• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


თერმიკ ელექტროსადგური – კომპონენტები მუშაობა და ადგილის შერჩევა

Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

რის წარმოადგენს თერმული ეлектროსადები?

ენერგიის შესარჩევის კანონი აღნიშნავს, რომ ენერგია არ შეიძლება შეიქმნას ან დაინახარას, რადგან ის მხოლოდ ერთი ფორმიდან მეორეში შეიძლება გადაქცეული იყოს. განსაკუთრებით ელექტროენერგია შეიძლება გამოიყენოს რამდენიმე ენერგიის წყაროდან. დიდი მასშტაბის ელექტროენერგიის წარმოებისთვის დანერგული შემთხვევები ჩვეულებრივ ექვივალენტები არიან ელექტროსადებს ან ელექტროსადების სადებს.

თერმული ელექტროსადები არის ელექტროენერგიის წარმოების შემთხვევა, რომელიც თეპლის ენერგიას ელექტროენერგიაში გარდაქმნის. ამ სადებისთვის თეპლის ენერგია შეიძლება მოიძიოს სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის ქვა, დიზელი, ბიოსადაჭრელები, სოლარული ენერგია და ატომური ენერგია. თუმცა, ტერმინი "თერმული ელექტროსადები" ტექნიკურად შეიძლება შეიცავდეს სხვადასხვა თეპლის წყაროების გამოყენებით მუშაობს, ის ყველაზე ხშირად ასოცირებულია ქვით გამოწვეული თეპლის სადებთან. ასე რომ, თერმული ელექტროსადებები არიან ტრადიციული ელექტროენერგიის წარმოების სისტემები. ისინი ზოგჯერ ასევე ცნობილია როგორც წყალბურთის ტურბინის ელექტროსადებები ან ქვით დაწერილი ელექტროსადებები, რაც არის მთავარი სადაჭრელი და ენერგიის გარდაქმნის მექანიზმი.

თერმული ელექტროსადების მუშაობა

თერმული ელექტროსადებები მუშაობენ რენკინის ციკლის საფუძველზე, რომელიც არის თეპლის მექანიკურ სამუშაოდ გარდაქმნის ფუნდამენტური თერმოდინამიკური ციკლი, რომელიც შემდეგ გამოიყენება ელექტროენერგიის წარმოებისთვის. შემდეგი ერთხელი დიაგრამა ან თერმული ელექტროსადების ლაიაუტი მისი ოპერაციული კომპონენტებისა და პროცესების ვიზუალურ წარმოდგენას აძლევს.

image.png

თერმული ელექტროსადების შინაგანი მუშაობა და კომპონენტები

ოპერაციული პროცესი

თერმული ელექტროსადებები მოითხოვენ დიდი რაოდენობის სადაჭრელს, როგორც წესი ქვას. დიდი რაოდენობის გამო, ქვა ჩვეულებრივ ტრანსპორტირდება სადარგებლებით და ადგილებს დასახლებულია დედაქვეყნის სადაჭრელი საშუალებები. საწყისში, რაუ ქვა არის ძალიან დიდი სადაჭრელი სადებისთვის დირექტული გამოყენებისთვის. ამის გადაჭრისთვის, ის ჩართულია დარღვევაში, რომელიც დარღვევს მას უფრო პატარა და მართვადი ნაწილებად, შემდეგ კი გადაარებულია სადაჭრელში.

ქვის გარდა, დიდი რაოდენობის წყალი აუცილებელია წყლის წარმოებისთვის სადაჭრელში. სისტემაში შესასვლელი წყალი გადის სხვადასხვა ფილტრებით, რომლებიც ახსნის უსაფრთხოების და ნებისმიერი დაშლული ჰაერის წარმოშობას, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის სუფთას. შემდეგ, წყალი გადის სადაჭრელი დრამაში. სადაჭრელი დრამის შიგნით, ქვის დასახირების შედეგ წყალის თეპლის გადაცემა წყალს ხდის წყალბურთად.

წარმოებული წყალბურთი არის საშუალებად და საშუალებად დამატებით დათავსებული წყალბურთის შემდეგ გადაცემული ტურბინის ლულურებზე. როდესაც წყალბურთი ტურბინის ლულურებზე გადის, მისი თეპლის ენერგია ტურბინის მიერ გარდაიქმნება მექანიკურ როტაციულ ენერგიად.

ტურბინი მექანიკურად დაკავშირებულია ალტერნატორთან საერთო საშუალებით. როდესაც ტურბინი როტირებს, ის გადააქვს ალტერნატორის როტორს. ალტერნატორი, თავის მხრივ, ეს მექანიკური ენერგია ელექტროენერგიაში გარდაქმნის. შექმნილი ელექტროენერგიის ეფექტურ ტრანსპორტირებისთვის დიდი მანძილებით, ის გადის ტრანსფორმატორზე, რომელიც ახარისხებს ვოლტაჟს. მაღალ-ვოლტაჟიანი ელექტროენერგია შემდეგ გადის ტრანსმისიის ხაზებით და მიდის ბოლოს მიმღებებთან, ან ტვირთებთან ელექტროსადების ქსელში.

ტურბინის შემდეგ გადაცემული წყალბურთი, რომელიც არის დაბალი დარტყმის და ტემპერატურის, გადის კონდენსატორში. კონდენსატორში, ცივი წყალი გადის წყალბურთის გარშემო, რაც განათავსებს მას თავის სახელმძღვანელო სახედ. ეს კონდენსაციის პროცესი განათავსებს დარჩენილ თეპლს წყალბურთიდან, რაც ეფექტურად შეიცვლება მისი დარტყმა და ტემპერატურა. წყლის ასეთი აღდგენით შეიძლება გაუმჯობესდეს ენერგიის წარმოების ციკლის ეფექტურობა.

კონდენსირებული წყალი შემდეგ გადის სადაჭრელში დასარების საშუალებით, დამზადებული დათავსებისთვის და დარტყმაში გარდაქმნას წყალბურთად, ასე შესრულებული ციკლი. ამავე დროს, ქვის დასახირების სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება და წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება სადაჭრელი საქაღალდეში წარმოებული აშში წარმოება ს......

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ელექტროენერგიის დაცვა: დამაშებითი ტრანსფორმატორები და ავტობუსის ჩართვა
ელექტროენერგიის დაცვა: დამაშებითი ტრანსფორმატორები და ავტობუსის ჩართვა
1. სიმძლავრიანი გადაკვეთის სისტემასიმძლავრიანი გადაკვეთა შეძლის დედამიწა-ური შეცდომის დენის შეზღუდვას და დედამიწა-ური ზედამხედველობის შესაბამის შექცევას. თუმცა, არ არის საჭირო დიდი მნიშვნელობის რეზისტორის დირექტული დაკავშირება გენერატორის ნეიტრალურ წერტილთან და დედამიწას. ადგილი იქნება პატარა რეზისტორის გამოყენება გადაკვეთის ტრანსფორმატორთან ერთად. გადაკვეთის ტრანსფორმატორის პირველი ხაზი დაკავშირებულია ნეიტრალურ წერტილთან და დედამიწას, ხოლო მეორე ხაზი დაკავშირებულია პატარა რეზისტორთან. ფორმულის
12/17/2025
გენერატორის ცირკვიტბრეიკერების ხარვეზის დაცვის მე커ნიზმების სიღრმისეული ანალიზი
გენერატორის ცირკვიტბრეიკერების ხარვეზის დაცვის მე커ნიზმების სიღრმისეული ანალიზი
1.შესავალი1.1 GCB-ის ძირითადი ფუნქციები და კონტექსტიგენერატორის ცირკვიტბრეიკერი (GCB), როგორც გენერატორის და სტეპ-აფ ტრანსფორმატორის შორის კრიტიკული კავშირი, უზრუნველყოფს მექანიზმების ჩართვას და გათიშვას ნორმალური და ხარისხის დარღვევის პირობებში. საწინააღმდეგოდ ტრადიციული ქსელის ცირკვიტბრეიკერებისგან, GCB დირექტულად იტაცებს გენერატორიდან მიღებულ მასიურ შორტკირკუიტულ დენის, რომლის რეიტინგული შორტკირკუიტული დენი მიდის ასოების კილოამპერებამდე. დიდ გენერაციის ერთეულებში, GCB-ის დამალებული მუშაობა დი
გენერატორის შურისდების ინტელექტუალური მონიტორინგის სისტემის კვლევა და პრაქტიკა
გენერატორის შურისდების ინტელექტუალური მონიტორინგის სისტემის კვლევა და პრაქტიკა
გენერატორის ცექტიბრი არის კრიტიკული კომპონენტი ელექტრო სისტემებში და მისი ნადგახები დირექტულად იზავის საერთო ელექტრო სისტემის სტაბილურ მოქმედებაზე. ინტელექტური მონიტორინგის სისტემების კვლევით და პრაქტიკული გამოყენებით შესაძლებელია ცექტიბრების რეალური მოქმედების მონიტორინგი, რაც შესაძლებელი ხდება პოტენციური ხელშეკრულებებისა და რისკების timpuriu identificare, შესაბამისად ზრდის საერთო ელექტრო სისტემის ნადგახებს.ტრადიციული ცექტიბრების მექანიკური სერვისი ძირითადად დაფუძნებულია პერიოდული შემოწმებების
11/27/2025
რატომ უნდა დაყენდეს GCB გენერატორების გამოყოფილებზე? 6 ძირითადი სარგებელი ელექტროსადგურის ოპერაციებისთვის
რატომ უნდა დაყენდეს GCB გენერატორების გამოყოფილებზე? 6 ძირითადი სარგებელი ელექტროსადგურის ოპერაციებისთვის
1. დენერატორის დაცვაროდესაც დენერატორის გამოყოფილზე ან უნიტი არასიმეტრიულ ტვირთს იწინააღმდეგებს, GCB შეძლებს სწრაფად დახურვას და დენერატორის დაზიანების პრევენციას. არასიმეტრიული ტვირთის დროს ან შინაარსის/გარე არასიმეტრიული კონტაქტის დროს, როტორის ზედაპირზე ორჯერ დიდი სიხშირის ტოკი იწვევს დამატებით გათბობას. ამავე დროს, ორჯერ დიდი სიხშირის ელექტრომაგნიტური მომენტი იწვევს უნიტის დუბლი სიხშირის ვიბრაციას, რაც იწვევს მეტალურ დაღლილობას და მექანიკურ დაზიანებას.2. მთავარი ტრანსფორმატორის და სახელმწიფო
11/27/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას