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


Diagramma Fluminis Cogenerationis Thermicae Vaporiae

Master Electrician
Campus: Electrica Elementaria
0
China

WechatIMG1762.jpeg

A centrale thermoelectrica operatur secundum Ciclus Rankine. Sunt tribus principes input data ad centrales thermoelectricas pro producendo electricitate. Haec tria elementa maxime essentia sunt carbo, aer, et aqua.

Carbo utitur sicut combustibilium hic quia desegnumus facere diagramma de circuito in centrali thermoelectrica carbonica. Carbo creat calorem necessarium per combustionem in fornace.

Aer supplendus est ad fornacem ut acceleret rationem combustionis carbi et continuare fluxum flueorum gasorum intra systema calefactorum. Aqua requiritur in centrali thermoelectrica intra caldarium ad producendum vapor. Hic vapor movet turbinam.

Turba conjuncta est ad arborem generatoris qui generat potentiam electricam ut exitus systematis. Secundum haec tria principia input data sunt tres basica circuita que operantur in centrali thermoelectrica.

Circuitus Carbonis

Carbo transportatur ab auctoritatibus carbonis ad area carbonis centralis generantis. Inde carbo traditur ad plantas carbonis pulverizati cum auxilio conveyor.

Post removendum substantias non desideratas ex carbone, pulverizatur in pulvere carbonis. Pulverizatio facit carbo plus efficax ad comburendum. Post combustionem carbi, cinis colligitur ad plantam manualem cinis. Tunc cinis finaliter colligitur ad area cinis.
diagram of thermal power plant

Circuitus Aeris

Aer supplendus est ad fornacem cum fanis forzati. Sed non directe imponitur ad caldarium fornacis antequam imponitur ad caldarium fornacis transit per praecalor aeris.

In praecalore aeris, calor exhaustorum flueorum gasorum transferitur ad inlet aeris antequam intrat in fornacem.

In fornace, hic aer supplet oxygenium necessarium ad combustionem. Tunc hic aer portat calorem et flueos gasores propter combustionem per superficies tuborum caldarii.

Hic pars significativa caloris transferitur ad caldarium. Fluei gasores tunc transeunt per supercalor ubi vapor proveniens a caldario calefitur ad temperaturas superiores.

Tunc fluei gasores veniunt ad economizer ubi partes residuae caloris flueorum gasorum utilitas est ad augendam temperaturam aquae antequam intrat in caldarium.

Fluei gasores tunc transeunt per praecalor aeris ubi pars residua caloris transferitur ad inlet aeris antequam intrat in fornacem caldarii.

Post transitum per praecalor aeris, gasores ultimam ire ad caminum per fanos forzati.

Normaliter in centralibus thermoelectricis, forzatus usus est ad introductum aeris ab atmosphaera, et forzatus inducens usus est ad exitum flueorum gasorum ex systemate per caminum.

Circuitus Aquae-Vaporis

Circuitus aquae-vaporis in centrali thermoelectrica est circuitus semi-clausus. Hic comparativus non multum aquae requiritur ad supplendum ad caldarium ex externis fontibus quia eadem aqua iterum et iterum reutilizatur per condensationem vaporis post eius opus mechanicum rotandi turbinam.

Hic, aqua primo capitur ex flumine vel alio fonte naturali aquae conveniente.

Haec aqua tunc ducitur ad plantam tractamentus aquae pro removendo particulas et substantias non desideratas ex aqua. Haec aqua tunc traditur ad caldarium per economizer.

In caldario, aqua convertitur in vapor. Hic vapor tunc vadit ad supercalorem, ubi vapor calefitur ad temperaturas superiores. Vapor supercalidus tunc vadit ad turbinam per seriem nozarum.

Ad exitu harum nozarum, vapor sub alto pressione et alta temperatura repente expanditur et ideo acquirit energiam kineticam. Propter hanc energiam kineticam, vapor movet turbinam.

Turba conjuncta est cum generatoris et generator producit alternativam electricitatem ad grid.

Vapor repente expansus exhaustus est ex turbine ad condensator. Ubi vapor condensatur retro ad aquam cum auxilio systematis refrigerationis circulantis aquae associati cum turribus refrigerationis.

Haec aqua condensata tunc traditur retro ad caldarium per economizer. Suppeditatio aquae ex fonte externo limitatur hic propter usum vaporis condensati in systemate caldarii centralis thermoelectricae.

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

Donum da et auctorem hortare

Suggestus

Culpae et Tractatio Terrae Unipolaris in Lineis Distributionis 10kV
Characteristica et Instrumenta Detegendi Defectus Terrae Monofasiales1. Characteristica Defectuum Terrae MonofasialiumSigna Centralia Admonitionis:Campanula admonitionis sonat, et lucerna indicativa inscripta „Defectus Terrae in Sectione Omnibus [X] kV [Y]“ accenditur. In systematibus ubi punctum neutrum per bobinam Petersen (bobinam suppressionis arcus) ad terram connectitur, lucerna indicativa „Bobina Petersen Operatur“ etiam accenditur.Indicationes Voltmetri Monitoris Isolationis:Tensio phase
01/30/2026
Modus operationis terre iunctae puncti neutralis pro transformatoribus retis electricitatis 110kV~220kV
Dispositio modi operis terrae puncti neutralis pro transformatoribus rete electricitatis 110kV~220kV debet exigentias tolerationis insulationis puncti neutralis transformatorum complere, et simul conari ut impedimentum sequentiae nullae stationum transformationis fere immutatum maneat, dum certatur ne impedimentum sequentiae nullae compositum in quocumque puncto raptus circuiti systematis ultra ter impedimentum sequentiae positivae compositum excedat.Pro transformatoribus 220kV et 110kV in novis
01/29/2026
Cur Quare Substationes Lapidem Gravem Calculos et Rupem Fractam Utuntur
Cur Quare Substationes Utuntur Lapidibus, Gravibus, Piscinis et Saxis Tritis?In stationibus transformationis, instrumenta ut transformatores electricitatis et distributionis, lineae transmissionis, transformatores tensionis, transformatores currentis et commutatores disiunctionis omnia terram exigunt. Praeter terram, nunc profundius explorabimus cur gravia et saxa trita in stationibus transformationis saepe utuntur. Quamquam videantur ordinaria, isti lapides partem criticam iuxtaque functionalem
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Cepus SF₆ Circuit Breaker
1. Definitio et Functio1.1 Munus Interruptoris Circuiti GeneratorisInterruptor Circuitus Generatoris (GCB) est punctum disiunctionis controllabile situatum inter generator et transformator incrementalis, servans ut interficium inter generator et rete electricitatis. Principales eius functiones includunt isolationem defectuum lateris generatoris et facilitationem controlis operationis durante synchronizatione generatoris et connectione ad rete. Principium operativum GCB non differt significanter
01/06/2026
Inquiry
+86
Click to upload file
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum