• 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

Kecelakaan Trafo Utama dan Masalah Operasi Gas Ringan
1. Catatan Kecelakaan (19 Maret 2019)Pada pukul 16:13 tanggal 19 Maret 2019, latar belakang pemantauan melaporkan tindakan gas ringan pada trafo utama No. 3. Sesuai dengan Kode Operasi Trafo Listrik (DL/T572-2010), petugas operasi dan pemeliharaan (O&M) memeriksa kondisi di lapangan dari trafo utama No. 3.Konfirmasi di lapangan: Panel perlindungan non-elektrik WBH dari trafo utama No. 3 melaporkan tindakan gas ringan Fase B pada badan trafo, dan reset tidak efektif. Petugas O&M memeriksa
02/05/2026
Kerusakan dan Penanganan Pembumian Satu Fase pada Jalur Distribusi 10kV
Karakteristik dan Perangkat Deteksi Gangguan Tanah Fase-Tunggal1. Karakteristik Gangguan Tanah Fase-TunggalSinyal Alarm Sentral:Bel peringatan berbunyi, dan lampu indikator bertuliskan “Gangguan Tanah pada Seksi Bus [X] kV [Y]” menyala. Pada sistem dengan titik netral yang dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen (kumparan peredam busur), indikator “Kumparan Petersen Beroperasi” juga menyala.Indikasi Voltmeter Pemantau Isolasi:Tegangan pada fasa yang mengalami gangg
01/30/2026
Mode operasi grounding titik netral untuk transformator jaringan listrik 110kV~220kV
Penataan mode operasi grounding titik netral untuk transformator jaringan listrik 110kV~220kV harus memenuhi persyaratan tahanan isolasi titik netral transformator, dan juga berusaha menjaga impedansi nol substasiun tetap hampir tidak berubah, sambil memastikan bahwa impedansi nol total pada setiap titik pendek di sistem tidak melebihi tiga kali impedansi positif total.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam proyek konstruksi baru dan renovasi teknis, modus grounding titik netralnya harus seca
01/29/2026
Mengapa Stasiun Listrik Menggunakan Batu Krikil Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Gardu Induk Menggunakan Batu, Kerikil, Kerakal, dan Batu Pecah?Di gardu induk, peralatan seperti trafo daya dan trafo distribusi, saluran transmisi, trafo tegangan, trafo arus, serta saklar pemutus semuanya memerlukan pentanahan. Selain pentanahan, kita kini akan membahas secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah umum digunakan di gardu induk. Meskipun tampak biasa, batu-batu ini memainkan peran kritis dalam keselamatan dan fungsi operasional.Dalam desain sistem pentanahan gardu ind
01/29/2026
Pertanyaan
+86
Klik untuk mengunggah file
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