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


Buhar termal elektrik stansiyasının şema diyagramı

Master Electrician
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
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Ümumi Harmonik Dərəcələrin (THD) Səhv Təsirinə Məruz Qalma Dərəcəsi: Tətbiq Sahələri, Aparatların Dəqiqliyi və İstehsal Şərtlərinə Əsaslanan AnalizÜmumi harmonik dərəcələrin (THD) qəbul edilə bilən səhv aralığı xüsusi tətbiq sahələri, ölçmə aparatlarının dəqiqliyi və tətbiq olunan istehsal şərtlərinə əsasən qiymətləndirilməlidir. Aşağıda enerji sistemləri, endüstriy aparatlama və ümumi ölçmə tətbiqlərinin kilit performans göstəriciləri haqqında mühim analiz verilmişdir.1. Enerji Sistemlərindəki
Edwiin
11/03/2025
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
Katı izolasyon yardımı ile kuru hava izolasyonunun birleşimi, 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. İzolasyon performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı izolasyonun kullanımı, faz arası veya faz-ye de boyutları önemli ölçüde artırılmadan izolasyon testlerini geçmemizi sağlar. Polinın kapsüllemesi, vakum kesici ve ona bağlı iletkenlerin izolasyonunu ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz aralığının 110 mm'de tutulmasıyla, ana hat yüzeyin
Dyson
11/03/2025
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Kəsiklik mərkəzləri (RMU) ikinci dərəcəli elektrik dağıtımında istifadə olunur və məskün binalar, tikinti sahaları, ticarət binaları, avtomobil yolları kimi son istifadəçilərə birbaşa qoşulur.Məskün altstansiyasında RMU 12 kV orta voltaj təqdim edir, bu isə transformatorlar vasitəsilə 380 V aşağı voltaja endirilir. Aşağı voltajlı kommutasiya aparataları elektrik enerjisini müxtəlif istifadəçi ünitlərinə paylanır. Məskün cəmiyyətinin 1250 kVA dağıtım transformatoru üçün orta voltajlı kəsiklik mər
James
11/03/2025
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
Elektrik mühəndisliyi sahəsində, elektrik sistemlərinin stabilidade və etibarlılığı ən böyük öneme malikdir. Qüvvə elektronikasının inkişafı ilə, xətti olmayan yükün geniş yayılması elektrik sistemlərində harmonik dəyişmə probleminin artan ciddiyyətləyici faktoru olmuşdur.THD-nin tərifəÜmumi Harmonik Dəyişmə (THD) periodik sinyalda bütün harmonik komponentlərin kvadrat orta (RMS) dəyəri və asılı komponentin RMS dəyəri nisbəti kimi təyin edilir. Bu, tipik olaraq faiz kimi ifadə olunan ölçüsüz bir
Encyclopedia
11/01/2025
Sorğu göndər
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