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


Buhar termal elektrik stansiyasının şema diyagramı

Master Electrician
Alan: Əsas Elektrik
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Termal elektrik istehsal etmək üçün istifadə olunan Rankine Çevrimi-yə əsaslanır. Elektrik istehsalı üçün termal elektrik istehsal etmək üçün verilən ümumi səbəblər arasında üç əsas mənbə var: kömür, hava və su.

Kömür burada yanacaq kimi istifadə olunur, çünki biz kömür termal elektrik istehsal edən zavodun şəkli çəkməyə çalışırıq. Kömür, fırında yanma zamanı tələb olunan isti enerji yaratır.

Hava, kömürün yanma sürətini artırmaq və isidici sistemin daxilində qazların axını davam etdirmək üçün fırına təmin edilir. Termal elektrik istehsal etmək üçün buzdolabının daxilində buhar istehsal etmək üçün su tələb olunur. Bu buhar turbinu sürəklədir.

Turbin, generatorun şaftına qoşulur və sistem nəticəsi kimi elektrik enerjisi yaradılır. Bu üç əsas mənbəyə görə, termal elektrik istehsal edən zavodunda işləyən üç əsas akım dövrü var.

Kömür Dövrü

Kömür, kömür təchizat orqanlarından zavodun kömür saxlama sahasına çatdırılır. Buradan kömür, konveyerin köməyi ilə tozlaşdırılmış kömür zavoduna çatdırılır.

Kömürdən istenməyən maddələr silindən sonra, onu kömür tozu halına gətiririk. Tozlaşdırma, kömürün yanması üçün daha effektiv edir. Kömür yanmasından sonra, küllər küllərin idarə edilməsi zavoduna toplanır. Sonra küllər son olaraq küllər saxlama sahasına toplanır.
termal elektrik istehsal edən zavodun şəkli

Hava Dövrü

Hava, məcburi hava fanları ilə fırına təmin edilir. Amma, hava doğrudan buzdolaba fırına yüklənməz, əvvəlcə hava öncədən istidikçisindən keçirilir.

Hava öncədən istidikçisində, cəlb olunan qazların istiliyi, hava fırına daxil olmaqdan əvvəl inlets havaya köçürülür.

Fırında, bu hava yanma üçün tələb olunan oksigeni təmin edir. Sonra bu hava, yanma nəticəsində yaranan isti və qazları buzdolabın boru səthləri üzərində daşıyır.

Burada, istilikin ən böyük hissəsi buzdolaba köçürülür. Qazlar daha sonra süperistidikçiyə keçir, buzdolabın dan gələn buhar orada daha yüksək temperaturlara qədər istilənir.

Sonra, qazlar ekonomayzerə keçir, burada qazların qalan istiliyi, su buz dolabına daxil olmaqdan əvvəl suyun temperaturunu artırmaq üçün istifadə olunur.

Qazlar daha sonra hava öncədən istidikçisindən keçir, burada qalan istilikin bir hissəsi, hava fırına daxil olmaqdan əvvəl inlets havaya köçürülür.

Hava öncədən istidikçisindən keçdikdən sonra, qazlar son olaraq induktiv hava fanları ilə şiminiyə gedir.

Normalda, termal elektrik istehsal edən zavodlarda, atmosferdən hava alındığında məcburi hava, və sistemdən şimin vasitəsilə qazların çıxmasında induktiv hava istifadə olunur.

Su Buhar Dövrü

Termal elektrik istehsal etmək üçün su-buhar dövrü yarı kapalı dövrdür. Burada, buzdolaba dış mənbələrdən nisbətən az su təmin edilir, çünki eyni su, turbinin mekaniki işini yerinə yetirdikdən sonra buharın suya çevrilmesi vasitəsiylə yenidən istifadə olunur.

Burada, su ilk öncə dəryadan və ya digər uyğun təbii su mənbələrindən götürülür.

Bu su, istenməyən parçalar və maddələrden arınmaq üçün su idarəetmə zavoduna göndərilir. Bu su, ekonomayzer vasitəsiylə buzdolaba təmin edilir.

Buzdolabında, su buhar halına gətirilir. Bu buhar daha sonra süperistidikçiyə gəlir, burada buhar süperistidik temperaturlara qədər istilənir. Süperistidik buhar daha sonra bir sıra nozullar vasitəsiylə turbine gedir.

Bu nozulların çıxışında, yüksək sıxlıq və yüksək temperaturlu buhar birdən genişlənir və bu səbəbdən kinetik enerji alır. Bu kinetik enerji sayəsində, buhar turbinin fırlanmasına səbəb olur.

Turbin, generatordan qoşulur və generatör şəbəkəyə elektrik yaradır.

Birdən genişlənmiş buhar, turbindən kondensatora çoxaldır. Burada, suyu geri qayıtarmaq üçün su dövri soğutma sistemi və soğutma qüllələri ilə buhar suya çevrilir.

Bu kondensasiya edilmiş su, ekonomayzer vasitəsiylə yenidən buzdolaba təmin edilir. Dış mənbələrdən su təminatı, termal elektrik istehsal edən zavodunun buzdolab sistemində kondensasiya edilmiş buharın istifadəsi səbəbindən məhdudlaşır.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin

Tövsiye

10kV elektrik daşım xətlərində birfazlı zəmlənə və onun aradan qaldırılması
Bir fazlı qrup qırığı üçün xarakteristiklər və aşkarlama cihazları1. Bir fazlı qrup qırığı xarakteristikləriMərkəzi səsli və işıqlı siqnallar:Xəbərdarlıq zəngi çalır və «[X] kV şin bölməsində qrup qırığı» yazılı göstərici lampası yanır. Petersen bobini (qövs söndürmə bobini) ilə neytral nöqtəni torpaqlayan sistemlərdə «Petersen bobini işə düşüb» göstəricisi də yanır.İzolyasiya monitorinqi voltmetrinin göstəriciləri:Qırıq olan faza gərginliyi azalır (tam olmayan torpaqlanma halında) və ya sıfıra
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorları üçün nötral nöqtənin zərərli qablaşdırılması rejimi
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorlarının nötral nöqtələrinin qaradaşma rejimlərinin tənzimlənməsi, transformatorların nötral nöqtələrinin dielektrik dayanım tələblərinə uyğun olmalıdır və eyni zamanda, elektroçimələrdəki sıfır sərhədli mühümətlərin ümumi dəyişməsini minimala endirmək lazımdır. Həmçinin, sistemin hər hansı bir qısalığında sıfır sərhədli ümumi mühümətin müsbət sərhədli ümumi mühümətdən üç dəfə böyük olmamasını təmin etmək lazımdır.Yeni tikinti və texniki yenidən təchizat l
01/29/2026
Neden İstasyonlar Daş, Çakıl, Küçük Taş və Döyülmüş Kaya Kullanır?
Neden Podstansiyalar Taş, Şəkər, Küngül və Dağlanmış Daşdan İstifadə Edir?Podstansiyalarda, elektrik və paylanma transformatorları, elektroçarx hatları, gerilim transformatorları, dəmir-satım transformatorları və ayırıcı klişlər kimi təchizatların hepsi qaradaşlıq lazımdır. Qaradaşlıqdan başqa, indi daha mürəkkəb şəkildə nə səbəbdən podstansiyalarda adətən şəkər və dağlanmış daş istifadə edilir. Bu taşlar görünüşdə sadə olsa da, onlar təhlükəsizlik və funksional rollarda mühüm rol oynayır.Podsta
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Sürətli SF₆ Ağıltər
1.Tərif və Funksiya1.1 Qüvvə istismar cihazının roluQüvvə istismar cihazı (GCB) qüvvəç və səviyyələndirici transformatordan arasındakı idarəedilə bilən ayırma nöqtəsidir və qüvvəç və enerji şəbəkəsi arasında bir interfeys kimi xidmət edir. Onun asılı funksiyaları, qüvvəç tərəfindəki səhvləri izolyasiya etmək və qüvvəçin şəbəkəyə sinxronlaşdırılması və birləşdirilməsi zamanı operativ idarəetmə imkanı yaratmaqdır. GCB-nin işləmə prinsipi standart dövrə kesicinin prinsipindən çox fərqlənmir; lakin,
01/06/2026
Sorğu göndər
+86
faylı yükləmək üçün klikləyin
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir