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


Diagrama de flux d'una central tèrmica de vapor

Master Electrician
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
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Tolerància d'Error de la Distorsió Harmònica Total (THD): Una Anàlisi Comprehensiva Basada en Escenaris d'Aplicació, Precisió dels Equipaments i Normes IndustrialsL'interval d'error acceptable per a la Distorsió Harmònica Total (THD) ha de ser avaluat basant-se en contextos d'aplicació específics, precisió dels equipaments de mesura i normes industrials aplicables. A continuació es presenta un anàlisi detallat dels indicadors clau de rendiment en sistemes elèctrics, maquinària industrial i aplic
Edwiin
11/03/2025
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
L'ajuda d'aislament sòlid combinada amb l'aislament d'aire sec és una direcció de desenvolupament per a les unitats de mà principal de 24 kV. Equilibrant el rendiment de l'aislament i la compactesa, l'ús d'aislament auxiliar sòlid permet passar els tests d'aislament sense augmentar significativament les dimensions fase a fase o fase a terra. L'encapsulació del pol pot abordar l'aislament de l'interruptor al buit i els seus conductors connectats.Per a la barra de sortida de 24 kV, mantenint l'esp
Dyson
11/03/2025
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Les unitats de mà d'aneŀ (RMUs) s'utilitzen en la distribució secundària d'energia elèctrica, connectant directament amb usuaris finals com comunitats residencials, llocs de construcció, edificis comercials, carreteres, etc.En una subestació residencial, la RMU introdueix una tensió mitjana de 12 kV, que després es redueix a 380 V de baixa tensió a través de transformadors. El quadre de baixa tensió distribueix l'energia elèctrica a diverses unitats d'usuaris. Per a un transformador de distribuc
James
11/03/2025
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
En el camp de l'enginyeria elèctrica, la estabilitat i la fiabilitat dels sistemes d'energia són d'extrema importància. Amb l'avancé de la tecnologia electrònica de potència, l'ús generalitzat de càrregues no lineals ha portat a un problema cada vegada més greu de distorsió harmònica en els sistemes d'energia.Definició de THDLa Distorsió Harmònica Total (THD) es defineix com la relació entre el valor eficàcia (RMS) de tots els components harmònics i el valor eficàcia del component fonamental en
Encyclopedia
11/01/2025
Enviar consulta
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