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


Термік электр станция – Компоненттері және қалыптасуы және орнын тануы

Encyclopedia
Өріс: Энциклопедия
0
China

Термік электр станциясы не?

Энергия сакталу заңына қарағанда, энергия жасалмаған және жоюлмайтын болады; оның орнына, ол бір формадан екінші формага өзгереді. Айтарлықта, электр энергиясы артықшылық түрлерінен алынатын. Көп өлшемдегі электр энергиясын өндіру үшін құрылған құрылыстар көбінесе электр станциялары немесе электр құрылыстары деп аталады.

Термік электр станциясы - бұл ыстық энергияны электр энергиясына айналдыратын электр өндіру құрылысының түрі. Бұл құрылыстар үшін ыстық энергия әртүрлі бастапқы шығындардан, мисалы, қараңғы, дизель, биотопливо, күн энергиясы және ядерлік энергиядан алынатын. "Термік электр станция" термині техникалық тұрғыдан әртүрлі ыстық шығындарды пайдаланатын құрылыстарды қамтиды, бірақ ол әдетте қараңғы ыстықты өндіруге негізделген құрылыстармен байланысты. Осылайша, термік электр станциялары ыңғайлы электр өндіру жүйелері деп саналады. Олар қараңғы-жылу өндіру станциялары немесе пар-турбин жүйелері деп да белгілі, бұл негізгі горюч материал мен энергия өзгерту механизмін білдіреді.

Термік электр станциясының қалыптасуы

Термік электр станциялары Ранкин цикліне негізделген, бұл ыстықты механикалық жұмысқа, содан соң электр энергиясына айналдыратын негізгі термодинамикалық цикл. Төмендегі бір тізімдік сурет немесе термік электр станциясының компоненттері мен процестерінің визуалды толтыруы беріледі.

image.png

Термік электр станциясының ішкі құрылымы және компоненттері

Іске қосу процессі

Термік электр станциялары көптеген горюч материалға, әдетте қараңғыге, қажет. Керек өлшемі зор болғандықтан, қараңғы поезд арқылы жеткізілетін және арналған горюч материал сақталу аймақтарында сақталады. Бастапқы қараңғы қазанда түпнұсқа ретінде қолданылғанда өте үлкен болады. Осы проблеманы шешу үшін, ол дәмілдерге берілетін, бұл қараңғын үлкен, өзгерту үшін үлкен, әлі де басқаруға ыңғайлы кесістерге айналдырады, содан соң қазана үшін жеткізілетін.

Қараңғыдан тышкары, қазанда пар өндіру үшін өте көп су қажет. Системаға енгізілгенден алдында су өңдеу процесі арқылы өтеді. Ол әр түрлі фильтрлер арқылы өтеді, бұл ас қышқылы және қойылған ауа арқылы су тазартылады. Өңделгеннен кейін су қазан барабанына бағытталады. Қазан барабанының ішінде қараңғының ыстығы суға өтеді. Нәтижесінде су фаза өзгерісінен өтеді және парға өзгереді.

Өндірілген пар жоғары басылымды және температуралы болады, бұл электр өндіру үшін идеалды. Пар қосымша ыстықтыруға бағытталады, бұл ыстық энергиясын арттыру үшін қосымша ыстықтыру үшін өтеді. Қосымша ыстықталған пар содан соң турбина және лопатаға бағытталады. Пар турбина лопаталары арқылы ағып өткенде, оның ыстық энергиясы турбина арқылы механикалық айналу энергиясына өзгереді.

Турбина аралық вал арқылы альтернаторға механикалық түрде байланысты. Турбина айналғанда, ол альтернатор роторын айналдырады. Альтернатор өзінің кезегінде механикалық энергияны электр энергиясына өзгерту үшін. Электр энергиясын ұзақ қашықтықтар бойынша ұсыну үшін, ол трансформатор арқылы өтеді, бұл напряжение арттыру үшін. Жоғары напряжение электр энергиясын өткізу сызықтар арқылы қолдануға, же әріптестерге, электр желісіне жеткізілетін.

Турбина арқылы өткен пар, қазір жоғары басылым және температураға қарағанда төмен, конденсаторға бағытталады. Конденсаторда су парына қарсы қозғалады, бұл парды суға қайта қайтарады. Бұл қысыу процесі пардан қалған ыстықты шығарады, бұл пардың басылымы мен температурасын төмендетеді. Су қайта ұстау арқылы, энергия өндіру циклинің үздігі жақсартылады.

Конденсациядан өткен су қайта қазана жеткізілетін қысым пампы арқылы қайта қазана қайта ыстықтыру және парға өзгеру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үшін қайта қайта ыстықтыру үш......

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Тақырыптар:

Өnerілген

HECI GCB for Generators – Тез SF₆ ашыратқышы
1. Анықтама және функция1.1 Жүзеге асырушы кіреткіштің рөліЖүзеге асырушы кіреткіш (GCB) - жүзеге асырушы мен басып шығару трансформаторы арасында орналасқан басқарылатын қосылу нүктесі, жүзеге асырушы мен энергия ұйымдары арасындағы интерфейс ретінде қызмет етеді. Оның негізгі функциялары - жүзеге асырушы жағындағы дефекттерді іздестерлеу және жүзеге асырушы синхронизациялау және ұйымдарға қосылу уақытында қызмет ету. GCB-ның қызмет ету принципі стандартты кіреткіштен өте айырмашылықты айту қиы
01/06/2026
Электрдік қорғау: Жерге жалған трансформаторлар және автобус арқылы зарядтау
1. Жоғары қауіпсіздікті жердеңкі жүйеЖоғары қауіпсіздікті жердеңкі жүйе жердеңкі ауырсыну ағынын шектейді және жердеңкі өте ауырсынуын ыңғайлауға болады. Бірақ, женератордың нейтраль нүктесі мен жер арасына тіпті үлкен бағытталған құбырды тірі байландау қажет емес. Орнына, кіші құбыр және жердеңкі трансформаторды пайдалануға болады. Жердеңкі трансформатордың бас моттасы нейтраль нүктесі мен жер арасына қосылады, ал келесі моттасы кіші құбырга қосылады. Формулаға сәйкес, бас моттаның қарағандағы
12/17/2025
Глубокий анализ механизмов защиты от неисправностей для выключателей генераторных цепей
1.Кіріспе1.1 ГСБ-ның негізгі қызметі мен тарихыГенераторлық ажыратқыш (ГСБ) генераторды жоғарылатқыш трансформаторға жалғайтын негізгі буын ретінде қалыпты және қысқа тұйықталу жағдайларында токты үзу үшін жауапты. Дәстүрлі тарату қондырғыларының ажыратқыштарынан өзгеше, ГСБ генератордан туындайтын мыңдаған килоамперге дейінгі үлкен қысқа тұйықталу тогын төзуге тиіс. Үлкен қуатты генераторларда ГСБ-ның сенімді жұмысы генератордың өзінің қауіпсіздігі мен электр желісінің тұрақты жұмысымен тікелей
11/27/2025
Женератордың сирек қатынаулы интеллектті мониторинг жүйесін зерттеу және қолдану
Генератордың цепь ауытқышы электр энергия системасының маңызды компоненті болып табылады, оның ишке қосуының ынтымағылығы электр энергия системасының стабильді жұмысына直接影响了整个电力系统的稳定运行。通过智能监控系统的研究与实际应用,可以实时监测断路器的运行状态,及时发现潜在故障和风险,从而提高电力系统的整体可靠性。Традициондық цепь ауытқышының техникалық емтиханы бірнешеулермен қадам-қадамдық тексерулер мен тәжірибемен жүзеге асырылады, бұл не только уақытты алмады, бірақ көмекшілерге де қажет болды, сондай-ақ зерттеулердің қатты толық емесінен кейде скрытые проблем
11/27/2025
Сұрау жіберу
+86
Файлды жүктеу үшін шертіңіз
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды