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


Pangkalan Kuasa Panas Wap

Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Definisi Kilang Tenaga Panas

Kilang tenaga panas menggunakan arang, udara, dan air untuk menghasilkan elektrik berdasarkan Siklus Rankine.

Kilang penghasilan tenaga panas bekerja menggunakan Siklus Rankine. Ia memerlukan tiga input utama untuk menghasilkan elektrik: arang, udara, dan air.

Arang digunakan sebagai bahan api di sini kerana kita akan melukis gambarajah aliran kilang penghasilan tenaga panas arang. Arang mencipta tenaga haba yang diperlukan melalui pembakaran di dalam tungku.

Udara disediakan ke dalam tungku untuk mempercepatkan kadar pembakaran arang dan untuk meneruskan aliran gas cerobong di dalam sistem pemanasan. Air diperlukan di dalam ketel kilang tenaga panas untuk menghasilkan wap. Wap ini menggerakkan turbin.

Turbin dikaitkan dengan penjana, yang menghasilkan tenaga elektrik. Terdapat tiga litar aliran utama di dalam kilang tenaga panas berdasarkan input utama.

Litar Arang

Arang diangkut dari pembekal ke kawasan penyimpanan arang kilang. Kemudian ia dihantar ke kilang penggilingan menggunakan konveyer.

Setelah mengeluarkan zat-zat yang tidak diinginkan dari arang, ia digiling menjadi debu arang. Penggilingan membuat arang lebih efisien untuk dibakar. Selepas pembakaran arang, abu dikumpulkan ke tanaman penanganan abu. Kemudian abu akhirnya dikumpulkan ke kawasan penyimpanan abu.

ec1a843cc7b27a03d402c92c7147b8c5.jpeg




Litar Udara

Udara disediakan ke dalam tungku dengan kipas deraf paksa. Tetapi ia tidak dimasukkan secara langsung ke dalam tungku sebelum ia dimasukkan ke dalam tungku, ia dilalui melalui pemanas udara awal.

Di dalam pemanas udara awal, haba gas cerobong dieksportasi dipindahkan kepada udara masuk sebelum ia memasuki tungku.

Di dalam tungku, udara ini menyediakan oksigen yang diperlukan untuk pembakaran. Kemudian udara ini membawa haba yang dihasilkan dan gas cerobong akibat pembakaran melalui permukaan tiub ketel.

Di sini, sebahagian besar haba dipindahkan ke ketel. Gas cerobong kemudian melalui superheater di mana wap yang datang dari ketel dipanaskan lebih lanjut hingga suhu superheating.

Kemudian gas cerobong sampai ke ekonomiser di mana sebahagian sisa haba gas cerobong digunakan untuk meningkatkan suhu air sebelum ia memasuki ketel.

Gas cerobong kemudian melalui pemanas udara awal di mana sebahagian sisa haba dipindahkan kepada udara masuk sebelum ia memasuki tungku ketel.

Selepas melalui pemanas udara awal, gas-gas tersebut akhirnya pergi ke cerobong dengan kipas deraf terinduksi.

Secara normal, di kilang tenaga panas, deraf paksa digunakan pada masuk udara dari atmosfera, dan deraf terinduksi digunakan pada keluar gas cerobong dari sistem melalui cerobong.

Litar Air-Wap

Litar air-wap di dalam kilang penghasilan tenaga panas adalah litar separuh tertutup. Di sini, tidak banyak air yang diperlukan untuk disediakan ke ketel dari sumber luar kerana air yang sama digunakan semula dan semula dengan mengembunkan wap selepas kerja mekanikal memutar turbin.

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

Air ini kemudian dibawa ke tanaman rawatan air untuk mengeluarkan zat-zat dan partikel yang tidak diinginkan dari air. Air ini kemudian disalurkan ke ketel melalui ekonomiser.

Di dalam ketel, air diubah menjadi wap. Wap ini kemudian pergi ke superheater, di mana wap dipanaskan hingga suhu superheating. Wap superheated kemudian pergi ke turbin melalui serangkaian nozel.

Di pintu keluar nozel, wap bertekanan tinggi dan suhu tinggi tiba-tiba berkembang dan oleh itu mendapatkan tenaga kinetik. Karena tenaga kinetik ini, wap memutar turbin.

Turbin dikaitkan dengan penjana dan penjana menghasilkan elektrik bergantian ke grid.

Wap yang tiba-tiba berkembang dikeluarkan dari turbin ke kondenser. Di mana wap dikembunkan kembali menjadi air dengan bantuan sistem pendinginan sirkulasi air yang dikaitkan dengan menara pendingin.

Air yang dikembunkan ini kemudian disalurkan kembali ke ketel melalui ekonomiser. Penyediaan air dari sumber luar dibatasi di sini kerana penggunaan wap yang dikembunkan dalam sistem ketel kilang penghasilan tenaga panas.

Gambarajah Aliran Proses Kilang Tenaga Panas

Gambarajah aliran kilang tenaga panas wap menunjukkan bagaimana arang, udara, dan air diproses untuk menghasilkan elektrik.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
HECI GCB untuk JanaElektrik – Pemutus Litar SF₆ Cepat
1. Definisi dan Fungsi1.1 Peranan Pemutus Litar PembangkitPemutus Litar Pembangkit (GCB) adalah titik pemutusan yang boleh dikawal yang terletak antara pembangkit dan transformator peningkat, berfungsi sebagai antara muka antara pembangkit dan grid tenaga. Fungsi utamanya termasuk mengasingkan kesalahan di sisi pembangkit dan membolehkan kawalan operasi semasa penyelarasan pembangkit dan sambungan ke grid. Prinsip operasi GCB tidak berbeza banyak daripada pemutus litar standard; bagaimanapun, di
01/06/2026
Prinsip Reka Bentuk untuk Penjana Pembahagian yang Dipasang pada Tiang
Prinsip Reka Bentuk untuk Penjana Tegangan Pembahagian yang Dipasang pada Tiang(1) Prinsip Lokasi dan Tata LetakPlatform penjana tegangan yang dipasang pada tiang harus diletakkan dekat dengan pusat beban atau dekat dengan beban penting, mengikuti prinsip "kapasiti kecil, banyak lokasi" untuk memudahkan penggantian dan pemeliharaan peralatan. Untuk bekalan kuasa rumah tangga, penjana tiga fasa mungkin dipasang di sekitar berdasarkan permintaan semasa dan ramalan pertumbuhan masa depan.(2) Piliha
12/25/2025
Penyelesaian Kawalan Bunyi Transformator untuk Pelbagai Pemasangan
1. Pengurangan Bunyi untuk Bilik Transformator Bebas di aras TanahStrategi Pengurangan:Pertama, lakukan pemeriksaan dan penyelenggaraan tanpa kuasa pada transformator, termasuk mengganti minyak isolasi yang telah tua, memeriksa dan mengencangkan semua pengikat, dan membersihkan debu dari unit tersebut.Kedua, kuatkan asas transformator atau pasang peranti pengasingan getaran—seperti bantalan karet atau pengasingan pegas—dipilih berdasarkan keparahan getaran.Akhirnya, kuatkan pengasingan bunyi pad
12/25/2025
Rockwill Lulus Ujian Ralat Fasa Tunggal untuk Terminal Feeder Cerdas
Rockwill Electric Co., Ltd. telah berjaya melalui ujian kesalahan fasa tunggal ke tanah yang dilakukan oleh Cawangan Wuhan China Electric Power Research Institute untuk terminal pemakan model DA-F200-302 dan pemutus litar tiang terpadu primer-sekundernya—ZW20-12/T630-20 dan ZW68-12/T630-20—dan menerima laporan ujian layak rasmi. Pencapaian ini menandakan Rockwill Electric sebagai pemimpin dalam teknologi pengesanan kesalahan fasa tunggal ke tanah dalam rangkaian agihan.Terminal pemakan model DA-
12/25/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail

IEE Business will not sell or share your personal information.

Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda