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


Diagrama de flux d'una central tèrmica de vapor

Master Electrician
Camp: Electricitat bàsica
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Una central tèrmica funciona basant-se en el cicle de Rankine. Hi ha principalment tres entrades primàries a les centrals tèrmiques per produir electricitat. Aquests tres elements essencials són el carbó, l'aire i l'aigua.

El carbó s'utilitza com a combustible aquí perquè volem dibuixar el diagrama de flux d'una central tèrmica de carbó. El carbó crea l'energia calorífica necessària per la combustió a la fornacera.

L'aire es proporciona a la fornacera per accelerar la taxa de combustió del carbó i per mantenir el flux de gasos de fum a l'intern del sistema de càlida. L'aigua és necessària a una central tèrmica a l'intern d'una caldera per produir vapor. Aquest vapor fa girar la turbina.

La turbina està acoblada al eix d'un generador que genera energia elèctrica com a sortida del sistema. Depenent d'aquestes tres entrades primàries, hi ha tres circuits bàsics de flux que funcionen en una central tèrmica.

Circuit de Carbó

El carbó es transporta des de les autoritats suministradores de carbó fins a la zona d'emmagatzematge de carbó de la central. D'aquí, el carbó es lliura a les plantes de carbó pulveritzat amb l'ajuda d'un cinta transportadora.

Després de treure els materials no desitjats del carbó, aquest es pulveritza en pols de carbó. La pulverització fa que el carbó sigui més eficient per cremar. Després de la combustió del carbó, les cendres es recullen a la planta de gestió de cendres. Aleshores, les cendres es recullen finalment a la zona d'emmagatzematge de cendres.
diagrama de la central tèrmica

Circuit d'Aire

L'aire es proporciona a la fornacera amb ventiladors de forçat. Però no es carrega directament a la fornacera de la caldera abans de passar per un preescalfador d'aire.

En el preescalfador d'aire, el calor dels gasos de fum d'exhaust es transmet a l'aire d'entrada abans d'entrar a la fornacera.

A la fornacera, aquest aire proporciona l'oxigen necessari per la combustió. Aleshores, aquest aire porta el calor generat i els gasos de fum deguts a la combustió a través de les superfícies de les tubulures de la caldera.

Aquí, una part significativa del calor es transmet a la caldera. Els gasos de fum llavors passen pel superescalfador on el vapor que ve de la caldera es calenta més fins a temperatures elevades.

Aleshores, els gasos de fum arriben a l'economitzador on algunes parts restants del calor dels gasos de fum s'utilitzen per augmentar la temperatura de l'aigua abans d'entrar a la caldera.

Els gasos de fum llavors passen pel preescalfador d'aire on una part restant del calor es transmet a l'aire d'entrada abans d'entrar a la fornacera de la caldera.

Després de passar pel preescalfador d'aire, els gasos finalment van a la ximeneia mitjançant ventiladors d'inducció.

Normalment, en les centrals tèrmiques, el forçat s'utilitza a l'entrada de l'aire de l'atmosfera, i l'inducció s'utilitza a la sortida dels gasos de fum del sistema a través de la ximeneia.

Circuit d'Aigua-Vapor

El circuit d'aigua-vapor d'una central tèrmica és un circuit semi-tancat. Aquí, no es necessita gaire aigua per a la caldera des de fonts externes, ja que la mateixa aigua es reutilitza repetidament condensant el vapor després del seu treball mecànic de fer girar la turbina.

Aquí, l'aigua es pren primer d'un riu o qualsevol altra font natural adequada.

Aquesta aigua llavors es porta a la planta de tractament d'aigua per eliminar les partícules i substàncies no desitjades. Aquesta aigua llavors es alimenta a la caldera a través d'un economitzador.

A la caldera, l'aigua es converteix en vapor. Aquest vapor llavors va al superescalfador, on el vapor es calenta fins a la temperatura de superescalfament. El vapor superescalfat llavors va a la turbina a través d'una sèrie de nassos.

A la sortida d'aquests nassos, el vapor d'alta pressió i alta temperatura s'expandeix bruscament i, per tant, adquireix energia cinètica. Gràcies a aquesta energia cinètica, el vapor fa girar la turbina.

La turbina està acoblada a un generador i el generador produeix electricitat alternada a la xarxa.

El vapor expandit bruscament surt de la turbina cap al condensador. On el vapor es condensa de nou a aigua amb l'ajuda d'un sistema de refrigeració d'aigua associat amb torres de refrigeració.

Aquesta aigua condensada llavors es torna a alimentar a la caldera a través de l'economitzador. El subministrament d'aigua d'una font externa és limitat aquí a causa de l'ús de vapor condensat en el sistema de caldera de la central tèrmica.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles mereixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat