• 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
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
12/25/2025
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่