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


Proudový diagram parní tepelné elektrárny

Master Electrician
Master Electrician
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Teplárenská elektrárna pracuje na základě Rankinova cyklu. Existují tři hlavní vstupy pro teplárenskou elektrárnu k výrobě elektřiny. Tyto tři nejdůležitější prvky jsou uhlí, vzduch a voda.

Uhlí se používá jako palivo, protože budeme vykreslovat schéma toku uhlí v teplárenské elektrárně. Uhoření uhlí v troubě vytváří potřebnou tepelnou energii.

Vzduch se dodává do trouby pro zrychlení hoření uhlí a pro udržení toku spalin v ohřevacím systému. Voda je v teplárenské elektrárně potřebná v kotli k výrobě páry, která pohání turbínu.

Turbína je spojena s hřídelem generátoru, který vyrábí elektrickou energii jako výstup systému. Na základě těchto tří hlavních vstupů existují tři základní oběžné okruhy, které fungují v teplárenské elektrárně.

Oběžný okruh uhlí

Uhlí se přepravuje od dodavatelů uhlí do skladu uhlí v elektrárně. Odtud se uhlí dopravuje do mlýnů na mleté uhlí pomocí dopravníku.

Po odstranění nechtěných látek z uhlí se uhlí mleté. Mletí uhlí jej činí efektivnějším pro hoření. Po hoření uhlí se popelek shromažďuje v zařízení pro ošetřování popele. Poté se popelek nakonec shromažďuje v skladu popele.
diagram of thermal power plant

Oběžný okruh vzduchu

Vzduch se dodává do trouby pomocí ventilátorů s nuceným vedením. Předtím, než se vzduch dostane do trouby, prochází předehřívačem vzduchu.

V předehřívači vzduchu se teplo vysokoteplotních spalin přeneslo na přicházející vzduch před jeho vstupem do trouby.

V troubě tento vzduch poskytuje požadovaný kyslík pro hoření. Poté tento vzduch nese vygenerované teplo a spaliny v důsledku hoření skrz povrchy trubek v kotli.

Zde se významná část tepla přenese na kotel. Spaliny pak procházejí superhříčkou, kde pára z kotlu se dále ohřívá na nadkritické teploty.

Poté spaliny procházejí ekonomizerem, kde se část zbývajícího tepla spalin využije k zvýšení teploty vody před jejím vstupem do kotlu.

Spaliny pak procházejí předehřívačem vzduchu, kde část zbývajícího tepla se přenese na přicházející vzduch před jeho vstupem do trouby.

Po procházení předehřívače vzduchu se spaliny nakonec dostanou do komínu pomocí ventilátorů s indukovaným vedením.

Obvykle v teplárenských elektrárnách se používá nucené vedení vzduchu při vstupech vzduchu z atmosféry a indukované vedení při výstupech spalin z systému skrz komín.

Oběžný okruh vody a páry

Oběžný okruh vody a páry v teplárenské elektrárně je polozavřený okruh. Zde není potřeba dodávat tolik vody do kotlu z externích zdrojů, protože stejná voda se opakovaně používá kondenzací páry po její mechanické práci pohybu turbíny.

Voda se nejprve bere z řeky nebo jiné vhodné přirozené zdroje vody.

Tato voda se pak převede do čistírny vody pro odstranění nechtěných částic a látek. Tato voda se pak podává do kotlu skrz ekonomizer.

V kotli se voda přemění na páru. Tato pára se pak přenese do superhříčky, kde se pára ohřeje na nadkritickou teplotu. Superhorká pára pak prochází sérií trysk, aby se dostala do turbíny.

Na výstupu těchto trysk se vysokotlaká a vysokoteplotní pára náhle rozšiřuje a získá kinetickou energii. Díky této kinetické energii pohání pára turbínu.

Turbína je spojena s generátorem a generátor vyrábí střídavou elektřinu pro síť.

Náhle rozšířená pára se vypaří z turbíny do kondenzátoru. Tam se pára s pomocí chladicího systému oběhu vody spojeného s chladicími věžemi kondenzuje zpět na vodu.

Tato kondenzovaná voda se pak vrátí do kotlu skrz ekonomizer. Dodávka vody ze zdrojů venkovní vody je omezena díky použití kondenzované páry v kotlovém systému teplárenské elektrárny.

Prohlášení: Respektujte původ, dobaře napsané články jsou hodné sdílení, pokud dojde k porušení autorských práv, kontaktujte pro odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu