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


პაროს თერმული ელექტროსადგურის სქემა

Master Electrician
ველი: ბაზიკური ელექტროტექნიკა
0
China

WechatIMG1762.jpeg

თერმიული ელექტროსაწყობი მუშაობს რენკინის ციკლის პრინციპზე. თერმიული ელექტროსაწყობებისთვის ძირითადად საჭიროა სამი პირველი შესახები ფაქტორი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის. ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია ქვა, ჰაერი და წყალი.

ქვა იყენება როგორც საწვავი, რადგან ჩვენ ვიზურებთ ქვის თერმიული ელექტროსაწყობის მოძრაობის დიაგრამას. ქვა შექმნის საჭირო თერმოენერგიას კამინის შემდეგ დაანთვით.

ჰაერი ჩადის კამინში ქვის დასანთვად და შემდეგ არასასურველი აირების დასატრიალებლად სისტემაში. წყალი საჭიროა თერმიული ელექტროსაწყობის ქვაბში წვიმის წარმოებისთვის. ეს წვიმა დრილს უბრუნებს ტურბინას.

ტურბინა დაკავშირებულია გენერატორის ღერძთან, რომელიც წარმოქმნის ელექტროენერგიას სისტემის შედეგად. ამ სამი პირველი შესახები ფაქტორის შესაბამისად თერმიული ელექტროსაწყობში სამი ძირითადი მოძრაობის ციკლი არსებობს.

ქვის ციკლი

ქვა ტრანსპორტირდება ქვის მომწოდებელი ავტორიტეტებიდან ელექტროსაწყობის ქვის შესანახად მიერთულად. აქედან ქვა ტრანსპორტირდება ქვის დამატებული ქვაბის მიერ კონვეიერის დახმარებით.

ქვიდან ამოღებული არასასურველი ნაწილაკები შემდეგ ქვის დასატრიალებლად ქვის ნაწილაკებში დახურულია. დახურული ქვა უფრო ეფექტურია დასანთვად. ქვის დასანთვის შემდეგ ქვის ქარი შეგროვდება ქვის დამატებული ქვაბში. შემდეგ ქვის ქარი ბოლოს შეგროვდება ქვის შესანახად ადგილში.
diagram of thermal power plant

ჰაერის ციკლი

ჰაერი ჩადის კამინში ძლიერი დრეკის ვენტილატორებით. მაგრამ ის არ ჩადება დირექტულად ქვაბში კამინში, სანამ ის ჩადება ქვაბში კამინში, ის გადის ჰაერის პრედჰეტერის მიერ.

ჰაერის პრედჰეტერში აირების თერმოენერგია გადადის შესასვლელ ჰაერში სანამ ის შედის კამინში.

კამინში ეს ჰაერი უზრუნველყოფს საჭირო ჟანგბადს დასანთვად. შემდეგ ეს ჰაერი ტრანსპორტირებს შექმნილ თერმოენერგიას და აირებს ქვაბის ტუბულის ზედაპირზე.

აქ თერმოენერგიის დიდი ნაწილი გადადის ქვაბში. შემდეგ აირები გადის სუპერჰეტერში, სადაც ქვაბიდან მომდინარე წვიმა დასათერმოებლად დაკარგულია სპეციფიკური ტემპერატურები.

შემდეგ აირები გადის ეკონომიზერში, სადაც აირების რეზიდუალური თერმოენერგია გამოიყენება წყლის ტემპერატურის ზრდისთვის სანამ ის შედის ქვაბში.

შემდეგ აირები გადის ჰაერის პრედჰეტერში, სადაც რეზიდუალური თერმოენერგია გადადის შესასვლელ ჰაერში სანამ ის შედის ქვაბში კამინში.

ჰაერის პრედჰეტერის შემდეგ აირები ბოლოს გადის კამინში და დასასვლელი დრეკის ვენტილატორებით აირები დასასვლელი აირების სისტემიდან გადის სამინდის მიერ.

ჩვეულებრივ თერმიულ ელექტროსაწყობებში ძლიერი დრეკა გამოიყენება ჰაერის შესასვლელად ატმოსფეროდან, ხოლო დასასვლელი დრეკა გამოიყენება აირების შესასვლელად სისტემიდან სამინდის მიერ.

წყლის-წვიმის ციკლი

თერმიული ელექტროსაწყობის წყლის-წვიმის ციკლი ნახევარდახურავებული ციკლია. აქ შესაბამისად არ საჭიროა დიდი რაოდენობის წყლის ტრანსპორტირება ქვაბში ექსტერნალური წყაროებიდან, რადგან იგივე წყალი ხელმისაწვდომია დახურული წვიმის შემდეგ ტურბინის მექანიკური სამუშაოდ დაბრუნების შემდეგ.

აქ წყალი პირველად აიღება რეკიდან ან სხვა სახეობის ნატურალური წყლის წყაროდან.

ეს წყალი შემდეგ იყენება წყლის დამუშავების სამუშაოში წყლის უსასურველი ნაწილაკების დასაშლელად. ეს წყალი შემდეგ ჩადება ქვაბში ეკონომიზერის მიერ.

ქვაბში წყალი ქვაბში ქვის დასანთვას შემდეგ ქვაბში დახურულია. ეს წვიმა შემდეგ გადის სუპერჰეტერში, სადაც წვიმა დასათერმოებლად დაკარგულია სპეციფიკური ტემპერატურები. სუპერჰეტერიდან წვიმა შემდეგ გადის ტურბინაში ნოზლების მიერ.

ნოზლების შესასვლელში მაღალი წნევის და ტემპერატურის წვიმა არაბად გადის და აქვს კინეტიკური ენერგია. ამ კინეტიკური ენერგიის გამო წვიმა ტურბინას უბრუნებს.

ტურბინა დაკავშირებულია გენერატორთან და გენერატორი წარმოქმნის ალტერნატიულ ელექტროენერგიას ქსელში.

შემდეგ წვიმა ტურბინიდან დახურული ხდება კონდენსატორში, სადაც წვიმა დახურული ხდება წყლით და წყლის ცირკულაციის სისტემით, რომელიც დაკავშირებულია გაცილების ტურბინებთან.

ეს დახურული წყალი შემდეგ ჩადება ქვაბში ეკონომიზერის მიერ. ექსტერნალური წყლის ტრანსპორტირება შესაბამისად შეზღუდულია დახურული წვიმის გამოყენებით თერმიული ელექტროსაწყობის ქვაბის სისტემაში.

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

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას