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


Pembangkit Listrik Tenaga Uap Panas

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
HECI GCB untuk Generator – Pemutus Sirkuit SF₆ Cepat
1. Definisi dan Fungsi1.1 Peran Pemutus Sirkuit GeneratorPemutus Sirkuit Generator (GCB) adalah titik putus yang dapat dikendalikan yang terletak antara generator dan trafo peningkat, berfungsi sebagai antarmuka antara generator dan jaringan listrik. Fungsi utamanya termasuk mengisolasi kerusakan di sisi generator dan memungkinkan kontrol operasional selama sinkronisasi generator dan koneksi ke jaringan. Prinsip kerja GCB tidak berbeda signifikan dari pemutus sirkuit standar; namun, karena adany
01/06/2026
Prinsip Desain untuk Trafo Distribusi yang Dipasang di Tiang
Prinsip Desain untuk Trafo Distribusi yang Dipasang di Tiang(1) Prinsip Lokasi dan Tata LetakPlatform trafo yang dipasang di tiang harus ditempatkan dekat pusat beban atau dekat dengan beban kritis, mengikuti prinsip "kapasitas kecil, banyak lokasi" untuk memudahkan penggantian dan perawatan peralatan. Untuk pasokan listrik rumah tangga, trafo tiga fasa dapat dipasang di dekatnya berdasarkan permintaan saat ini dan proyeksi pertumbuhan di masa depan.(2) Pemilihan Kapasitas untuk Trafo Tiga Fasa
12/25/2025
Solusi Kontrol Kebisingan Transformer untuk Berbagai Instalasi
1. Pengurangan Kebisingan untuk Ruang Trafo Independen di Tingkat TanahStrategi Pengurangan:Pertama, lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan trafo dalam keadaan mati, termasuk mengganti minyak isolasi yang sudah tua, memeriksa dan mengencangkan semua pengencang, serta membersihkan debu dari unit.Kedua, perkuat dasar trafo atau pasang perangkat isolasi getaran—seperti alas karet atau isolator pegas—dipilih berdasarkan tingkat getaran.Akhirnya, perkuat isolasi suara pada titik lemah ruangan: ganti je
12/25/2025
Rockwill Lulus Uji Gangguan Tanah Fase Tunggal untuk Terminal Feeder Pintar
Rockwill Electric Co., Ltd. telah berhasil lulus uji kesalahan fasa tunggal ke tanah berbasis skenario nyata yang dilakukan oleh Cabang Wuhan dari China Electric Power Research Institute untuk terminal feeder tipe kap DA-F200-302 dan pemutus sirkuit tiang terintegrasi primer-sekundernya—ZW20-12/T630-20 dan ZW68-12/T630-20—dan menerima laporan uji kualifikasi resmi. Prestasi ini menandai Rockwill Electric sebagai pemimpin dalam teknologi deteksi kesalahan fasa tunggal ke tanah dalam jaringan dist
12/25/2025
Pertanyaan
+86
Klik untuk mengunggah file

IEE Business will not sell or share your personal information.

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