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


Pembangkit Listrik Tenaga Uap Panas

Encyclopedia
Encyclopedia
Bidang: Ensiklopedia
0
China

Definisi Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Pembangkit listrik tenaga panas menggunakan batu bara air dan udara untuk menghasilkan listrik berdasarkan Siklus Rankine.

Pembangkit listrik tenaga panas bekerja menggunakan Siklus Rankine. Dibutuhkan tiga input utama untuk memproduksi listrik: batu bara udara dan air.

Batu bara digunakan sebagai bahan bakar karena kita akan menggambar diagram alir pembangkit listrik tenaga panas batu bara. Batu bara menciptakan energi panas yang diperlukan melalui pembakaran di tungku.

Udara disuplai ke tungku untuk mempercepat laju pembakaran batu bara dan untuk melanjutkan aliran gas buang di dalam sistem pemanasan. Air diperlukan di dalam boiler pembangkit listrik tenaga panas untuk menghasilkan uap. Uap ini menggerakkan turbin.

Turbin terhubung dengan generator yang menghasilkan daya listrik. Ada tiga sirkuit aliran utama di pembangkit listrik tenaga panas berdasarkan input utama.

Sirkuit Batu Bara

Batu bara diangkut dari pemasok ke area penyimpanan batu bara di pembangkit. Kemudian dibawa ke pabrik penghancur menggunakan konveyor.

Setelah menghilangkan zat-zat tidak diinginkan dari batu bara batu bara tersebut dipulverisasi menjadi debu batu bara. Pulverisasi membuat batu bara lebih efisien untuk dibakar. Setelah pembakaran batu bara abu dikumpulkan ke pabrik penanganan abu. Kemudian abu akhirnya dikumpulkan ke area penyimpanan abu.

ec1a843cc7b27a03d402c92c7147b8c5.jpeg




Sirkuit Udara

Udara disuplai ke tungku dengan kipas dorong paksa. Namun sebelum disuplai langsung ke tungku boiler udara melewati pemanas udara pra-panas.

Di dalam pemanas udara pra-panas panas dari gas buang dieleminasi dialihkan ke udara masuk sebelum memasuki tungku.

Di dalam tungku udara ini menyediakan oksigen yang diperlukan untuk pembakaran. Kemudian udara ini membawa panas dan gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran melalui permukaan tabung boiler.

Di sini sebagian besar panas dialihkan ke boiler. Gas buang kemudian melewati superheater di mana uap dari boiler dipanaskan hingga suhu superheating.

Kemudian gas buang menuju economizer di mana sebagian sisa panas gas buang digunakan untuk meningkatkan suhu air sebelum memasuki boiler.

Gas buang kemudian melewati pemanas udara pra-panas di mana sebagian panas sisa dialihkan ke udara masuk sebelum memasuki tungku boiler.

Setelah melewati pemanas udara pra-panas gas-gas tersebut akhirnya menuju cerobong asap dengan kipas dorong paksa.

Secara normal di pembangkit listrik tenaga panas dorong paksa digunakan pada masuknya udara dari atmosfer dan dorong paksa induksi digunakan pada keluarnya gas buang dari sistem melalui cerobong asap.

Sirkuit Air-Uap

Sirkuit air-uap di pembangkit listrik tenaga panas adalah sirkuit semi-tertutup. Di sini relatif sedikit air yang diperlukan untuk disuplai ke boiler dari sumber eksternal karena air yang sama digunakan kembali secara berulang dengan mengondensasikan uap setelah melakukan pekerjaan mekanis memutar turbin.

Air pertama-tama diambil dari sungai atau sumber alam lain yang sesuai.

Air ini kemudian dibawa ke pabrik pengolahan air untuk menghilangkan partikel dan zat yang tidak diinginkan. Air ini kemudian disuplai ke boiler melalui economizer.

Di dalam boiler air diubah menjadi uap. Uap ini kemudian pergi ke superheater di mana uap dipanaskan hingga suhu superheating. Uap superheated kemudian pergi ke turbin melalui serangkaian nozzle.

Di outlet nozzle ini uap bertekanan tinggi dan suhu tinggi tiba-tiba melebar dan mendapatkan energi kinetik. Karena energi kinetik ini uap memutar turbin.

Turbin terhubung dengan generator dan generator menghasilkan listrik bolak-balik ke jaringan.

Uap yang tiba-tiba melebar dari turbin dibuang ke kondensor. Di sana uap dikondensasikan kembali menjadi air dengan bantuan sistem pendinginan sirkulasi air yang terkait dengan menara pendingin.

Air yang dikondensasikan ini kemudian disuplai kembali ke boiler melalui economizer. Suplai air dari sumber eksternal dibatasi di sini karena penggunaan uap yang dikondensasikan di sistem boiler pembangkit listrik tenaga panas.

Diagram Alir Proses Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Diagram alir pembangkit listrik tenaga panas menunjukkan bagaimana batu bara udara dan air diproses untuk menghasilkan listrik.

Berikan Tip dan Dorong Penulis
Direkomendasikan
Standar Kesalahan Pengukuran THD untuk Sistem Tenaga Listrik
Standar Kesalahan Pengukuran THD untuk Sistem Tenaga Listrik
Toleransi Kesalahan Distorsi Harmonik Total (THD): Analisis Komprehensif Berdasarkan Skenario Aplikasi, Akurasi Peralatan, dan Standar IndustriRentang kesalahan yang dapat diterima untuk Distorsi Harmonik Total (THD) harus dievaluasi berdasarkan konteks aplikasi spesifik, akurasi peralatan pengukuran, dan standar industri yang berlaku. Berikut ini adalah analisis mendetail dari indikator kinerja utama dalam sistem tenaga, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. Standar Kesalahan Harm
Edwiin
11/03/2025
Pengelasan ke Tanah Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengelasan ke Tanah Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering merupakan arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan kinerja isolasi dan kekompakan, penggunaan isolasi padat tambahan memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi fase-ke-fase atau fase-ke-tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat mengatasi isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fase dipertahankan pada 110 mm, vulkanisasi permukaan bus
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Ring Main Units Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Ring Main Units Modern
Unit-unit ring (RMU) digunakan dalam distribusi listrik sekunder, langsung terhubung ke pengguna akhir seperti komunitas perumahan, lokasi konstruksi, bangunan komersial, jalan raya, dll.Dalam substasi perumahan, RMU memperkenalkan tegangan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi tegangan rendah 380 V melalui transformator. Perangkat switchgear tegangan rendah mendistribusikan energi listrik ke berbagai unit pengguna. Untuk transformator distribusi 1250 kVA di komunitas perumahan, unit
James
11/03/2025
Apa Itu THD? Bagaimana Dampaknya Terhadap Kualitas Daya & Peralatan
Apa Itu THD? Bagaimana Dampaknya Terhadap Kualitas Daya & Peralatan
Dalam bidang teknik elektro, stabilitas dan keandalan sistem tenaga listrik sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronika daya, penggunaan luas beban non-linier telah menyebabkan masalah distorsi harmonis yang semakin serius dalam sistem tenaga listrik.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) didefinisikan sebagai rasio nilai root mean square (RMS) dari semua komponen harmonis terhadap nilai RMS komponen dasar dalam sinyal periodik. Ini adalah kuantitas tanpa dimensi, biasanya dinyata
Encyclopedia
11/01/2025
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda