с использованием ЗШО уже на стадии проектирования.

Ранее «Транссибинфо» рассказывало, что в недавнем интервью председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев подчеркнул: задача по развитию ESG-повестки уже довольно длительный период  остаётся важной для компании, постоянно получая развитие в новых мероприятиях. В опубликованном буквально перед Восточным экономическим форумом рейтинге предприятий компания «ТГК-14» заняла достойное место, несмотря на то, что является представителем угольной генерации. От лидеров рынка газовой генерации компанию отделяет всего несколько мест.

#ТЭК#Энергетика#Экология#Константин Люльчев#Всегда актуально

Подпишитесь

Медведи в Хабаровском крае больше выловили осенней кеты, чем браконьеры

24 октября, 10:26

Экотуризм стремительно развивается в Хабаровском крае

Вчера, 14:08

То, о чем мало говорят, и чем нужно гордиться в Хабаровском крае

20 октября, 10:03

Пловом бесплатно накормят хабаровчан

Вчера, 09:05

Кимчи спасет хабаровчан от гриппа

17 октября, 14:52

Премьера спектакля «Дон Кихот» состоится в Хабаровском ТЮЗе

Вчера, 08:19

Boost больше, чем просто тестостерон!

Об авторе: Майк Роберто

Майк Роберто — ученый-исследователь и спортсмен, занимающийся водными видами спорта, основатель компании PricePlow. Он экспериментатор диеты n = 1 с большим опытом в области пищевых добавок и модификаций питания, чей личный опыт основан на нескольких экспериментах, проведенных на себе во время обмена лабораторными тестами.

Цель Майка — преодолеть разрыв между учеными-исследователями в области питания и людьми, не являющимися учеными, которые стремятся улучшить свое здоровье в системе, которая катастрофически подвела общественность.

Комментариев нет | Опубликовано в Дополнение Новости | Метки: Ароматаза, Ингибиторы ароматазы, Ашваганда, Бор, Цитрат бора, Bryonia Lacinosa, Byroviron, Дииндолилметан, DIM, Эстроген, Ингибиторы эстрогена, Пажитник, Экстракт семян пажитника, Свободный тестостерон, KSM-66, Экстракт Муира Пуама, Натуральные усилители тестостерона, Raw Nutrition , Розмарин, Тестостерон, Усилители тестостерона, Урсоловая кислота, Withania Somnifera, Цинк, Пиколинат цинка.

  1. Чаухан, Н. С. и В. К. Диксит. «Влияние семян Bryonia Laciniosa на сексуальное поведение самцов крыс». Международный журнал исследований импотенции, том. 22, нет. 3, 1 мая 2010 г., стр. 19.0–195, 10.1038/игир.2009.62; https://www.nature.com/articles/ijir200962
  2. Панда Х . Справочник по фитотерапии. Национальный институт промышленных исследований: Нью-Дели, 2004 г.; https://books.google.com
  3. Вайдья Л.; Бхавпракаш. Мотилал Банарсидас: Варанаси, 1970
  4. https://aocs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1007/BF02535057
  5. «Гониоталамин из Bryonopsis Laciniosa Linn (Cucurbiataceae)». Биохимическая систематика и экология, т. 1, с. 28, нет. 10, 1 декабря 2000 г., стр. 1039.–1040, 10.1016/С0305-1978(00)00017-Х; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030519780000017X
  6. «Неионный глюкоманнан из семян местного лекарственного растения: Bryonia Lacinosa». Углеводные полимеры, том. 64, нет. 3, 30 мая 2006 г., стр. 481–483, 10.1016/j.carbpol.2005.12.021; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861705006223
  7. ScienceDirect; «Карбоновая кислота — обзор»; https://www. sciencedirect.com/topics/agriculture-and-biological-sciences/punicic-acid
  8. Гроссманн, Майкл Э. и др. «Пуниковая кислота — это жирная кислота омега-5, способная ингибировать распространение рака молочной железы». Международный журнал онкологии, том. 36, нет. 2, 1 февраля 2010 г., стр. 421–426; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20043077/
  9. Аруна П. и др. «Польза гранатовой кислоты для здоровья: обзор». Всеобъемлющие обзоры по науке о пищевых продуктах и ​​безопасности пищевых продуктов, том. 15, нет. 1, 21 октября 2015 г., стр. 16–27, 10.1111/1541-4337.12171; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12171
  10. Раджалакшми М. и др. «Семенная фруктоза у нормальных и бесплодных мужчин». Контрацепция, том. 39, нет. 3, 1 марта 1989 г., стр. 299–306, 10.1016/0010-7824(89)
  11. -0; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2714090/

  12. Андраде-Роча, Ф. Т. «Уровни фруктозы в семенной жидкости при мужском бесплодии: связь с характеристиками спермы». Международная урология и нефрология, том. 31, нет. 1, 1999, стр. 107–111, 10.1023/а:1007136209970; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10408311/
  13. Патель С.Б. и др. «Антигипергликемические и антигиперлипидемические эффекты экстракта семян Bryonia Laciniosa и его сапониновой фракции при стрептозотоцин-индуцированном диабете у крыс». Журнал молодых фармацевтов, вып. 4, нет. 3, июль 2012 г., стр. 171–176, 10.4103/09.75-1483.100024; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3483527/
  14. Шаббир, Мухммад Асим и др. «Punicic Acid: Поразительное вещество для борьбы с метаболическими синдромами у людей». Липиды в здоровье и болезни, том. 16, нет. 1, 30 мая 2017 г., 10.1186/s12944-017-0489-3; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5450373/
  15. Шамлул, Рани. «Природные афродизиаки». Журнал сексуальной медицины, том. 7, нет. 1, январь 2010 г., стр. 39–49, 10.1111/j.1743-6109.2009.01521.x; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19796015/
  16. Уэйнберг Дж. и С. Брюэр. «Влияние Herbal vx на либидо и сексуальную активность у женщин в пременопаузе и постменопаузе». Достижения в терапии, том. 17, нет. 5, 1 сентября 2000 г., стр. 255–262, 10.1007/BF02853164; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11186145/
  17. Материалы симпозиума GAIA, 1993 г., Натуропатическая фитотерапия, «Травяная мудрость для будущего», 29–31 мая 1993 г.; https://archive.is/5dr2J
  18. Фигейро М. и др. «Ингибирование ацетилхолинэстеразы в областях мозга, имеющих отношение к познанию, у мышей, получавших ноотропное амазонское растение (марапуама)». Фитомедицина: Международный журнал фитотерапии и фитофармакологии, том. 17, нет. 12, 1 октября 2010 г., стр. 956–962, 10.1016/j.phymed.2010.03.009; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20833520/
  19. Тан, Ванься и др. «Дитерпеноиды клеродана с NGF-потенцирующей активностью из Ptychopetalum Olacoides». Журнал натуральных продуктов, том. 71, нет. 10, 1 октября 2008 г., стр. 1760–1763, 10. 1021/np8004002; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18821798/
  20. Siqueira, I.R., et al. «Антиоксидантная активность Ptychopetalum Olacoides («Muirapuama») в мозге мышей». Фитомедицина, т. 1, с. 14, нет. 11, ноябрь 2007 г., стр. 763–769., 10.1016/ж.фимед.2006.12.007; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17433649/
  21. да Силва, Адриана Лоуренсу и др. «Амнезии, вызванные MK801 и скополамином, обращаются вспять с помощью амазонских трав, которые локально используются в качестве «тоника для мозга». Psychopharmacology, vol. 202, нет. 1–3, 10 августа 2008 г., стр. 165–172, 10.1007/s00213-008-1272-y; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18695930/
  22. Каташима, С. и др.; «Урсоловая кислота и механизмы действия на жировую и мышечную ткани: систематический обзор»; обзоры ожирения; 18(6):700-711; июнь 2017 г.; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28335087
  23. Банг, Хён Сок и др.; «Вызванное урсоловой кислотой повышение уровня иризина в сыворотке увеличивает мышечную силу во время тренировок с отягощениями у мужчин»; Корейский журнал физиологии и фармакологии: официальный журнал Корейского физиологического общества и Корейского общества фармакологии; об. 18,5 (2014): 441-6; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4211129/
  24. Кункель, Стивен Д. и др.; «Урсоловая кислота увеличивает скелетные мышцы и бурый жир и снижает вызванное диетой ожирение, непереносимость глюкозы и ожирение печени»; PLOS One, 20 июня 2012 г.; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0039332
  25. «Интерактивный путь сигнализации PI3K / Akt»; Технология сотовой сигнализации; https://www.cellsignal.com/contents/science-cst-pathways-pi3k-akt-signaling-resources/pi3k-akt-signaling-interactive-pathway/pathways-akt-signaling
  26. Изумия Ю., Хопкинс Т., Моррис С., Сато К., Зенг Л. и др.; «Быстрый/гликолитический рост мышечных волокон уменьшает жировую массу и улучшает обмен веществ у мышей с ожирением»; Клеточный метаб. 2008 г.; 7:159–172; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828690/
  27. Lai KM, Gonzalez M, Poueymirou WT, Kline WO, Na E и др.; Условная активация akt во взрослых скелетных мышцах вызывает быструю гипертрофию; Мол Селл Биол. 2004 г.; 24:9295–9304; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC522257/
  28. Кункель С.Д., Сунеджа М., Эберт С.М., Бонгерс К.С., Фокс Д.К. и др.; «Сигнатуры экспрессии мРНК атрофии скелетных мышц человека идентифицируют природное соединение, которое увеличивает мышечную массу»; Сотовый Метаб; 2011 г.; 13:627–638; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120768/
  29. Чандрасекар, К., и др. 2012. «Проспективное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффективности высококонцентрированного экстракта полного спектра действия корня ашваганды в снижении стресса и беспокойства у взрослых». Индийский журнал психологической медицины, том. 34,3 (2012): 255-62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573577/
  30. Одди Б. и др. 2008. «Стандартизированный экстракт Withania Somnifera значительно снижает параметры, связанные со стрессом, у людей, страдающих хроническим стрессом: двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование». Журнал Американской нутрицевтической ассоциации; об. 11,1 (2008). https://blog.priceplow.com/wp-content/uploads/2014/08/withania_review.pdf
  31. Ванхеде, Сачин и др. Ноябрь 2015 г. «Изучение влияния добавки Withania Somnifera на мышечную силу и восстановление: рандомизированное контролируемое исследование». Журнал Международного общества спортивного питания, том. 12 43; 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4658772/
  32. Ахмад, Мохаммад Калим и др. «Withania Somnifera улучшает качество спермы, регулируя уровни репродуктивных гормонов и окислительный стресс в семенной плазме бесплодных мужчин». Фертильность и бесплодие, том. 94, нет. 3, 2010, стр. 989–96, 10.1016/j.fertnstert.2009.04.046; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19501822/
  33. Гупта, Ашиш и др. «Эффективность Withania Somnifera в отношении метаболитов семенной плазмы бесплодных мужчин: исследование протонного ЯМР на частоте 800 МГц». Журнал этнофармакологии, вып. 149, нет. 1, август 2013 г., стр. 208–214, 10.1016/j.jep.2013.06.024; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23796876/
  34. Махди, Аббас Али и др. «Withania Somnifera улучшает качество спермы при мужской фертильности, связанной со стрессом». Доказательная дополнительная и альтернативная медицина, том. 2011, 2011, с. 1–9, 10.1093/ecam/nep138; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136684/
  35. Лопрести, Адриан Л. и др. «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, перекрестное исследование, изучающее гормональные и жизненные эффекты ашваганды (Withania Somnifera) у стареющих мужчин с избыточным весом». Американский журнал мужского здоровья, том. 13, нет. 2 марта 2019 г., п. 155798831983598, 10.1177/1557988319835985; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438434/
  36. Ambiye, Vijay R., et al. «Клиническая оценка сперматогенной активности экстракта корня ашваганды (Withania Somnifera) у самцов с олигоспермией: экспериментальное исследование». Доказательная дополнительная и альтернативная медицина, том. 2013, 2013. С. 1–6. 10.1155/2013/571420; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3863556/
  37. Лопрести, Адриан Л. и др. «Исследование снятия стресса и фармакологического действия экстракта ашваганды (Withania Somnifera): рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование». Медицина, вып. 98, нет. 37, 2019, с. e17186, 10.1097/MD.0000000000017186; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6750292/
