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


Диаграма на потока на парна термална електроцентрала

Master Electrician
Master Electrician
Поле: Основни електротехнически знания
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Термалната електроцентрала работи на основата на цикъл на Ранкин. Има три основни входящи материали, които се използват в термалните електроцентрали за производство на електричество. Тези три най-важни елемента са въглища, въздух и вода.

Въглищата се използват като гориво, тъй като ще начертаем схема на въглеродна термална електроцентрала. Въглищата произвеждат необходимата топлинна енергия чрез горене в пещта.

Въздухът се подава в пещта, за да ускори скоростта на горенето на въглищата и да продължи потока на димовете в нагревателната система. Водата е необходима в термалната електроцентрала в котла, за да се произведе пара. Тази пара привежда в действие турбината.

Турбината е свързана с вал на генератор, който произвежда електрическа енергия като изход на системата. В зависимост от тези три основни входящи материала, има три основни потока, които функционират в термалната електроцентрала.

Поток на въглищата

Въглищата се транспортират от доставчици на въглища до складовата площ на електроцентралата. Оттам въглищата се доставят до раздробителните установки с помощта на конвейери.

След премахването на нежелани вещества от въглищата, те се раздробяват в въглероден прах. Раздробяването прави въглищата по-ефективни за горене. След горенето на въглищата, пепелта се събира в установката за обработка на пепелта. После пепелта се събира окончателно в складовата площ за пепел.

diagram of thermal power plant

Поток на въздуха

Въздухът се подава в пещта с помощта на вентилатори с принудено дихане. Но не се зарежда директно в котловата пещ преди да бъде зареден в котловата пещ, той минава през предварителен нагревател на въздуха.

В предварителния нагревател на въздуха, топлината на изхвърлените димове се прехвърля на входящия въздух, преди той да влезе в пещта.

В пещта, този въздух предоставя необходимия кислород за горене. След това, този въздух пренася генерираната топлина и димовете, произведени от горенето, през повърхностите на тръбите на котлото.

Тук значителна част от топлината се прехвърля към котлото. Димовете след това минават през супернагревателя, където парата, идваща от котлото, се нагрява до високи температури.

След това димовете достигат до економайзера, където част от останалата топлина на димовете се използва за увеличаване на температурата на водата, преди тя да влезе в котлото.

Димовете след това минават през предварителния нагревател на въздуха, където част от останалата топлина се прехвърля на входящия въздух, преди той да влезе в котловата пещ.

След преминаването през предварителния нагревател на въздуха, газовете финално отиват към комина с помощта на вентилатори с индуцирано дихане.

Обикновено в термалните електроцентрали, принуденото дихане се използва при входа на въздуха от атмосферата, а индуцираното дихане се използва при изхода на димовете от системата през комина.

Поток на вода-пара

Потокът на вода-пара в термалната електроцентрала е полу-затворен цикъл. Тук сравнително малко вода е необходима за подаване в котлото от външни източници, тъй като същата вода се използва отново и отново, като се кондензира парата след механичната работа по въртене на турбината.

Тук, водата се взема първо от река или друг подходящ природен източник на вода.

Тази вода се подава в установката за обработка на водата, за да се премахнат нежеланите частици и вещества от водата. След това, водата се подава в котлото чрез економайзер.

В котлото, водата се преобразува в пара. Тази пара после отива в супернагревателя, където се нагрява до температура на супернагрев. Супернагретата пара след това отива в турбината чрез серия от съпели.

На изхода на тези съпели, високонапредната и високотемпературна пара внезапно се разширява и затова получава кинетична енергия. Благодарение на тази кинетична енергия, парата върти турбината.

Турбината е свързана с генератор, който произвежда алтернативно електричество в мрежата.

Разширена парата излиза от турбината в кондензатора, където парата се кондензира обратно във вода с помощта на охлаждаща система, свързана с охлаждащи кули.

Тази кондензирана вода се подава обратно в котлото чрез економайзер. Подаването на вода от външен източник е ограничено тук, тъй като използва се кондензирана пара в котловата система на термалната електроцентрала.

Заявление: Уважавайте оригинала, добри статии са стойни за споделяне, ако има нарушение на правата в свойството на автора, моля се свържете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес