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


โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากไอน้ำ

Encyclopedia
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
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่