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


Central Térmica a Vapor

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición de central térmica

Unha central térmica utiliza carón aire e auga para xerar electricidade baseada no ciclo de Rankine.

Unha central xeradora de enerxía térmica funciona usando o ciclo de Rankine. Precisa tres entradas principais para producir electricidade: carón aire e auga.

O carón úsase como combustible aquí porque vamos trazar o diagrama de fluxo dunha central xeradora de enerxía térmica a carón. O carón xera a enerxía térmica necesaria pola combustión na fornalha.

O aire suministrase á fornalha para acelerar a taxa de combustión do carón e para continuar o fluxo dos gases de escape dentro do sistema de calefacción. O auga é necesario nunha central térmica dentro dun caldeiro para producir vapor. Este vapor acciona a turbina.

A turbina está conectada a un xerador que produce enerxía eléctrica. Hai tres circuitos de fluxo principais nunha central térmica baseados nas entradas primarias.

Circuito de carón

O carón transpórtase dende os fornecedores ata o almacén de carón da planta. Despois entégase ás plantas de pulverización mediante un transportador.

Despois de eliminar as substancias non desexadas do carón este pulverízase en polvo de carón. A pulverización fai que o carón sexa máis eficiente para a quema. Despois da combustión do carón a cinza recóllese na planta de manejo de cinzas. Entón a cinza finalmente recóllese no almacén de cinzas.

ec1a843cc7b27a03d402c92c7147b8c5.jpeg




Circuito de aire

O aire suministrase á fornalha con ventiladores de corrente forzada. Pero non se carga directamente ao horno do caldeiro antes de ser cargado pasa por un precalentador de aire.

No precalentador de aire a calor dos gases de escape transfírese ao aire de entrada antes de entrar na fornalha.

Na fornalha este aire suministra o oxíxeno necesario para a combustión. Despois este aire leva a calor xerada e os gases de escape debido á combustión a través das superficies de tubos do caldeiro.

Aquí unha parte significativa da calor transfírese ao caldeiro. Os gases de escape entón pasan polo superaquecedor onde o vapor que ve do caldeiro aquecése máis ata as temperaturas de punta.

Entón os gases de escape chegan ao economizador onde parte do calor restante dos gases de escape utilízase para aumentar a temperatura do auga antes de entrar no caldeiro.

Os gases de escape entón pasan polo precalentador de aire onde unha parte do calor restante transfírese ao aire de entrada antes de entrar no horno do caldeiro.

Despois de pasar polo precalentador de aire os gases finalmente van á chimenea mediante ventiladores de corrente inducida.

Normalmente nas centrais térmicas a corrente forzada úsase na entrada de aire desde a atmosfera e a corrente inducida úsase na saída dos gases de escape do sistema a través da chimenea.

Circuito de auga-vapor

O circuito de auga-vapor dunha central xeradora de enerxía térmica é un circuito semicerrado. Aquí non se require moito auga para suministrar ao caldeiro desde fuentes externas xa que o mesmo auga reutilízase de novo e de novo condensando o vapor despois do seu traballo mecánico de rotación da turbina.

O auga obtense primeiro dun río ou outra fonte natural adecuada.

Este auga entón trasládase á planta de tratamento de auga para eliminar partículas e substancias non desexadas. Este auga entón alimenta o caldeiro a través dun economizador.

No caldeiro o auga convértese en vapor. Este vapor entón vai ao superaquecedor onde o vapor aquecése ata a temperatura de superaquecemento. O vapor superaquecido entón vai á turbina a través dunha serie de bocas.

Na saída destas bocas o vapor de alta presión e alta temperatura expandese súbitamente e así obtén enerxía cinética. Debido a esta enerxía cinética o vapor rota a turbina.

A turbina está acoplada a un xerador e o xerador produce electricidade alternativa á rede.

O vapor expandido súbitamente escoe da turbina ao condensador. Onde o vapor condénsase de volta ao auga coa axuda dun sistema de circulación de auga asociado a torres de refrigeración.

Este auga condensado entón alimenta de novo o caldeiro a través do economizador. O abastecemento de auga dende unha fonte externa limitase aquí debido ao uso de vapor condensado no sistema de caldeiro da central xeradora de enerxía térmica.

Diagrama de fluxo do proceso dunha central térmica

O diagrama de fluxo dunha central térmica a vapor mostra como o carón o aire e o auga procesáronse para xerar electricidade.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía