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


โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากไอน้ำ

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านหิน อากาศ และน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามวงจรแรงคีน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทำงานโดยใช้วงจรแรงคีน มันต้องการสามส่วนหลักเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า: ถ่านหิน อากาศ และน้ำ

ถ่านหินถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงที่นี่เพราะเราจะวาดแผนผังการไหลของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหิน การเผาไหม้ในเตาเผาสร้างพลังงานความร้อนที่จำเป็น

อากาศถูกส่งเข้าไปในเตาเผาเพื่อเร่งอัตราการเผาไหม้ของถ่านหินและทำให้ก๊าซไอเสียไหลอยู่ภายในระบบทำความร้อน น้ำจำเป็นสำหรับการผลิตไอน้ำภายในหม้อไอน้ำ ไอน้ำนี้ขับเคลื่อนเทอร์บีน

เทอร์บีนเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้า มีวงจรการไหลหลักสามวงจรในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนตามส่วนป้อนหลัก

วงจรการไหลของถ่านหิน

ถ่านหินถูกขนส่งจากผู้จำหน่ายไปยังลานเก็บถ่านหินของโรงไฟฟ้า จากนั้นถูกส่งไปยังโรงงานบดโดยใช้สายพานลำเลียง

หลังจากนำสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจากถ่านหินแล้ว จะทำการบดถ่านหินให้เป็นฝุ่น การบดทำให้ถ่านหินมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้มากขึ้น หลังจากการเผาไหม้ถ่านหิน เถ้าถูกรวบรวมไปยังโรงงานจัดการเถ้า แล้วจึงนำไปเก็บที่ลานเก็บเถ้า

ec1a843cc7b27a03d402c92c7147b8c5.jpeg




วงจรการไหลของอากาศ

อากาศถูกส่งเข้าเตาเผาโดยพัดลมแรงดันบวก แต่ไม่ได้ส่งตรงเข้าเตาเผา ก่อนที่จะส่งเข้าเตาเผา จะผ่านเครื่องทำให้อากาศร้อนล่วงหน้า

ในเครื่องทำให้อากาศร้อนล่วงหน้า ความร้อนของก๊าซไอเสียถูกถ่ายโอนไปยังอากาศขาเข้าก่อนที่จะเข้าเตาเผา

ในเตาเผา อากาศนี้จัดหาออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้ แล้วอากาศนี้พาความร้อนและก๊าซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ผ่านผิวท่อหม้อไอน้ำ

ที่นี่ส่วนสำคัญของความร้อนถูกถ่ายโอนไปยังหม้อไอน้ำ แล้วก๊าซไอเสียผ่านซูเปอร์ฮีทเตอร์ที่ไอน้ำจากหม้อไอน้ำถูกทำให้ร้อนขึ้นอีก

จากนั้นก๊าซไอเสียมาที่อีโคโนไมเซอร์ที่ใช้ความร้อนส่วนที่เหลือของก๊าซไอเสียเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำก่อนที่จะเข้าหม้อไอน้ำ

ก๊าซไอเสียผ่านเครื่องทำให้อากาศร้อนล่วงหน้าที่ส่วนที่เหลือของความร้อนถูกถ่ายโอนไปยังอากาศขาเข้าก่อนที่จะเข้าเตาเผา

หลังจากผ่านเครื่องทำให้อากาศร้อนล่วงหน้า ก๊าซไอเสียสุดท้ายไปที่ปล่องควันโดยพัดลมแรงดันลบ

โดยทั่วไปในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน แรงดันบวกใช้ที่ทางเข้าอากาศจากชั้นบรรยากาศ และแรงดันลบใช้ที่ทางออกก๊าซไอเสียผ่านปล่องควัน

วงจรการไหลของน้ำ-ไอน้ำ

วงจรการไหลของน้ำ-ไอน้ำในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นวงจรครึ่งปิด ที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งภายนอกมากนัก เนื่องจากน้ำเดิมถูกใช้ซ้ำโดยการทำให้ไอน้ำกลับเป็นน้ำหลังจากทำงานหมุนเทอร์บีน

น้ำถูกนำมาจากริเวอร์หรือแหล่งธรรมชาติอื่น ๆ ที่เหมาะสม

น้ำนี้ถูกนำไปยังโรงงานบำบัดน้ำเพื่อเอาสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำ น้ำนี้ถูกส่งไปยังหม้อไอน้ำผ่านอีโคโนไมเซอร์

ในหม้อไอน้ำ น้ำถูกแปลงเป็นไอน้ำ ไอน้ำนี้ไปยังซูเปอร์ฮีทเตอร์ที่ไอน้ำถูกทำให้ร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิซูเปอร์ฮีท ไอน้ำซูเปอร์ฮีทนี้ไปยังเทอร์บีนผ่านชุดหัวฉีด

ที่ทางออกของหัวฉีดนี้ ไอน้ำความดันและความร้อนสูงขยายตัวอย่างกะทันหันและได้พลังงานจลน์ ด้วยพลังงานจลน์นี้ ไอน้ำหมุนเทอร์บีน

เทอร์บีนเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าสลับไปยังระบบไฟฟ้า

ไอน้ำที่ขยายตัวอย่างกะทันหันระบายออกจากเทอร์บีนไปยังคอนเดนเซอร์ โดยไอน้ำถูกทำให้กลับเป็นน้ำโดยระบบหมุนเวียนน้ำที่เชื่อมต่อกับหอทำความเย็น

น้ำที่ควบแน่นนี้ถูกส่งกลับไปยังหม้อไอน้ำผ่านอีโคโนไมเซอร์ การจ่ายน้ำจากแหล่งภายนอกจำกัดที่นี่เนื่องจากใช้ไอน้ำที่ควบแน่นในระบบหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

แผนผังกระบวนการของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

แผนผังการไหลของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแสดงว่าถ่านหิน อากาศ และน้ำถูกประมวลผลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่