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


Aavestiklik tootang

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Soojusvõimukorra definitsioon

Soojusvõimukord kasutab põlevkivi, õhku ja vett elektrit tootmiseks Rankine tsüklil põhinevalt.

Soojusvõimukord töötab Rankine tsüklil. See nõuab kolme peamist sisendit elektri tootmiseks: põlevkivi, õhku ja vett.

Põlevkivi kasutatakse kütuseina, sest me joonistame põlevkivi soojusvõimukorra viimastelülituse skeemi. Põlevkivis saadakse soojusenergia polümeerimise teel tiibas.

Õhk toidetakse tiiba, et kiirendada põlevkivi polümeerimise kiirust ja jätkata tuumehappegaaside voolu soojendussüsteemis. Vesi on vajalik soojusvõimukorras keevas nahka tootmiseks. See nahk ajab turbiini.

Turbiin on ühendatud generaatoriga, mis toodab elektripäiget. Soojusvõimukorras on kolm peamist vooluketta, mis põhinevad peamistel sisenditel.

Põlevkivi voolukord

Põlevkivi transporteeritakse tarnijalt võimukorra põlevkivi varudele. Seejärel edastatakse see põletikutesse konveeriga.

Eemaldades põlevkivist ebasoovitud ainu, pulverbiseritakse see põlevkivi tolmiks. Pulverbiseerimine muudab põlevkivi tõhusamaks põletamiseks. Põlevkivi põletamise järel kogutakse tuhka tuhka töötlemisele. Lõpuks kogutakse tuhka tuhka varudele.

ec1a843cc7b27a03d402c92c7147b8c5.jpeg




Õhu voolukord

Õhu toidetakse tiiba sunnitud ventilitega. Kuid see ei laeku otse keeva tiiba, vaid enne seda läbib see õhu eelsoojendaja.

Õhu eelsoojendajas edastatakse väljavoolava tuumehappegaasi soojus sisse tuleva õhku enne tiiba sisenemist.

Tiibas toidab see õhk vajaliku hapniku põletamiseks. Seejärel viib see õhk põletamise käigus tekkinud soojuse ja tuumehappegaase keeva rühmade poolt.

Siin edastatakse oluline osa soojusest keevale. Tuumehappegaased siis läbivad superheateri, kus keevast tulevat nahka soojendatakse veelgi suurematele temperatuurile.

Seejärel jõuavad tuumehappegaased ekonomizeri, kus nende tuumehappegaaside jääkvood kasutatakse vee temperatuuri tõstmiseks enne keeva sisenemist.

Tuumehappegaased siis läbivad õhu eelsoojendaja, kus nende jääkvood soojust edastatakse sisse tulevale õhule enne tiiba sisenemist.

Läbides õhu eelsoojendaja, lähevad gaasid lõpuks suitsukorvi sundivete abil.

Tavaliselt soojusvõimukorras kasutatakse sundivete atmosfäärist õhu sisselaskmiseks ja suitsukorvi abil tuumehappegaaside väljaedastamiseks süsteemist.

Vee-nahka voolukord

Soojusvõimukorra vee-nahka voolukord on poolikult suletud voolukord. Siin vaja ei ole palju vett keeva uldsest allikast, sest sama vett kasutatakse uuesti ja uuesti nahka kondenseerimise teel pärast selle mehaanilist tööd turbiini keeramisel.

Vesi toidetakse esmalt jõest või mõnest muust sobivast looduslikust allikast.

See vesi viiakse siis veepuhastusplaanile, et eemaldada ebasoovitud osakesi ja aineid. Seejärel toidetakse see vesi keevasse ekonomizeri kaudu.

Keevas muudetakse vesi nahkaks. See nahk läheb superheaterisse, kus nahk soojendatakse superheating temperatuurile. Superheated nahk läheb turbiini noolade kaudu.

Noolade väljundlaua juures laieneb korralikul rõhul ja temperatuuril nahk ootamatult ja seega saab kinetilise energiaga. Selle kinetilise energiaga nahk keerab turbiini.

Turbiin on ühendatud generaatoriga ja generaator toodab vaikevoolu elektrit võrgule.

Ootamatult laienenud nahk voolab turbiinist kondenseerija. Seal nahk kondenseeritakse vette veekondenseerimissüsteemi abil, mis on seotud suitsukorvi.

See kondenseeritud vesi toidetakse siis tagasi keevasse ekonomizeri kaudu. Vee toidetamine uldsest allikast on piiratud, kuna kondenseeritud nahk kasutatakse soojusvõimukorra keeva süsteemis.

Soojusvõimukorra protsessi vooludiagramm

Soojusvõimukorra vooludiagramm näitab, kuidas põlevkivi, õhk ja vesi töötlevad elektrit tootmiseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut