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


Höyrytermokonennan virtakaavio

Master Electrician
Master Electrician
Kenttä: Perus sähkötekniikka
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Lämpövoimala toimii Rankinen kiertokierroksen perusteella. Lämpövoimalaan annetaan pääasiassa kolme ensisijaista syötettä sähkön tuotantoon. Nämä kolme tärkeintä elementtiä ovat hiili, ilma ja vesi.

Hiiltä käytetään polttoaineena, koska piirustamme hiilivoimalan kuljetussuunnitelman. Hiili tuottaa tarvittavan lämpöenergian palamalla uuniessa.

Ilma toimitetaan uuniin nopeuttamaan hiilen palamista ja jatkamaan savukaasujen virtausta lämmitysjärjestelmässä. Vesi tarvitaan voimalassa kattilaan höyryä varten. Tämä höyry ajaa turbiinia.

Turbiini on yhdistetty generaattorin vaakasuuntaan, joka tuottaa sähköä järjestelmän tuloksena. Näiden kolmen ensisijaisen syötteen mukaan on kolme perusvirtauspiiriä, jotka toimivat lämpövoimalassa.

Hiiliviiva

Hiili kuljetetaan hiilivaltaajilta voimalan hiilivarastolle. Täältä hiili toimitetaan myllytetyn hiilen laitokselle konvejörin avulla.

Poistamalla hiilestä tarpeettomat aineet, se mylletään hiilipölyksi. Myllytys tekee hiilistä tehokkaampaa poltettavaksi. Hiilen palamisen jälkeen tuhka kerätään tuhkan käsittelylaitokselle. Tuhka kerätään lopulta tuhkan varastolle.
diagram of thermal power plant

Ilmaviiva

Ilma toimitetaan uuniin pakotetuilla ilmakansioiden avulla. Se ei kuitenkaan toimiteta suoraan kattilauuniin, vaan se ohjataan ennen sitä ilman esilämmitteeseen.

Ilman esilämmitteessä savukaasujen lämpö siirtyy astettaan ilmaan ennen kuin se pääsee uuniin.

Uunissa tämä ilma tarjoaa tarvittavan hapen palamiseen. Sitten tämä ilma kuljettaa palamisen aiheuttaman lämpöenergian ja savukaasut kattilan putkien pinnan kautta.

Tässä merkittävä osa lämmöstä siirtyy kattilaan. Savukaasut kulkevat sitten superlämmittimeen, jossa kattilasta tuleva höyry lämpenee vielä lisää.

Sitten savukaasut päätyvät taloudelliseen lämmittimeen, jossa osa savukaasujen jäänteistä lämpöä käytetään veden lämmittämiseen ennen kuin se pääsee kattilaan.

Sitten savukaasut kulkevat ilman esilämmitteeseen, jossa osa jäänteistä lämpöä siirtyy astettaan ilmaan ennen kuin se pääsee kattilauuniin.

Kulkiessaan ilman esilämmitteestä savukaasut päätyvät lopulta suihkuun pakotetuilla ilmakansioiden avulla.

Yleensä lämpövoimaloissa pakotettua ilman käytetään ilmaa toimitettaessa ympäristöstä, ja pakotettua ilman käytetään savukaasujen poistettaessa järjestelmästä suihkun kautta.

Vesi-höyryviiva

Lämpövoimalan vesi-höyryviiva on puolisuuri suljettu piiri. Tässä ei tarvita paljon vettä ulkoisista lähteistä, koska sama vesi käytetään uudelleen ja uudelleen kondensoimalla höyry sen mekaanisen työn jälkeen, joka pyörittää turbiinia.

Vesi otetaan ensin joesta tai muusta sopivasta luonnollisesta vedelähteestä.

Tämä vesi kuljetetaan sitten vesihuollon laitokseen, jossa poistetaan vedestä tarpeettomat osat ja aineet. Tämä vesi syötetään sitten kattilaan taloudellisen lämmittimen kautta.

Kattilassa vesi muutetaan höyryksi. Tämä höyry kulkee sitten superlämmittimeen, jossa höyry lämpenee superlämmittimetemperatuuriin. Superlämmintä höyryä kuljetetaan sitten turbiiniin sarjan nopeuteen.

Nopeusten uloskohdassa korkeapaineinen ja korkealämpöinen höyry laajenee yhtäkkiä ja saa kinettistä energiaa. Tämän kinettisen energian ansiosta höyry pyörittää turbiinia.

Turbiini on kytketty generaattoriin, ja generaattori tuottaa vaihtovirtaa verkkoon.

Laajentunut höyry pääsee turbiinin uloskohdasta kondensaattoriin, jossa höyry muuttuu takaisin veteen vesikierron avulla, joka on yhdistetty jäättäriin.

Tämä kondensoitu vesi syötetään sitten takaisin kattilaan taloudellisen lämmittimen kautta. Ulkoisesta vedelähteestä toimitettu vesi on rajallista, koska kondensoitu höyry käytetään kattilajärjestelmässä.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Sähkötekniikan alalla sähköverkkojen vakaus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Sähkötekniikan edistymisen myötä epälineaaristen kuormien laajamittainen käyttö on johtanut yhä vakavampaan harmonisvaihtelun ongelmaan sähköverkoissa.THD:n määritelmäKoko harmonisvaihtelu (Total Harmonic Distortion, THD) määritellään kaikkien harmonisvaikutusten neliökeskiarvojen summan suhteena peruskomponentin neliökeskiarvoon jaksollisessa signaalissa. Se on ulottuvuudeltaan mittava suure, joka ilmaistaan yle
Encyclopedia
11/01/2025
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Sähköenergian absorboinnin purkuelu: Avainteknologia sähköverkon hallintaanSähköenergian absorboinnin purkuelu on sähköjärjestelmän toimintatekniikka, jota käytetään pääasiassa ylituotannon, sähkölähteen vian tai muun häiriön aiheuttaman ylimääräisen sähköenergian hoitamiseen. Sen toteuttaminen sisältää seuraavat avainaskeleet:1. Havaitseminen ja ennustaminenEnsimmäiseksi suoritetaan sähköjärjestelmän reaaliaikainen valvonta kerätäkseen toimintatietoja, kuten kulutustasoja ja sähköntuotannon mää
Echo
10/30/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä