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


Pangkalan Kuasa Panas Wap

Encyclopedia
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
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Unit-unit cincin (RMU) digunakan dalam pengagihan kuasa sekunder, menyambung terus kepada pengguna akhir seperti komuniti perumahan, tapak pembinaan, bangunan komersial, lebuh raya, dan lain-lain.Dalam substesen perumahan, RMU memperkenalkan voltan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi voltan rendah 380 V melalui transformer. Peralatan pemutus litar voltan rendah mengedarkan tenaga elektrik kepada pelbagai unit pengguna. Untuk transformer pengagihan 1250 kVA di komuniti perumahan, uni
James
11/03/2025
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kuasa adalah sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronik kuasa, penggunaan meluas beban bukan linear telah menyebabkan masalah distorsi harmonik yang semakin serius dalam sistem kuasa.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) ditakrifkan sebagai nisbah nilai root mean square (RMS) semua komponen harmonik kepada nilai RMS komponen asas dalam isyarat berkala. Ia adalah kuantiti tanpa dimensi, biasanya dinyatakan
Encyclopedia
11/01/2025
Hantar pertanyaan
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