გამორთვის სახელმწიფო განმარტება
თერმოელექტრო სადგური იყენებს ქვას, ჰაერს და წყალს ელექტროენერგიის წარმოებისთვის რენკინის ციკლის ფუნქციონირების ზღვრებში.
თერმოელექტრო ენერგიის წარმოების სადგური მუშაობს რენკინის ციკლის მიხედვით. ის საჭიროებს სამ ძირითად შემოსავალს ელექტროენერგიის წარმოებისთვის: ქვას, ჰაერს და წყალს.
ქვა იყენება სადგურში როგორც საწვავი, რადგან ჩვენ ვიზურებთ ქვის თერმოელექტრო სადგურის მიმდინარეობის სქემას. ქვა წარმოადგენს საჭირო თერმოენერგიას კომბუსტიის შედეგად ათურასში.
ჰაერი არის შემოსავალი ათურაში ქვის კომბუსტიის გასახვევად და ფურცელი გაზების დინების გაგრძელებისთვის გათბობის სისტემაში. წყალი საჭიროა კამინის შესაძლებლობით წვეთის წარმოებისთვის. ეს წვეთი უძვრელია ტურბინას.
ტურბინა დაკავშირებულია გენერატორთან, რომელიც წარმოადგენს ელექტროენერგიას. თერმოელექტრო სადგურში არის სამი ძირითად წრედი პირველი შემოსავლების მიხედვით.
ქვის წრედი
ქვა ტრანსპორტირდება საწყობიდან სადგურის ქვის შესანახებლად. შემდეგ ის დატაცებულია დასამარცხებელი სადგურებით კონვეიერის მიხედვით.
ქვიდან ამოღებული არასასურველი ნივთების შემდეგ, ის დასამარცხებელია ქვის ტყავში. დასამარცხებელი ქვა უფრო ეფექტურია დასაწვავად. ქვის კომბუსტიის შემდეგ, აშშ შეგროვდება აშშ-ის დასამართველი სადგურში. შემდეგ აშშ დასარგებლობს აშშ-ის შესანახებლად.

ჰაერის წრედი
ჰაერი არის შემოსავალი ათურაში ძაბვის ფანის მიხედვით. მაგრამ ის არ არის დირექტული შემოსავალი კამინის ათურაში დასაწყისში, რადგან ის გადის ჰაერის წინადადების მართვის მიხედვით.
ჰაერის წინადადების მართვაში, გასატეხი ფურცელი გაზების თერმოენერგია გადადის შესასვლელი ჰაერის შემდეგ ათურაში შესვლამდე.
ათურაში, ეს ჰაერი იყენებს საჭირო ჟანგბადს კომბუსტიისთვის. შემდეგ ეს ჰაერი ატარებს წარმოებულ თერმოენერგიას და ფურცელი გაზებს კამინის თუბის ზედაპირების მიხედვით.
აქ სახელმწიფო ნაწილი თერმოენერგია გადადის კამინში. ფურცელი გაზები შემდეგ გადის სუპერჰეტერში, სადაც კამინიდან მომდინარე წვეთი დამატებით გახარისხდება სპეციფიკური ტემპერატურებით.
შემდეგ ფურცელი გაზები გადის ეკონომიზერში, სადაც ფურცელი გაზების შედგენის ნაწილი იყენებს წყლის ტემპერატურის ზრდისთვის სანამ ის შედის კამინში.
ფურცელი გაზები შემდეგ გადის ჰაერის წინადადების მართვაში, სადაც ნაწილი თერმოენერგია გადადის შესასვლელი ჰაერის შემდეგ ათურაში შესვლამდე.
ჰაერის წინადადების მართვის შემდეგ, ფურცელი გაზები ბოლოს გადის სიმბოლოში ინდუქციური ძაბვის ფანის მიხედვით.
ჩვეულებრივ თერმოელექტრო სადგურებში, ძაბვა იყენებს ატმოსფეროდან შესასვლელი ჰაერის შესვლას, ხოლო ინდუქციური ძაბვა იყენებს ფურცელი გაზების გასვლას სისტემიდან სიმბოლოში მიხედვით.
წყლის-წვეთის წრედი
თერმოელექტრო სადგურის წყლის-წვეთის წრედი არის ნახევარდახურული წრედი. აქ შესაძლოა შესაძლოა შესაბამისი წყალის შესასვლელი კამინში გარე წყაროებიდან, რადგან იგივე წყალი იყენება ხელმისაწვდომია და ხელმისაწვდომია წვეთის დაშლის შემდეგ ტურბინის როტაციის მექანიკური მუშაობის შემდეგ.
წყალი პირველად იღება ნახილის ან სხვა საკმარისი ნატურალური წყაროდან.
ეს წყალი შემდეგ არის შესასვლელი წყლის დამუშავების სადგურში არასასურველი ნივთების დაშლისთვის წყლიდან. ეს წყალი შემდეგ შესასვლელია კამინში ეკონომიზერის მიხედვით.
კამინში, წყალი იქცევა წვეთად. ეს წვეთი შემდეგ გადის სუპერჰეტერში, სადაც წვეთი გახარისხდება სუპერჰეტინგის ტემპერატურამდე. სუპერჰეტინგი წვეთი შემდეგ გადის ტურბინაში ნოზლების სერიით.
ეს ნოზლების გასვლის შემდეგ, საშუალებით მაღალი წნევის და ტემპერატურის წვეთი უცენად გახდება და შესაბამისად იღებს კინეტიკურ ენერგიას. ეს კინეტიკური ენერგია წვეთის ტურბინის როტაციას იწვევს.
ტურბინა დაკავშირებულია გენერატორთან და გენერატორი წარმოადგენს ელექტროენერგიას ქსელში.
უცენად გახდება წვეთი ტურბინიდან კონდენსატორში და წვეთი კონდენსირდება წყლად წყლის გადატაცების სიცილის მიხედვით დაკავშირებული გაცილების ტურბინებით.
ეს კონდენსირებული წყალი შემდეგ შესასვლელია კამინში ეკონომიზერის მიხედვით. წყლის შესასვლელი გარე წყაროდან შესაბამისია აქ, რადგან კონდენსირებული წვეთი იყენება კამინის სისტემაში თერმოელექტრო სადგურში.
თერმოელექტრო სადგურის პროცესის დიაგრამა
თერმოელექტრო სადგურის დიაგრამა აჩვენებს, როგორ იყენება ქვა, ჰაერი და წყალი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის.