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


چه دلایلی برای عدم استفاده از توربین بخار برای تولید برق وجود دارد

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

دلایل عدم استفاده از توربین‌های بخار برای تولید برق ممکن است شامل چند جنبه باشد:

  1. محدودیت‌های فنی: در حالی که توربین‌های بخار در بسیاری از مواقع بسیار موثر هستند، ممکن است برای تمام کاربردها مناسب نباشند. به عنوان مثال، توربین‌های بخار ممکن است برای دستگاه‌های خیلی کوچک یا متحرک خیلی بزرگ یا پیچیده باشند.

  2. عوامل زیست‌محیطی: توربین‌های بخار معمولاً به سوخت‌های فسیلی (مانند زغال‌سنگ) برای تولید بخار وابسته هستند که می‌تواند منجر به انتشار کربن بالا و آلودگی محیطی شود. با افزایش آگاهی زیست‌محیطی، تمایل روزافزونی به منابع انرژی پاک، مانند باد، خورشیدی و هسته‌ای وجود دارد.

  3. مسائل مالی: هزینه نصب و نگهداری توربین‌های بخار می‌تواند بالا باشد، به خصوص برای سیستم‌های تولید برق در مقیاس کوچک یا توزیع شده. علاوه بر این، تولید برق با استفاده از توربین‌های بخار ممکن است نیاز به حمایت زیرساخت‌های قابل توجهی داشته باشد، مانند دیگ‌ها، سیستم‌های خنک‌سازی و شبکه‌های لوله‌کشی.

  4. مسائل کارایی: در حالی که توربین‌های بخار می‌توانند تحت شرایط خاص کارایی بالایی داشته باشند، کارایی آنها در شرایط دیگر ممکن است کمتر باشد. به عنوان مثال، وقتی تغییرات قابل توجهی در بار وجود دارد، کارایی یک توربین بخار ممکن است کاهش یابد.

  5. توسعه فناوری‌های جایگزین: با پیشرفت فناوری، بسیاری از تکنیک‌های تولید برق جدید ظهور یافته‌اند، مانند سلول‌های سوختی، سوپراکنداکتورها و فناوری‌های پیشرفته باتری. این فناوری‌های جدید ممکن است در برخی کاربردها مزیت‌هایی نسبت به توربین‌های بخار داشته باشند.

در نتیجه، دلایل عدم استفاده از توربین‌های بخار برای تولید برق ممکن است چند وجهی باشد و شامل عوامل فنی، زیست‌محیطی، اقتصادی و تأثیرات فناوری‌های جایگزین باشد. با این حال، باید توجه داشت که توربین‌های بخار همچنان یکی از روش‌های اصلی تولید برق در بسیاری از نیروگاه‌های در مقیاس بزرگ، به ویژه زمانی که نیاز به خروجی توان بالا وجود دارد، باقی مانده‌اند.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
خطای تحمل تحریف هارمونیک کل (THD): تجزیه و تحلیل جامع بر اساس سناریوهای کاربرد، دقت تجهیزات و استانداردهای صنعتیمحدوده قابل قبول خطا برای تحریف هارمونیک کل (THD) باید بر اساس زمینه‌های کاربرد خاص، دقت تجهیزات اندازه‌گیری و استانداردهای صنعتی قابل اعمال ارزیابی شود. در ادامه تجزیه و تحلیل دقیق شاخص‌های عملکرد کلیدی در سیستم‌های برق، تجهیزات صنعتی و کاربردهای اندازه‌گیری عمومی آورده شده است.1. استانداردهای خطای هارمونیک در سیستم‌های برق1.1 نیازمندی‌های استاندارد ملی (GB/T 14549-1993) THD ولتاژ (TH
Edwiin
11/03/2025
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
واحدهای حلقه اصلی (RMUs) در توزیع برق ثانویه استفاده می‌شوند و به طور مستقیم به کاربران نهایی مانند جوامع مسکونی، محل‌های ساخت و ساز، ساختمان‌های تجاری، بزرگراه‌ها و غیره متصل می‌شوند.در زیراستانیون مسکونی، RMU ولتاژ متوسط ۱۲ kV را معرفی می‌کند که سپس از طریق ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین ۳۸۰ V کاهش می‌یابد. دستگاه‌های قطع و تغذیه ولتاژ پایین انرژی الکتریکی را به واحد‌های مختلف کاربر منتقل می‌کنند. برای ترانسفورماتور توزیع ۱۲۵۰ kVA در یک جامعه مسکونی، واحد حلقه اصلی ولتاژ متوسط معمولاً با پیکرب
James
11/03/2025
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
در زمینه مهندسی برق، پایداری و قابل اعتماد بودن سیستم‌های توان الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیشرفت فناوری الکترونیک قدرت، استفاده گسترده از بارهای غیرخطی منجر به مشکل رو به رشد تحریف هارمونیک در سیستم‌های توان شده است.تعریف THDتحریف هارمونیک کل (THD) به عنوان نسبت مقدار جذر میانگین مربعی (RMS) تمامی مؤلفه‌های هارمونیک به مقدار جذر میانگین مربعی مؤلفه اصلی در یک سیگنال دوره‌ای تعریف می‌شود. این یک کمیت بدون بعد است که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. THD کمتر نشان‌دهنده تحریف هارمون
Encyclopedia
11/01/2025
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
بارگیری برای جذب انرژی: فناوری کلیدی کنترل سیستم قدرتبارگیری برای جذب انرژی یک فناوری عملیاتی و کنترل سیستم قدرت است که عمدتاً برای رسیدگی به انرژی برق اضافی ناشی از نوسانات بار، خرابی منابع تولید یا اختلالات دیگر در شبکه استفاده می‌شود. پیاده‌سازی آن شامل مراحل کلیدی زیر است:۱. شناسایی و پیش‌بینیابتدا نظارت زنده بر سیستم قدرت انجام می‌شود تا داده‌های عملیاتی، از جمله سطح بار و خروجی تولید انرژی را جمع‌آوری کند. سپس تکنیک‌های پیشرفته پیش‌بینی به کار گرفته می‌شوند تا تقاضای برق در دوره‌ای آینده پ
Echo
10/30/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما