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


თერმიული ენერგიის წარმოების დასავლეთი ან თერმიული ენერგიის სადარბაზო სადარბაზო

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

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
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