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


Aehelise soojusvõimsuse elektrijaama protsesside skeem

Master Electrician
Väli: Põhiline Elektroenergia
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Soojusenergia tootmise elektrijaam töötab Rankine tsüklil põhinevalt. Soojusenergia tootmise elektrijaamale antakse peamiselt kolm algse sisendi allikat elektri tootmiseks. Need kolm kõige olulisemat elementi on kiviõli, õhk ja vesi.

Kiviõli kasutatakse siin kütuseena, sest me joonistame kiviõli soojusenergia tootmise elektrijaama võrgudiagrammi. Kiviõli soodab vajalikku soojusenergiat katel.

Õhk toodetakse katelles kiviõli põletamise kiirust suurendamiseks ja tuumegaaside voolu jätkaegset hoidmiseks soojendussüsteemis. Vesi on vajalik soojusenergia tootmise elektrijaamas keetlases aurika tootmiseks. See aurik käivitab turbiini.

Turbiin on ühendatud generaatori teljega, mis toodab elektrivoolu süsteemi väljundina. Nendele kolmele peamisele sisendile vastavalt on olemas kolm põhiline võrku, mis töötavad soojusenergia tootmise elektrijaamas.

Kiviõli võrk

Kiviõli transporteeritakse kiviõli tarnijalt elektrijaama kiviõli varuhoidlast. Siit kiviõlit edastatakse pulverbiseritud kiviõli tehastele konveeriga.

Eemaldades kiviõlist ebatähtsaid osakesi, pulverbiseeritakse see kiviõli puus. Pulverbiseerimine muudab kiviõli tõhusamaks põletamiseks. Põletuse järel kogutakse tuhke tuhkegaaside töötlemiseks. Lõpuks kogutakse tuhke tuhkevaruhoidlast.
diagram of thermal power plant

Õhu võrk

Õhu toodetakse katelles sunnitud õhuvipudega. Kuid see ei lähe otse keetlase katelle, vaid enne seda läbib see õhupreheitaja.

Õhupreheitajas edastatakse tuumagaaside soojus sisse tuleva õhukeele enne, kui see jõuab katelle.

Katelles toodetakse õhuga vajalik hapnik põletamiseks. Seejärel viib õhk põletusest tekkinud soojuse ja tuumagaaside voolu keetlase putukate pindadel.

Siin edastatakse oluline osa soojusest keetlasse. Tuumagaased siis läbib superheitja, kus keetlasest tulev aurik kuumeneb veelgi.

Seejärel tuumagaased läbib ekonomizerit, kus nende jäävate soojuse osa kasutatakse vee temperatuuri tõstmiseks enne, kui see jõuab keetlasse.

Tuumagaased siis läbib õhupreheitaja, kus nende jäävate soojuse osa edastatakse sisse tulevale õhukeele enne, kui see jõuab keetlase katelle.

Pärast õhupreheitaja läbimist lähevad gaased lõplikult tuumagaaside ventilatooridega ahtri.

Tavaliselt soojusenergia tootmise elektrijaamades kasutatakse sunnitud õhuvippu õhu toomiseks atmosfäärist ja tuumagaaside ventilatooreid tuumagaaside väljaviimiseks süsteemist ahtri kaudu.

Vee-aurika võrk

Soojusenergia tootmise elektrijaama vee-aurika võrk on poolikult suletud võrk. Siin ei ole vaja väga palju vett toodetada keetlasse väliseid allikaid, sest sama vesi kasutatakse uuesti ja uuesti, kui aurik kondenseeritakse pärast turbiini liikumist.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut