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


Diagrama de Flujo dunha Central Térmica a Vapor

Master Electrician
Master Electrician
Campo: Electrónica Básica
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Unha central térmica funciona baseada no ciclo de Rankine. Hai principalmente tres entradas primarias dadas ás centrais térmicas para producir electricidade. Estes tres elementos máis esenciais son carón, aire e auga.

O carón úsase como combustible porque vamos trazar o diagrama de fluxo dunha central térmica a carón. O carón xera a enerxía térmica necesaria mediante a combustión na fornalha.

O aire fornécese á fornalha para acelerar a taxa de combustión do carón e continuar o fluxo dos gases de fume dentro do sistema de calefacción. A auga é necesaria nunha central térmica dentro dun calderín para producir vapor. Este vapor impulsa a turbina.

A turbina está acoplada ao eixe dun xerador que xera enerxía eléctrica como saída do sistema. Dependendo destas tres entradas primarias, hai tres circuitos básicos de fluxo que funcionan nunha central térmica.

Circuito de Carón

O carón transpórtase desde as autoridades suministradoras de carón ata o patio de almacenamento da central xeradora. Dende aquí, o carón envíase ás plantas de carón pulverizado coa axuda dun transportador.

Despois de eliminar os compoñentes indeseados do carón, este pulverízase en polvo de carón. A pulverización fai que o carón sexa máis eficiente para a quema. Despois da combustión do carón, a cinza recóllense na planta de manexo de cinzas. A continuación, a cinza almacénase finalmente no patio de almacenamento de cinzas.
diagram of thermal power plant

Circuito de Aire

O aire fornécese á fornalha con ventiladores de corrente forzada. Pero non se carga directamente ao calderín antes de entrar na fornalha, pasa por un precalentador de aire.

No precalentador de aire, o calor dos gases de fume de escape transférise ao aire de entrada antes de entrar na fornalha.

Na fornalha, este aire fornece o oxíxeno necesario para a combustión. A continuación, este aire transporta o calor xerado e os gases de fume debido á combustión a través das superficies de tubos do calderín.

Aquí, unha parte significativa do calor transférise ao calderín. Os gases de fume pasan entón polo supercalentador, onde o vapor que provén do calderín escálase a temperaturas máis elevadas.

Entón, os gases de fume chegan ao economizador, onde parte do calor remanente dos gases de fume utilízase para aumentar a temperatura da auga antes de entrar no calderín.

Os gases de fume pasan entón polo precalentador de aire, onde parte do calor remanente transférise ao aire de entrada antes de entrar na fornalha do calderín.

Despois de pasar polo precalentador de aire, os gases van finalmente á chimenea mediante ventiladores de corrente inducida.

Normalmente nas centrais térmicas, a corrente forzada úsase na entrada do aire da atmosfera, e a corrente inducida úsase na saída dos gases de fume do sistema a través da chimenea.

Circuito de Agua-Vapor

O circuito de agua-vapor dunha central térmica é un circuito semicerrado. Aquí, comparativamente, non se require moita auga para suministrar ao calderín desde fontes externas, xa que a mesma auga reutilízase de novo e de novo condensando o vapor despois do seu traballo mecánico de rotación da turbina.

Aquí, a auga toma-se primeiro dun río ou calquera outra fonte natural de auga adecuada.

Esta auga entón tráse á planta de tratamento de auga para eliminar partículas e substancias indeseadas da auga. Esta auga entón alimenta o calderín a través dun economizador.

No calderín, a auga convértese en vapor. Este vapor entón vai ao supercalentador, onde o vapor escálase a temperatura de supercalentamento. O vapor supercalentado entón vai á turbina a través dunha serie de bocais.

Na saída destes bocais, o vapor de alta presión e alta temperatura expandese súbitamente e, polo tanto, obtén enerxía cinética. Debido a esta enerxía cinética, o vapor rota a turbina.

A turbina está acoplada a un xerador e o xerador produce electricidade alternativa á rede.

O vapor expandido súbitamente exhausta da turbina ao condensador. Onde o vapor volve a convertirse en auga coa axuda dun sistema de refrigeración de circulación de auga asociado a torres de refrigeración.

Esta auga condensada entón alimenta de novo o calderín a través do economizador. O suministro de auga dunha fonte externa limitase aquí debido ao uso de vapor condensado no sistema de calderín da central térmica.

Declaración: Respetar o original, bons artigos mérito ser compartidos, se hai infracción por favor contactar para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Tolerancia ao erro da Distorsión Harmónica Total (DHT): Unha análise comprehensiva baseada en escenarios de aplicación, precisión do equipo e normas da industriaO rango de erro aceptable para a Distorsión Harmónica Total (DHT) debe ser avaliado en función dos contextos de aplicación específicos, a precisión do equipo de medida e as normas da industria aplicables. A continuación, presenta unha análise detallada dos indicadores clave de rendemento en sistemas eléctricos, equipos industriais e apli
Edwiin
11/03/2025
Terraqueo de barramento para RMUs ecolóxicos de 24kV: Por que e como
Terraqueo de barramento para RMUs ecolóxicos de 24kV: Por que e como
A axuda de aislamento sólido combinada co aislamento de aire seco é unha dirección de desenvolvemento para as unidades de anel de 24 kV. Ao equilibrar o rendemento do aislamento e a compacidade, o uso de aislamento auxiliar sólido permite superar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases ou entre fase e terra. A encapsulación do polo pode abordar o aislamento do interruptor de vacío e os seus conductores conectados.Para a barra de saída de 24 kV, mantendo
Dyson
11/03/2025
Como a tecnoloxía do vacío substitúe o SF6 nas unidades de anel principal modernas
Como a tecnoloxía do vacío substitúe o SF6 nas unidades de anel principal modernas
As unidades de anel (RMUs) úsanse na distribución secundaria de enerxía eléctrica, conectándose directamente a usuarios finais como comunidades residenciais, sitios de construción, edificios comerciais, autovías, etc.Nunha subestación residencial, a RMU introduce unha tensión media de 12 kV, que despois se reduce a 380 V de baixa tensión mediante transformadores. O equipo de conmutación de baixa tensión distribúe a enerxía eléctrica a diferentes unidades de usuario. Para un transformador de dist
James
11/03/2025
Que é THD? Como Afecta a Calidade do Enérxe e o Equipo
Que é THD? Como Afecta a Calidade do Enérxe e o Equipo
No campo da enxeñaría eléctrica, a estabilidade e fiabilidade dos sistemas de enerxía son de máxima importancia. Co avance da tecnoloxía de electrónica de potencia, o uso xeneralizado de cargas non lineares levou a un problema cada vez máis serio de distorsión harmónica nos sistemas de enerxía.Definición de THDA Distorsión Harmónica Total (THD) defínese como a relación entre o valor eficaz (RMS) de todos os componentes harmónicos e o valor eficaz do compoñente fundamental nunha sinal periódica.
Encyclopedia
11/01/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía