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


Dijagram toka pare u toplinskoj elektranama

Master Electrician
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Toplinska elektrana radi na principu Rankineovog ciklusa. Glavni ulazi u toplinsku elektranu za proizvodnju struje su ugljem, zrakom i vodom. Ovi tri najvažniji elementi su ključni za rad sustava.

Ugljeno se koristi kao gorivo jer ćemo nacrtati diagram toplinske elektrane na ugljen. Ugljeno stvara potrebnu toplinsku energiju putem sagorevanja u pećnici.

Zrak se ispušta u pećnicu kako bi ubrzao stopu sagorevanja ugljena i omogućio protok dimnih plinova unutar zagrijavajućeg sustava. Voda je potrebna unutar kotla toplinske elektrane za proizvodnju para. Taj par pogonja turbine.

Turbina je spojena s valjakom generatora koji proizvodi električnu energiju kao izlaz sustava. Ovisno o ovim tri glavnim ulazima, postoje tri osnovna protoka koji rade na toplinskoj elektrani.

Ugljeni krug

Ugljeno se transportira od pružatelja ugljena do skladišta ugljena u elektrani. Odavde se ugljeno dostavlja do mlinova za pomicanje ugljena pomoću konveyora.

Nakon uklanjanja neželjenih tvari iz ugljena, on se drobi u prah. Drobljenje čini ugljeno efikasnijim za sagorevanje. Nakon sagorevanja ugljena, popećeni ostaci se prikupljaju u postrojaj za obradu popečene materije. Zatim se popeći konačno skladiraju u skladište popečenih ostataka.
diagram of thermal power plant

Zračni krug

Zrak se ispušta u pećnicu pomoću ventilatora za prisilni protok zraka. Međutim, ne direktno se pušta u kotlovsku pećnicu, već pre toga prolazi kroz pregrjač zraka.

U pregrjaču zraka toplina iz istražnih dimnih plinova prenosi se ulaznom zraku prije nego što uđe u pećnicu.

U pećnici, taj zrak opskrbljuje potrebni kisik za sagorevanje. Zatim taj zrak nosi generiranu toplinu i dimne plinove iz sagorevanja kroz površine kotlovskih cevi.

Ovdje se značajni dio topline prenosi kotlu. Dimni plinovi zatim prolaze kroz supergrjač gdje se par iz kotla dodatno zagrijava do temperature superzagrijavanja.

Zatim dimni plinovi stižu do ekonomizatora gdje se dijelom preostala toplina dimnih plinova koristi za povećanje temperature vode prije nego što uđe u kotao.

Dimni plinovi zatim prolaze kroz pregrjač zraka gdje se dio preostale topline prenosi ulaznom zraku prije nego što uđe u kotlovsku pećnicu.

Nakon prolaska kroz pregrjač zraka, plinovi konačno odlijeću kroz dimnjak pomoću ventilatora za inducirani protok zraka.

Obično u toplinskim elektranama, prisilni protok zraka koristi se kod ulaza zraka iz atmosfere, a inducirani protok zraka koristi se kod izlaza dimnih plinova iz sustava kroz dimnjak.

Vodeni-para krug

Vodeni-para krug u toplinskoj elektrani je poluzatvoreni krug. Ovdje nije potrebno mnogo vode iz vanjskih izvora za opskrbu kotla, budući da se ista voda ponovno i ponovno koristi kondenziranjem para nakon njegove mehaničke radnje rotiranja turbine.

Ovdje, voda se prvo uzima iz rijeke ili bilo kojeg drugog prikladnog prirodnog izvora vode.

Ta voda zatim se šalje u postrojaj za obradu vode za uklanjanje neželjenih čestica i tvari iz vode. Ta voda zatim se ispušta u kotao kroz ekonomizator.

U kotlu, voda se pretvara u par. Taj par zatim ide u supergrjač, gdje se par zagrijava do temperature superzagrijavanja. Superzagrijani par zatim ide u turbinu kroz seriju džepa.

Na izlazu tih džepa, visoki tlak i visoka temperatura para nagle se šire, te par dobiva kinetičku energiju. Zbog te kinetičke energije, par vrati turbine.

Turbina je spojena s generatorom, a generator proizvodi struju u mrežu.

Nagle prošireni par ispušteni iz turbine ide u kondenzor. Tamo se par kondenzira natrag u vodu pomoću sustava hlađenja vode vezanog uz hlađeće tornjeve.

Ta kondenzirana voda zatim se vraća u kotao kroz ekonomizator. Opsežna opskrbu vode iz vanjskog izvora ograničuje upotreba kondenziranog para u sustavu kotla toplinske elektrane.

Izjava: Poštujte original, dobre članke vrijede podijeliti, ako postoji kršenje autorskih prava molimo kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
HECI GCB za generatori – Brzi prekidač s šestfluoridom ugljičnim (SF₆)
1. Definicija i funkcija1.1 Uloga prekidača generatoraPrekidač generatora (GCB) je kontrolirana točka odjedinstvenja između generatora i transformatora za povećanje napona, koja služi kao sučelje između generatora i električne mreže. Njegova glavna funkcija uključuje izolaciju grešaka na strani generatora i omogućavanje operativnog kontrole tijekom sinkronizacije generatora i povezivanja s mrežom. Način rada GCB-a nije značajno različit od standardnog prekidača; međutim, zbog visokog DC komponen
01/06/2026
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici