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


Diagrama de Flujo dunha Central Térmica a Vapor

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

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
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