• 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

Kecelakaan Penjana Utama dan Isu Operasi Gas Ringan
1. Rekod Kemalangan (19 Mac 2019)Pada pukul 16:13 pada 19 Mac 2019, latar belakang pemantauan melaporkan tindakan gas ringan bagi transformer utama No. 3. Mengikut Kod Operasi untuk Transformer Kuasa (DL/T572-2010), kakitangan operasi dan penyelenggaraan (O&M) telah memeriksa keadaan sebenar transformer utama No. 3.Pengesahan di tapak: Panel perlindungan bukan elektrik WBH bagi transformer utama No. 3 melaporkan tindakan gas ringan Fasa B badan transformer, dan reset tidak berkesan. Kakitang
02/05/2026
Kesalahan dan Penanganan Pembumian Satu Fasa dalam Litar Pembahagian 10kV
Ciri-ciri dan Peranti Pengesan Kecacatan Tanah Fasa Tunggal1. Ciri-ciri Kecacatan Tanah Fasa TunggalIsyarat Amaran Pusat:Loceng amaran berbunyi, dan lampu penunjuk berlabel “Kecacatan Tanah pada Bahagian Bas [X] kV [Y]” menyala. Dalam sistem yang menggunakan gegelung Petersen (gegelung penekanan lengkung) untuk membumikan titik neutral, lampu penunjuk “Gegelung Petersen Beroperasi” juga menyala.Petunjuk Voltmeter Pemantauan Penebatan:Voltan fasa yang cacat menurun (dalam
01/30/2026
Mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV
Susunan mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV harus memenuhi keperluan tahanan isolasi titik neutral transformator, dan juga berusaha untuk mengekalkan impedans sifar susunan stesen transformasi hampir tidak berubah, sambil memastikan bahawa impedans sifar menyeluruh pada mana-mana titik pendek rangkaian tidak melebihi tiga kali impedans positif menyeluruh.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam projek pembinaan baru dan penambahbaikan teknikal, mod penge
01/29/2026
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Kikir Batu Kuarza Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Krikil, Kerikil, dan Batu Pecah?Dalam stesen transformasi, peralatan seperti transformer kuasa dan pengagihan, garis transmisi, transformer voltan, transformer arus, dan switch pemutus semua memerlukan grounding. Selain daripada grounding, kita akan kini mengkaji secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah sering digunakan dalam stesen transformasi. Walaupun kelihatan biasa, batu-batu ini memainkan peranan keselamatan dan fungsional yang penting.Da
01/29/2026
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
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