  38. Пул, Крис и др.; «Влияние коммерчески доступной растительной добавки на силу, состав тела, выходную мощность и гормональный профиль у мужчин, тренирующихся с отягощениями»; Журнал Международного общества спортивного питания, том. 7 34. 27 октября 2010 г., doi:10.1186/1550-2783-7-34; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2978122/
  39. Ванхеде, Сачин и др.; «Благотворное влияние добавок гликозидов пажитника на мужчин во время тренировок с отягощениями: рандомизированное контролируемое пилотное исследование»; Журнал науки о спорте и здоровье, том. 5,2 (2016): 176-182. дои: 10.1016/j.jshs.2014.090,005; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6191980/
  40. Стилз, Элизабет и др. «Физиологические аспекты мужского либидо, усиленного стандартизированным экстрактом Trigonella Foenum-Graecum и минеральным составом». Фитотерапевтические исследования, февраль 2011 г., с. н/д-н/д, 10.1002/ptr.3360; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21312304/
  41. Пул, К. и др. Июль 2009 г. «Влияние добавок Testosurge на силу, состав тела и гормональные профили во время 8-недельной программы тренировок с отягощениями». Журнал Международного общества спортивного питания, том. 6, Приложение 1; 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3313155/
  42. Wilborn C. et al.; «Влияние предполагаемого ингибитора ароматазы и 5α-редуктазы на гормональный профиль у мужчин студенческого возраста»; Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010;20(6):457-465. doi:10.1123/ijsnem.20.6.457; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21116018/
  43. Балунас, М. и др. Август 2008 г. «Натуральные продукты как ингибиторы ароматазы». Противораковые агенты в медицинской химии, том. 8,6; 646-82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3074486/
  44. Джеллинк, П. и др. Март 1993 г. «Свойства связывания индолкарбинолов с рецептором Ah и индукция гидроксилирования эстрадиола в печени». Биохимическая фармакология, том. 45,5; 1129-36. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8384853/
  45. Килич, Мехмет. «Влияние утомительных упражнений на велосипеде на уровни гормонов щитовидной железы и тестостерона у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, при приеме цинка перорально». Письма по нейроэндокринологии, том. 28, нет. 5, 1 октября 2007 г., стр. 681–685; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17984944/
  46. Джалали, Ганбарали Раис и др. «Влияние пероральной терапии цинком на уровень половых гормонов у пациентов мужского пола, находящихся на гемодиализе». Почечная недостаточность, том. 32, нет. 4, май 2010 г., стр. 417–419., 10.3109/08860221003706958; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/08860221003706958
  47. Неттер А. и др. «Влияние введения цинка на тестостерон плазмы, дигидротестостерон и количество сперматозоидов». Архив андрологии, вып. 7, нет. 1, январь 1981 г., стр. 69–73, 10.3109/0148501810
  48. 78; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7271365/
  49. Килич, Мехмет и др. «Влияние упражнений на истощение на гормоны щитовидной железы и уровни тестостерона у элитных спортсменов, получающих пероральный цинк». Письма по нейроэндокринологии, том. 27, нет. 1–2, 1 февраля 2006 г., стр. 247–252; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16648789/
  50. Барри, С. А., и др. «Сравнительное поглощение пиколината цинка, цитрата цинка и глюконата цинка у людей». Агенты и действия, том. 21, нет. 1-2, 1987, стр. 223–8, 10.1007/bf01974946; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3630857/
  51. Пиццорно, Л.; «Ничего скучного в боре»; Интегративная медицина (Энсинитас, Калифорния), том. 14,4 (2015): 35-48; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4712861/
  52. Naghii MR, et al. «Сравнительное влияние ежедневного и еженедельного приема бора на стероидные гормоны и провоспалительные цитокины в плазме»; J Трейс Элем Мед Биол. 2011;25(1):54-58. doi:10.1016/j.jtemb.2010.10.001; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21129941/

© 2022 ПрайсПлоу. Все права защищены.

Карта сайта | Политика конфиденциальности | Условия | Контакты | Поиск

PricePlow

15511 W. Highway 71 Ste 110
Bee Cave, TX 78738-2825

Электронная почта: [email protected]

Мы с гордостью соблюдаем и ПРЕВОСХОДИМ все необходимые тесты штата Калифорния и #dodairy Different с нашим уникальным протоколом Test & Hold. Наш протокол представляет собой трехэтапный процесс тестирования, который начинается на уровне молочных продуктов (доения) и заканчивается конечным продуктом (сливками).

В соответствии с нашим протоколом тестирования и удержания мы проводим тесты на E. coli O157: H7, кишечные палочки, листерии, сальмонеллы, кампилобактер и стандартное количество чашек. Наш семейный бизнес верит, что сила в количестве, и поэтому мы каждый божий день тесно сотрудничаем с нашими регулирующими органами и инспекторами. Как часть нашего плана, всему молоку каждого дня присваивается уникальный «ID партии», который обеспечивает точное отслеживание всех партий молока. Это позволяет нам эффективно связывать наши партии молока со всеми результатами анализов.

Мы гордимся тем, что являемся лидерами перемен, и надеемся вдохновить другие молочные бренды присоединиться к движению #rawgoodness

Мечтай.

Все начинается с идеи держать коров на пастбище и молоко сырым. Смелая идея, когда она пришла к нам, но мы научились быть опытными сыроедами. Выпас травы является основным направлением RAW FARM. В течение всего года мы тщательно поддерживаем наши пышные зеленые пастбища с помощью устойчивых методов. Когда наших коров доят в современном молочном коровнике открытой планировки, их отправляют на проверку и выдержку. Мы храним наше сырое молоко в накопительных баках и ЖДЕМ. Ключевым моментом является ожидание, потому что как только продукт будет одобрен в соответствии с нашими высокими протоколами и стандартами безопасности пищевых продуктов, он будет отправлен на розлив и ремесленное изготовление продуктов, которые вы любите.

ПРОВЕРЬТЕ.

Сырое молоко — один из самых легко усваиваемых продуктов. Ваше тело ТОЧНО знает, как его переваривать, и будет потреблять его быстро. Когда вы пьете необработанное, сырое молоко, ваше тело будет процветать и реагировать только путем полного пищеварения. Эта полноценная пища даст вашему телу столь необходимое жизненно важное питание, в котором оно нуждается, чтобы стать сильным и здоровым. Ферменты, пробиотики, полезные жиры, белки, витамины и кальций — это лишь некоторые из отмеченных незаменимых питательных веществ, которые содержатся в большом количестве в цельном сыром молоке. Мы это знаем, поэтому наша главная задача — оставить нашу продукцию в сыром виде. Мы проверяем наши сырые продукты по сравнению с переработанными или термически обработанными (пастеризованными).

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.

Теперь, когда наше жидкое сырое молоко было одобрено для нашей маслобойни, чтобы творить чудеса, чтобы производить сырое цельное молоко, густые сливки, масло, сыр и кефир… RAW FARM начинает свой процесс перехода от травы к стеклу. Сырые молочные продукты — это просто продукты, изготовленные из необработанного, проверенного, цельного и живого молока со всеми его пробиотическими бактериями, богатыми питательными веществами. Вы можете с легкостью попробовать сырое молоко, зная, что мы протестировали наши продукты на предмет вашей безопасности.

Тэс сырье: Что такое Тепловая электростанция ТЭС?