ஒரு மின்சக்தி நிலையம் என்றால் என்ன?
ஒரு மின்சக்தி நிலையம் (அல்லது மின்சக்தி நிலையம் அல்லது மின்சக்தி உत்பாட்ட நிலையம்), இது ஒரு தொழில் இடமாகும், இது பெரிய அளவில் மின்சக்தியை உருவாக்குவதற்கும் வழங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பல மின்சக்தி நிலையங்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஜெனரேட்டர்களைக் கொண்டுள்ளன, இது ஒரு சுழலும் இயந்திரமாகும், இது கையால் செய்யப்பட்ட சக்தியை மூன்று-திசை மின்சக்தியாக மாற்றுகிறது (இவை அல்டர்னேட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன). ஒரு காந்த களம் மற்றும் ஒரு மின்செயலியின் இடையில் உள்ள சார்புருப்பு இயக்கம் ஒரு மின்வடிவை உருவாக்குகிறது.
இவை பொதுவாக நகரங்களில் அல்லது தேவை மையங்களிலிருந்து பல கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள உபநகர பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன, இதன் நேர்க்கோட்டு தேவைகள் போன்றவற்றால் பெரிய நிலம் மற்றும் தண்ணீர் தேவை, இது மூலம் பொருள் நீக்கம் போன்ற பல செயல்பாட்டு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
இந்த காரணத்தால், ஒரு மின்சக்தி உத்பாட்ட நிலையம் மின்சக்தியை செயலாக உருவாக்குவதை மட்டும் கவனிக்க வேண்டாம், இதன் போதும் இதனை போடுதலுக்கு கவனிக்க வேண்டும். இதனால் மின்சக்தி நிலையங்கள் பொதுவாக மாற்றியாக்கிகள் மாற்று மாற்று மைதானங்களுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. இந்த மாற்று மாற்று மைதானங்கள் மின்சக்தியின் போடுதல் வோல்ட்டேஜை உயர்த்துவதால், இது நீண்ட தொலைவில் செயலாக போடுதலுக்கு அதிகமாக உதவுகிறது.
ஜெனரேட்டர் ஷாஃப்டை சுழலச் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சக்தி மாறுபட்டு உள்ளது, முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் ஈரியை அடிப்படையாகக் கொண்டு இருக்கிறது. ஈரியின் தேர்வு நாம் என்று அழைக்கும் மின்சக்தி நிலையத்தை முடிவு செய்கிறது, இது வெவ்வேறு வகையான மின்சக்தி நிலையங்கள் வகைப்படுத்தப்படும் வழியாகும்.
மின்சக்தி நிலையங்களின் வகைகள்
மின்சக்தி நிலையங்களின் வகைகள் பயன்படுத்தப்படும் ஈரியின் வகையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. பெரிய அளவில் மின்சக்தி உத்பாட்டத்திற்காக, வெப்ப உத்பாட்டம், அணு உத்பாட்டம், மற்றும் நீர் மின்சக்தி மிகவும் செயல்பாட்டுமானவை. ஒரு மின்சக்தி உத்பாட்ட நிலையம் மேற்கூறிய மூன்று வகைகளாக பொதுவாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மின்சக்தி நிலையங்களின் வகைகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
வெப்ப மின்சக்தி நிலையம்
வெப்ப மின்சக்தி நிலையம் அல்லது கார்பன் அடிப்படையான வெப்ப மின்சக்தி நிலையம், இது மிகவும் சாதாரண முறையாக மின்சக்தியை உருவாக்குவது, இது மிகவும் செயல்பாட்டுமான முறையாகும். இது நீரை கொதித்தல் மற்றும் மின்சக்தி டர்பை செயல்படுத்துவதற்காக கார்பனை முதன்மை ஈரியாக பயன்படுத்துகிறது.
வெப்ப மின்சக்தி நிலையத்தில், கார்பன் பொருள் அல்லது கொழுந்த கார்பன் பொருள் போன்றவற்றை பொருள் ஆட்சியாக பயன்படுத்துகிறது, இது வெளிப்படையான மதிப்பு வெடித்து மற்றும் கோட்டை மதிப்பு 8% முதல் 33% மற்றும் கோட்டை மதிப்பு 5% முதல் 16% வரை உள்ளது. நிலையத்தின் வெப்ப செயல்பாட்டை உயர்த்த கார்பன் பொருள் பொருள் மூலத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது.
கார்பன் அடிப்படையான வெப்ப மின்சக்தி நிலையத்தில், வெப்ப மின்சக்தி போட்டில் கார்பன் பொருளை வெடித்தல் மூலம் மிக உயர் அழுத்தத்தில் வெப்ப நீர் பெறப்படுகிறது. இந்த வெப்ப நீர் பின்னர் சூரிய வெப்ப நீராக உயர்த்தப்படுகிறது. இந்த சூரிய வெப்ப நீர் பின்னர் டர்பினின் உள்ளே அழுத்தத்தால் அழுத்தம் வெளியே போக அல்லது டர்பின் விளைவுகள் சுழல வைக்கிறது.
டர்பி அல்டர்னேட்டர் முன்னிருப்பின் சுழலும் விளைவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் முன்னிருப்பு டர்பின் விளைவுகளுடன் சுழலும். டர்பியின் உள்ளே நுழைந்த பிறகு, வெப்ப நீரின் அழுத்தம் திட்டமாகக் குறைந்து வரும், இதனால் வெப்ப நீரின் அளவு உயர்ந்து வரும்.
டர்பின் விளைவுகளில் சக்தியை வழங்கிய பிறகு, வெப்ப நீர் டர்பின் விளைவுகளிலிருந்து டர்பியின் வெப்ப நீர் குவியினுள் வழங்கப்படுகிறது. குவியில், வெளிச்சமான தெப்பநிலை தண்ணீர் ஒரு போம்பால் சுழலும், இதனால் மெதுவான அழுத்தமுள்ள வெப்ப நீர் குவியும்.
இந்த குவியான நீர் பின்னர் மெதுவான அழுத்த வெப்ப நீர் வெப்ப நீர் உயர்த்தும், இது மீண்டும் உயர் அழுத்தத்தில் வெப்ப நீராக உயர்த்தப்படுகிறது. இது வெப்ப மின்சக்தி நிலையத்தின் அடிப்படை வேலை முறையை விளக்குகிறது.
வெப்ப மின்சக்தி நிலையங்களின் நேர்மாறுகள்
பயன்படுத்தப்படும் ஈரி அல்லது கார்பன் மிகவும் மலிவானது.
மற்ற உத்பாட்ட நிலையங்களுடன் ஒப்பிடும்போது தொடக்க செலவு குறைவானது.
இது நீர் மின்சக்தி நிலையங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவான இடத்தை தேவைப்படுத்துகிறது.
வெப்ப மின்சக்தி நிலையங்களின் குறைகள்
தூய்மை மற்றும் குளிர்வெளியை தூரம் செய்யும் காரணமாக வானத்தை மாற்றுகிறது.
மின்சக்தி நிலையத்தின் செலவு நீர் மின்சக்தி நிலையத்தின் செலவை விட அதிகமாகும்.
அணு மின்சக்தி நிலையம்
அணு மின்சக்தி நிலையங்கள் வெப்ப நிலையங்களுடன் பல வழிகளில் ஒப்பிட்டு அதிகமாக ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால், இங்கு வேறுபாடு என்னவென்றால், அணு அணுக்கள் போன்ற அணு உருவங்கள் கார்பனின் இடத்தில் ம