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


Jak zlepšit efektivitu tepelných elektráren?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Zlepšení efektivity tepelné elektrárny je klíčové pro zvýšení využití energie a snížení environmentálního znečištění. Efektivita tepelné elektrárny obvykle odkazuje na její schopnost převádět chemickou energii paliva na elektrickou energii. Zde jsou některé způsoby, jak zlepšit efektivitu tepelné elektrárny:


Zvýšení efektivity kotlů


  • Optimalizace spalovacího procesu: Zajištění optimálního poměru palivo-kyslík k dosažení úplného spalování a snížení ztrát spalin. Použití pokročilého systému řízení spalování pro reálné časové úpravy podmínek spalování.


  • Vylepšení druhů paliv: Nahrazení uhlí čistšími a efektivnějšími palivy, jako je zemní plyn.


  • Použití tepla ze spalin: Využití tepla ve spalinách pro ohřev vodního zásobníku nebo jiných procesů k snížení ztrát tepla.



Vylepšení výkonu turbíne


  • Zlepšení parametrů páry: Zvýšení tlaku a teploty páry může významně zlepšit efektivitu cyklu. Použití nadkritických a ultranadkritických technologií je příkladem zlepšené efektivity.


  • Snížení mechanických ztrát: Snížení třecích ztrát mezi mechanickými komponentami prostřednictvím mazání ložisek, vylepšení technologií těsnění atd.


  • Použití pokročilých chladicích technologií: použití vzduchových chladicích systémů místo tradičních vodních chladicích systémů k snížení spotřeby chladicí vody a termálního znečištění.



Zvýšení využití sekundární energie


  • Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie (CHP): Při výrobě elektrické energie se odpadní teplo používá k topení, což zlepšuje celkovou využití energie.


  • Výroba elektřiny z odpadního tepla: Použití odpadního tepla k výrobě elektřiny z odpadního tepla k dalšímu zlepšení energetické efektivity.


Použití pokročilého řídicího systému


  • Inteligentní řízení: Použití pokročilého automatického řídicího systému, reálného času monitorování a úprav provozních parametrů, aby se udržel optimální provozní stav.


  • Prediktivní údržba: Použití analýzy dat a strojového učení k monitorování stavu zařízení, aby byly detekovány potenciální selhání předem a snížena neočekávaná výpadka.



Náhrada starého zařízení


  • Modernizace zařízení: Náhrada neefektivního starého zařízení a adopce nejnovějších technologií a zařízení k zlepšení celkové efektivity.


  • Posílení údržby zařízení: Posílení každodenní údržby a pravidelné revize zařízení, aby bylo zajištěno, že zařízení je v nejlepším pracovním stavu.


Optimalizovaná operační strategie


  • Sledování zatěžování: dynamická úprava provozního stavu generátoru podle změn zatěžování elektrické sítě k zlepšení flexibility provozu.


  • Energeticky úsporná modernizace: Energeticky úsporná modernizace stávajících systémů, jako je zlepšení tepelné izolace k snížení tepelných ztrát.



Podpora integrace obnovitelných zdrojů energie


  • Hybridní energetické systémy: Kombinace obnovitelných zdrojů energie (jako jsou větrná a sluneční) s tepelnými elektrárnami k vytvoření doplňkových systémů a zlepšení stability dodávky energie.



Aplikace inovativních technologií


  • Pokročilé cyklové technologie: Pokročilé technologie, jako je IGCC (Integrated Coal gasification Combined cycle), mohou dále zlepšit efektivitu výroby elektřiny.


  • Uchycení a skladování uhlíku (CCS): Technologie uchycení uhlíku snižuje emise oxidu uhličitého a také potenciálně zlepšuje efektivitu výroby elektřiny.


Závěr


Zlepšení efektivity tepelné elektrárny je komplexní práce, která musí začít od mnoha aspektů, jako je zařízení, technologie a management. Prostřednictvím implementace výše uvedených opatření lze nejen zlepšit efektivitu tepelných elektráren, snížit energetické ztráty, ale také snížit environmentální znečištění a dosáhnout udržitelného rozvoje. S pokrokem technologií budou v budoucnosti existovat více inovativních metod a nástrojů, které budou dále zlepšovat efektivitu tepelných elektráren.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
12/25/2025
Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
12/25/2025
Rockwill úspěšně složil test na jednofázovou zemní chybu pro inteligentní terminál vývodů
Společnost Rockwill Electric Co., Ltd. úspěšně prošla reálným testem jednofázového zemního zkratu provedeným vedením Wuhan od Čínského institutu elektrické energie pro své DA-F200-302 krytové čelové terminálové zařízení a integrované primárně-sekundární stožárové vypínače ZW20-12/T630-20 a ZW68-12/T630-20, obdržela oficiální zprávu o kvalifikovaném testu. Tento úspěch označuje společnost Rockwill Electric jako lídery v technologii detekce jednofázových zemních zkratů v distribučních sítích.DA-F2
12/25/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu