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


Buhar Termik Santrali

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Termal Güç Santrali Tanımı

Bir termal güç santrali, Rankine Döngüsü'ne dayanarak kömür, hava ve suyu kullanarak elektrik üretir.

Bir termal güç üretim santrali, Rankine Döngüsü'ni kullanır. Elektrik üretmek için üç ana girdiye ihtiyaç duyar: kömür, hava ve su.

Burada kömür, yakıt olarak kullanılır çünkü bir kömür termal güç üretim santralinin akış şemasını çizdireceğiz. Kömür, fırında yanma ile gerekli ısı enerjisini oluşturur.

Hava, kömürün yanma hızını artırmak ve ısıtma sisteminin içindeki bulaşık gazların akışını sürdürmek için fırına sağlanır. Termal güç santralinde, buhar üretmek için bir kazanda su gereklidir. Bu buhar, türbini çalıştırır.

Türbin, elektrik gücünü üreten bir jeneratöre bağlanır. Üç ana akış devresi, temel girdilere dayanarak, bir termal güç santralinde bulunur.

Kömür Devresi

Kömür, tedarikçilerden santralın kömür depolama alanına taşınır. Sonra bir konveyör kullanılarak ince öğütme tesislerine teslim edilir.

Kömründen istenmeyen maddeler çıkarıldıktan sonra, kömür tozu haline getirilir. İnce öğütme, kömürün yanma için daha verimli hale getirir. Kömürün yanmasından sonra, küller kütle işleme tesisine toplanır. Sonrasında küller, kütle depolama alanına toplanır.

ec1a843cc7b27a03d402c92c7147b8c5.jpeg




Hava Devresi

Hava, zorla taslağa sahip fanlarla fırına sağlanır. Ancak, bunun doğrudan kazan fırına yüklenmeden önce bir hava ön ısıtıcısı üzerinden geçirilir.

Hava ön ısıtıcıda, kirlilik flü gasesinin isi, fırına girmeden önce giriş havasına aktarılır.

Fırında, bu hava, yanma için gerekli oksijeni sağlar. Sonrasında bu hava, yanma nedeniyle oluşan ısıyı ve flü gazlarını, kazan tüp yüzeyleri boyunca taşır.

Burada önemli bir ısı miktarı, kazana aktarılır. Flü gazları, buharın spearheading sıcaklıklarına kadar ısıtılacağı süper ısıtıcıdan geçer.

Sonrasında flü gazları, ekonomizeyede, suyun kazana girmeden önce sıcaklığını artırmak için bazı kalıntı ısı parçalarını kullanır.

Flü gazları, hava ön ısıtıcıdan geçerken, giriş havasına, kazan fırına girmeden önce, bir kalıntı ısı parçası aktarılır.

Hava ön ısıtıcıdan geçtikten sonra, gazlar son olarak zorla taslağa sahip fanlarla şemineye gider.

Genellikle termal güç santrallerinde, atmosferden hava girişinde zorla taslağın, sistemden şemine aracılığıyla flü gazlarının çıkışında ise zorla taslağın kullanılması yaygındır.

Su-Buhar Devresi

Bir termal güç üretim santralinin su-buhar devresi, yarı kapalı bir devredir. Burada, dış kaynaklardan kazana su sağlamak için nispeten fazla suya ihtiyaç duyulmaz çünkü aynı su, türbinin mekanik işini gerçekleştirdikten sonra buharın kondansasyonu ile tekrar tekrar kullanılır.

Su, ilk olarak bir nehir veya başka uygun doğal kaynaktan elde edilir.

Bu su, su arındırma tesisine götürülerek, sudan istenmeyen parçacıklar ve maddeler çıkarılır. Bu su, ekonomizeyeden kazana beslenir.

Kazanda, su buhar haline dönüştürülür. Bu buhar, süper ısıtıcıya gider, burada buhar süper ısıtma sıcaklığına kadar ısıtılır. Süper ısıtılmış buhar, bir dizi nozul aracılığıyla türbine yönlendirilir.

Bu nozullerin çıkışında, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıkta buhar aniden genişler ve bu nedenle kinetik enerji alır. Bu kinetik enerji sayesinde, buhar türbini döndürür.

Türbin, bir jeneratöre bağlıdır ve jeneratör, ağa alternatif elektriği üretir.

Aniden genişlemiş buhar, türbinden soğutucuya boşalır. Soğutucuda, buhar, soğutma kuleleri ile ilişkili su dolaşım soğutma sistemi yardımıyla yeniden suya dönüşür.

Bu kondans edilmiş su, ekonomizeyeden kazana geri beslenir. Dış su kaynağından su tedariki, termal güç üretim santralinin kazan sisteminde kondans edilmiş buhar kullanımı nedeniyle sınırlıdır.

Termal Güç Santrali Süreç Akış Diyagramı

Buhar termal güç santralinin akış diyagramı, nasıl kömür, hava ve su işlendiğini göstererek elektrik üretiminin nasıl yapıldığını gösterir.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Toplam Harmonik Bozulma (THD) Hatasının Toleransı: Uygulama Senaryolarına, Ekipman Doğruluğuna ve Endüstri Standartlarına Dayalı kapsamlı bir AnalizToplam Harmonik Bozulma (THD) için kabul edilebilir hata aralığı, belirli uygulama bağlamlarına, ölçüm ekipmanlarının doğruluğuna ve geçerli endüstri standartlarına dayanarak değerlendirilmelidir. Aşağıda, güç sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve genel ölçüm uygulamalarında ana performans göstergeleri hakkında detaylı bir analiz bulunmaktadır.1. Güç
Edwiin
11/03/2025
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
Katı yalıtım desteği ile kuru hava yalıtımı birlikte 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. Yalıtım performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı yalıtımın kullanılması, faz arası veya faz-zemine boyutlarını önemli ölçüde artırma olmaksızın yalıtım testlerini geçmemizi sağlar. Kütükün kapsülleştirmesi vakum kesicinin ve ona bağlı iletkenlerin yalıtımını ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz arası mesafesi 110 mm olarak korunurken, ana hat
Dyson
11/03/2025
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Halka tip birimler (RMU'lar), ikincil güç dağıtımında kullanılır ve konut toplulukları, inşaat alanları, ticari binalar, otoyollar vb. gibi son kullanıcılarına doğrudan bağlanır.Bir konut alt istasyonunda, RMU 12 kV orta gerilimi tanıtır ve bu gerilim daha sonra dönüştürücüler aracılığıyla 380 V düşük gerilime indirgenir. Düşük gerilim anahtarlı şalt kutusu, elektrik enerjisini çeşitli kullanıcı birimlerine dağıtır. Bir konut topluluğundaki 1250 kVA dağıtım dönüştürücüsü için, orta gerilim halka
James
11/03/2025
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
Elektrik mühendisliği alanında, güç sistemlerinin istikrarı ve güvenilirliği son derece önemlidir. Güç elektronik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, doğrusal olmayan yüklerin yaygın kullanımı, güç sistemlerinde harmonik bozulma sorununu giderek ciddileştirmiştir.THD TanımıToplam Harmonik Bozulma (THD), periyodik bir sinyalde tüm harmonik bileşenlerin karekök ortalama karesi (RMS) değerinin temel bileşenin RMS değerine oranıdır. Bu, boyutsuz bir miktar olarak ifade edilir ve genellikle yüzde o
Encyclopedia
11/01/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek