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


თერმიული ენერგიის წარმოების დასავლეთი ან თერმიული ენერგიის სადარბაზო სადარბაზო

Master Electrician
Master Electrician
ველი: ბაზიკური ელექტროტექნიკა
0
China

WechatIMG1759.jpeg

რა არის თერმოელექტროსადგური?

თერმოელექტროსადგური ან თერმოელექტროსადგური არის ყველაზე ჩვეულებრივი ელექტროენერგიის წყარო. თერმოელექტროსადგურს ასევე უწოდებენ კოშკის თერმოელექტროსადგურს და პარის ტურბინის სადგურს.

დავიწყოთ იმით, რომ განვიხილოთ თერმოელექტროსადგურის მუშაობა.

თერმოელექტროსადგურის თეორია

თერმოელექტროსადგურის თეორია ან თერმოელექტროსადგურის მუშაობა ძალიან მარტივია. ელექტროენერგიის წარმოების სადგური მთავრდება ალტერნატორზე, რომელიც მუშაობს პარის ტურბინის დახმარებით. პარი მიიღება მაღალწნავიანი კოტლებიდან.

ჩვეულებრივ ინდოეთში ტერმინალური სადგურის კოტლებისთვის გამოიყენება ბიტუმინური კოშკი, ბრაუნის კოშკი და ტოფი. ბიტუმინური კოშკი კოტლის საწვავად გამოიყენება და აქვს 8-დან 33%-მდე ვოლატილური ნაწილაკები და 5-დან 16%-მდე ცხენი ნაწილაკები. თერმინალური ეფექტივობის ზრდისთვის კოშკი კოტლებში გამოიყენება ხახუნის ფორმაში.

კოშკის თერმოელექტროსადგურში პარი წარმოიქმნება მაღალ წნავზე პარის კოტლში კოშკის (პულვერიზერებული კოშკი) დასახმარებლად კოტლის ცხიმში. ეს პარი შემდეგ უფრო დაითხება სუპერჰეტერში.

ეს დათხეული პარი შემდეგ შედის ტურბინაში და ამორჩენს ტურბინის ლულუკებს. ტურბინა მექანიკურად ასე დაკავშირებულია ალტერნატორთან, რომ მისი როტორი იროტირებს ტურბინის ლულუკებთან ერთად.

ტურბინაში შესვლის შემდეგ პარის წნავი შეეცვლება და პარის სიდიდე ზრდის.

ტურბინის როტორს ენერგიის დარტყმის შემდეგ პარი გადის ტურბინის ლულუკებიდან კონდენსატორში.

კონდენსატორში ცირული წყალი გადის პუმპის დახმარებით, რომელიც კონდენსირებს დაბალ წნავის დარტყმის პარს.

ეს კონდენსირებული წყალი შემდეგ მიიწვევა დაბალ წნავის წყალის დათხევას, სადაც დაბალი წნავის პარი ზრდის ამ საშვები წყლის ტემპერატურას; ის კი ხელახლა დაითხება მაღალ წნავზე.

უკეთ გაგებისთვის, ჩვენ გავწერთ თერმოელექტროსადგურის თითოეულ ფუნქციის ნაბიჯს შემდეგნაირად,

  1. პირველი, პულვერიზერებული კოშკი ანგარიშდება პარის კოტლის ცხიმში.

  2. მაღალ წნავის პარი წარმოიქმნება კოტლში.

  3. ეს პარი შემდეგ გადის სუპერჰეტერში, სადაც ის უფრო დაითხება.

  4. ეს დათხეული პარი შემდეგ შედის ტურბინაში მაღალი სიჩქარით.

  5. ტურბინაში ეს პარი ძალა აროტირებს ტურბინის ლულუკებს, რაც ნიშნავს, რომ ტურბინაში მაღალ წნავის პარის შესანახ პოტენციური ენერგია იქცევა მექანიკურ ენერგიად.

ენერგეტიკული სადგურის სქემა

thermal power plant

  1. ტურბინის ლულუკების როტირების შემდეგ პარი კარგავს მაღალ წნავს, გადის ტურბინის ლულუკებიდან და შედის კონდენსატორში.

  2. კონდენსატორში ცირული წყალი გადის პუმპის დახმარებით, რომელიც კონდენსირებს დაბალ წნავის დარტყმის პარს.

  3. ეს კონდენსირებული წყალი შემდეგ მიიწვევა დაბალ წნავის წყალის დათხევას, სადაც დაბალი წნავის პარი ზრდის ამ საშვები წყლის ტემპერატურას, შემდეგ ის ხელახლა დაითხება მაღალ წნავზე დათხევის მანქანაში, სადაც პარის მაღალი წნავი გამოიყენება დათხევისთვის.

  4. ტერმინალურ ელექტროსადგურში ტურბინა მუშაობს ალტერნატორის პრიმარულ მოძრაობას როგორც.

თერმოელექტროსადგურის მიმოხილვა

ტიპიური თერმოელექტროსადგური მუშაობს ციკლზე, რომელიც ქვემოთ არის ნაჩვენები.
Thermal Power Plant Cycle
მუშაობის საშუალება წყალია და პარი. ეს უწოდებენ საშვები წყალის და პარის ციკლს. იდეალური თერმოდინამიკური ციკლი, რომელიც თერმოელექტროსადგურის მუშაობას უახლოესია, რანკინის ციკლია.
პარის კოტლში წყალი ათხება კოშკის დასახმარებლად ცხიმში ჰაერში, და კოტლის ფუნქცია არის მოცემული ტემპერატურის მიხედვით გამოსაცხადებლად დათხეული პარი. ასე წარმოებული პარი გამოიყენება პარის ტურბინის დრაივერის როლის შესასრულებლად.

ეს ტურბინა დაკავშირებულია სინქრონულ გენერატორთან (ჩვეულებრივ სამფაზიან სინქრონულ ალტერნატორთან), რომელიც წარმოქმნის ელექტროენერგიას.

ტურბინიდან გამოსული პარი დარტყმის წყალში კონდენსირდება ტურბინის კონდენსატორში, რაც ქმნის ძალიან დაბალ წნავზე სუქი და საშუალებას პარის ტურბინაში დარტყმის დროს დაბალ წნავზე გაფართოებისთვის.

კონდენსირების მთავარი მოტივები არის დარტყმის პარის ერთი კგ-იდან გამოსული ენერგიის ზრდა და შესაბამისად ეფექტიურობის ზრდა და კონდენსატის გამოყენება კოტლში ხელახლა რედუცირებს სხვა საშვები წყლის რაოდენობას.

კონდენსატი და ზოგიერთი ახალი საშვები წყალი ხელახლა შედის კოტლში პუმპის (კოტლის საშვები წყლის პუმპის) დახმარებით.

კონდენსატორში პარი კონდენსირდება ცირული წყლით. ცირული წყალი არის რეციკლირებული ცირული ტურიში. ეს წარმოადგენს ცირული წყლის ციკლს.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
როგორ ჩანაცვლებს ვაკუუმის ტექნოლოგია SF6 თანდათანობით მოდერნულში რგოლიან მთავარ უნიტებში
როგორ ჩანაცვლებს ვაკუუმის ტექნოლოგია SF6 თანდათანობით მოდერნულში რგოლიან მთავარ უნიტებში
რინგული მთავარი ერთეულები (RMU) გამოიყენება სეკუნდარული ელექტროენერგიის დისტრიბუციაში და პირდაპირ დაერთება ბოლოს მიმღებებთან, როგორიცაა საცხოვრებელი კომუნებები, აგებაზე მუშაობის ადგილები, კომერციული შენობები, სამგზავრო გზები და ა.შ.საცხოვრებელი ქუჩაში, RMU იყენებს 12 kV-იან საშუალო ძაბვას, რომელიც შემდეგ ტრანსფორმატორების მეშვეობით დაქვეითდება 380 V-იან დაბალ ძაბვამდე. დაბალი ძაბვის სイჩების გარემოთ ელექტროენერგია დისტრიბუციად არის სხვადასხვა მიმღები ერთეულების მიერ. როდესაც საცხოვრებელ კომუნებაშ
James
11/03/2025
THD რას ნიშნავს? როგორ ხელმძღვანელობს ელექტროენერგიის თანამედროვეობასა და ტექნიკას
THD რას ნიშნავს? როგორ ხელმძღვანელობს ელექტროენერგიის თანამედროვეობასა და ტექნიკას
ელექტროტექნიკის სფეროში, ენერგიის სისტემების სტაბილურობა და ნადежობა მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია. ელექტრონული ტექნიკის ტექნოლოგიის პროგრესით, არაწრფივი ტვირთების ფართომასშტაბიანი გამოყენება დაბრუნების სისტემებში ჰარმონიული დეფორმაციის პრობლემას უფრო და უფრო დამატებით არსებითად ხდის.THD-ის განმარტებასრული ჰარმონიული დეფორმაცია (THD) განიმარავს როგორც პერიოდული სიგნალის ყველა ჰარმონიული კომპონენტის კვადრატული საშუალოს (RMS) მნიშვნელობის და ფუნდამენტური კომპონენტის RMS მნიშვნელობის შეფარდება. ეს უზ
Encyclopedia
11/01/2025
რა არის ენერგიის აბსორბირების დისხარჯი ელექტროეнерგეტიკურ სისტემებში
რა არის ენერგიის აბსორბირების დისხარჯი ელექტროეнерგეტიკურ სისტემებში
ენერგიის აბსორბირების გამოტაცების ტვირთი: ძირითადი ტექნოლოგია ელექტროსისტემის კონტროლისთვისენერგიის აბსორბირების გამოტაცების ტვირთი არის ელექტროსისტემის მუშაობისა და კონტროლის ტექნოლოგია, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ტვირთის ფლუქტუაციების, ენერგიის წყაროების დაზიანების ან სხვა პერტუბაციების გამოწვეული ზედმეტ ელექტროენერგიის ამოსახსნელად. მისი განხორციელება შედგება შემდეგი ძირითადი ეტაპებისგან:1. გამოვლენა და პროგნოზირებაპირველ რიგში, ელექტროსისტემის რეალური დროის მონიტორინგი ხდება მონაცემების შ
Echo
10/30/2025
რადგან ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია უზრუნველყოფს ქსელის სტაბილურობას და ეფექტურობას
რადგან ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია უზრუნველყოფს ქსელის სტაბილურობას და ეფექტურობას
სამოთხრობი ელექტროენერგიის დისპეჭირება თუდანის სისტემებშიელექტროენერგიის სისტემა არის თუდანის საზოგადოების კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომელიც წარმოადგენს საჭირო ელექტროენერგიას სამშენებლო, კომერციული და საცხოვრებელი მიზნებისთვის. როგორც ელექტროენერგიის სისტემის ოპერაციული და მენეჯმენტური მოქმედების ბუნებრივი ნაწილი, ელექტროენერგიის დისპეჭირების მიზანია დარწმუნდეს ელექტროენერგიის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებელი და სამრავლოს სტაბილურობა და ეკონომიკური ეფექტურობა.1. ელექტროენერგიის დისპეჭირების ძირითადი
Echo
10/30/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას