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


Stroomdiagram van 'n Stoomtermiese Kragstasie

Master Electrician
Veld: Basiese Elektriese
0
China

WechatIMG1762.jpeg

'n termiese kragopwekkingstasie werk op grondslag van die Rankine-siklus. Daar word hoofsaaklik drie primêre invoere aan termiese kragopwekkingstasies gegee om krag te produseer. Hierdie drie mees essensiële elemente is steenkool, lug en water.

Steenkool word hier as brandstof gebruik omdat ons die vloei-diagram van 'n steenkool termiese kragopwekkingstasie gaan teken. Stenkool skep die benodigde hitte-energie deur verbranding in die oond.

Lug word aan die oond gegee om die verbrandingskoers van die steenkool te versnel en om die vloei van rookgasse binne die verhittingsstelsel voort te laat gaan. Water is nodig in 'n termiese kragopwekkingstasie binne 'n ketel om stoom te produseer. Hierdie stoom dryf die turbine.

Die turbine is gekoppel aan die as van 'n generator wat elektriese krag as uitset van die stelsel genereer. Afhangende van hierdie drie primêre invoere, is daar drie basiese vloeisirkels wat in 'n termiese kragopwekkingstasie funksioneer.

Steenkoolsirkel

Die steenkool word vanaf die steenkoolverskaffers na die steenkoolbergplaas van die opwekkingstasie vervoer. Van hier word die steenkool met behulp van 'n transportband na die verpulverde steenkoolplant gelewer.

Na die verwydering van ongewensde stowwe van die steenkool, word dit verpulver in steenkoolstof. Verpulvering maak die steenkool meer doeltreffend vir verbranding. Na die verbranding van die steenkool, word die as na die ashandelingsplant gesamel. Dan word die as uiteindelik na die asbergplaas gesament.
diagram of thermal power plant

Lugsirkel

Lug word met gedwonge toebuigfans aan die oond gegee. Maar dit word nie regstreeks na die keteloond gelaa voordat dit deur 'n lugvoorverwarmer gegaan het nie.

In die lugvoorverwarmer word die hitte van die uitlaatrookgasse oorgedra na die insetlug voordat dit die oond binnegaan.

In die oond verskaf hierdie lug die vereiste suurstof vir verbranding. Dan dra hierdie lug die gegenereerde hitte en rookgasse deur die ketelbuise oppervlakke.

Hier word 'n beduidende deel van die hitte na die ketel oorgedra. Die rookgasse gaan dan deur die superverhitter waar die stoom wat van die ketel kom, verder verhit word tot die spits temperature.

Dan kom die rookgasse by die economiser waar sommige van die oorblywende dele van die hitte van die rookgasse gebruik word om die temperatuur van die water te verhoog voordat dit die ketel binnegaan.

Die rookgasse gaan dan deur die lugvoorverwarmer waar 'n deel van die oorblywende hitte oorgedra word na die insetlug voordat dit die keteloond binnegaan.

Na die deurgang deur die lugvoorverwarmer, gaan die gasse uiteindelik na die skoorsteen deur middel van geïnduseerde toebuigfans.

Gewoonlik in termiese kragopwekkingstasies, word gedwonge toebuig by die inset van lug van die atmosfeer gebruik, en geïnduseerde toebuig by die uitset van rookgasse deur die skoorsteen.

Water-stoomsirkel

Die water-stoomsirkel van 'n termiese kragopwekkingstasie is 'n semi-geslote sirkel. Hier word relatief min water van buiteste bronne nodig om aan die ketel te gee, omdat dieselfde water keer op keer hergebruik word deur die stoom na sy meganiese werk van die turbine te verdamp.

Hier word water eers van 'n rivier of enige ander geskikte natuurlike waterbron geneem.

Hierdie water word dan na die waterbehandelingstasie geneem om ongewensde deeltjies en stowwe daaruit te verwyder. Hierdie water word dan deur 'n economiser aan die ketel gevoer.

In die ketel word die water omgeskakel na stoom. Hierdie stoom gaan dan na die superverhitter, waar die stoom verhit word tot die superverhittingstemperatuur. Die superverhitte stoom gaan dan deur 'n reeks nozzles na die turbine.

By die uitgang van hierdie nozzles, verander die hoëdruk en hoëtemperatuur stoom plotseling en verkry dus kinetiese energie. As gevolg hiervan roteer die stoom die turbine.

Die turbine is gekoppel aan 'n generator en die generator produseer wisselstroom krag aan die netwerk.

Die plotselinge uitgebreide stoom word van die turbine na die kondensor afgelei. Waar die stoom met behulp van 'n waterkoelsisteme geassosieer met koeltore terug na water verdamp word.

Hierdie verdampde water word dan deur 'n economiser terug aan die ketel gevoer. Die watervoorsiening van 'n buiteste waterbron is hier beperk weens die gebruik van verdampde stoom in die ketelsisteem van die termiese kragopwekkingstasie.

Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels is waard om gedeel te word, indien daar inbreuk is kontak ons vir verwydering.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei