
Ջերմային էլեկտրաստանը կամ ջերմային էլեկտրաստանը էլեկտրաէներգիայի ամենասովորական աղբյուրն է: Ջերմային էլեկտրաստանը նաև հայտնի է որպես անձրևի ջերմային էլեկտրաստան և խուռաշարժիչ էլեկտրաստան:
Դիմենք ջերմային էլեկտրաստանի աշխատանքի հասկացմանը:
Ջերմային էլեկտրաստանների տեսությունը կամ ջերմային էլեկտրաստանների աշխատանքը շատ պարզ է: Էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերող սանդուղքը գլխավորապես բաղկացած է ալտերնատորից, որը աշխատում է խուռաշարժիչի օգնությամբ: Խուռը ստացվում է բարձր ճնշման կոտլերից:
Ընդհանուր առմամբ Հնդկաստանում կոտլերի համար օգտագործվում են բիտումինուս անձրև, կապույտ անձրև և թուփ: Բիտումինուս անձրևը որպես կոտլի վառելիք ունի 8-33% թափոնային նյութ և 5-16% հումանային նյութ: Ջերմային էֆֆեկտիվության մեծացման համար անձրևը օգտագործվում է կոտլում փոշի ձևով:
Անձրևի ջերմային էլեկտրաստանում բարձր ճնշման խուռը առաջացնում է կոտլում վառելիքի (փոշի անձրև) այցելումը կոտլի հիմնական մասում: Այս խուռը ավելի շատ եռացնում է սուպերհեյտերում:
Այս եռացված խուռը հետո մտնում է խուռաշարժիչի մեջ և շարժում է խուռաշարժիչի վառը: Խուռաշարժիչը մեխանիկականորեն կապված է ալտերնատորի հետ, որը նրա ռոտորը կշարժի խուռաշարժիչի վառների շարժման հետ:
Մտնելով խուռաշարժիչում խուռի ճնշումը կարոտ կոտրվում է և խուռի համապատասխան ծավալը մեծանում է:
Ներկայացնելով էներգիա խուռաշարժիչի ռոտորին, խուռը դուրս է գալիս խուռաշարժիչի վառներից կոնդենսատորի մեջ:
Կոնդենսատորում սառույցի ջուրը շարժվում է պոմպի օգնությամբ, որը կոնդենսատորում կոնդենսատորում է ցածր ճնշման թաթաց խուռը:
Այս կոնդենսատած ջուրը ավելի շատ է ներկայացնում ցածր ճնշման ջուրի հետադարձ ջերմաստիճանը, որը նորից է եռացվում բարձր ճնշման ջուրով:
Լավ հասկացման համար մենք ներկայացնում ենք ջերմային էլեկտրաստանի աշխատանքի յուրաքանչյուր քայլը հետևյալ կերպ,
Առաջինը, փոշի անձրևը կոտլի կառուցվածքում այցելում է կոտլի հիմնական մասում:
Բարձր ճնշման խուռը առաջացնում է կոտլում:
Այս խուռը հետո անցնում է սուպերհեյտերով, որտեղ այն ավելի շատ եռացնում է:
Այս եռացված խուռը հետո մտնում է խուռաշարժիչի մեջ բարձր արագությամբ:
Խուռաշարժիչում այս խուռի ուժը շարժում է խուռաշարժիչի վառը, որ նշանակում է, որ խուռաշարժիչում բարձր ճնշման խուռի պոտենցիալ էներգիան փոխվում է մեխանիկական էներգիա:

Խուռաշարժիչի վառները շարժելուց հետո խուռը կորցնում է բարձր ճնշումը, դուրս է գալիս խուռաշարժիչի վառներից և մտնում է կոնդենսատորի մեջ:
Կոնդենսատորում սառույցի ջուրը շարժվում է պոմպի օգնությամբ, որը կոնդենսատորում է ցածր ճնշման թաթաց խուռը:
Այս կոնդենսատած ջուրը հետո ավելի շատ է ներկայացնում ցածր ճնշման ջուրի հետադարձ ջերմաստիճանը, որը նորից է եռացվում բարձր ճնշման ջուրով, որտեղ բարձր ճնշման խուռը օգտագործվում է եռացման համար:
Ջերմային էլեկտրաստանում խուռաշարժիչը աշխատում է որպես ալտերնատորի գլխավոր շարժիչ:
Տիպիկ ջերմային էլեկտրաստանը աշխատում է ցիկլով, որը ներկայացված է ներքևում:
Աշխատանքային հեղուկը ջուրն է և խուռը: Սա կոչվում է ջուր և խուռի ցիկլ: Ջերմային էլեկտրաստանի աշխատանքը շատ նման է Ռանկինի ցիկլին:
Ստեամ բոյլերում ջուրը այցելում է կոտլում հուման հետ այցելումը կոտլի հիմնական մասում, և բոյլերի ֆունկցիան է տալ անհամար եռացված խուռ անհրաժեշտ ջերմաստիճանով: Այս ստացված խուռը օգտագործվում է խուռաշարժիչի շարժման համար:
Այս խուռաշարժիչը կապված է սինխրոն գեներատորի հետ (սովորաբար եռաչափ սինխրոն ալտերնատոր), որը առաջացնում է էլեկտրաէներգիա:
Խուռաշարժիչից դուրս եկող խուռը թուլացնում է խուռաշարժիչի կոնդենսատորում ջուրի մեջ, որը ստեղնում է շատ ցածր ճնշում և թուլացնում է խուռը շատ ցածր ճնշում:
Կոնդենսատորում խուռը կոնդենսատորում է սառույցի ջուրով: Սառույցի ջուրը վերադարձնում է սառույցի շուկայան միջոցով: Սա կազմում է սառույցի ջուրի ցիկլ:
Ամբիենտ այցելում է կոտլում գործնական հուման հետ այցելումը դուստի ֆիլտրացիայից հետո: Այնպես էլ այցելումը դուրս է գալիս կոտլից և հենց այցելում է հանգիստը հուման հետ այցելումը սթեկների միջոցով: Այս կազմում են այցելում և այցելում ցիկլերը:
Այցելումը և նաև ստացիոնային ճնշումը ստեամ կոտլում (կոչվում է դրայում դրա