
Siltums enerģijas ražošanas rīkotnes darbība balstās uz Rankine ciklu. Siltums enerģijas ražošanas rīkotnēm tiek sniegti galvenokārt trīs primārie ievades resursi, lai ražotu elektrību. Šie trīs visbūtiskākie elementi ir ogles, gaisa un ūdens.
Ogles tiek izmantotas kā kurināmais, jo mēs plānojam izveidot plūsmas diagrammu siltuma enerģijas ražošanas rīkotnei ar oglekļa kurināmajiem. Ogles, degodot katlā, radīt nepieciešamo siltumu.
Gaisa piegāde katlam paātrina oglekļa degvielas degšanu un uztur dzelzs gaismu pārstrādes sistēmā. Ūdens siltuma enerģijas ražošanas rīkotnē ir nepieciešams katlā, lai producētu garu. Šis garums pārvieto turbinu.
Turbinas vaļa ir savienota ar ģeneratora štapu, kas ražo elektrisko enerģiju kā sistēmas iznākumu. Atkarībā no šiem trim galvenajiem ievades resursiem siltuma enerģijas ražošanas rīkotnē strādā trīs pamata plūsmas shēmas.
Ogles tiek transportētas no oglekļa piegādes iestādēm līdz siltuma enerģijas ražošanas rīkotnes oglekļa krājdarbam. No šejienes ogles tiek piegādātas pulverizēto oglekļa rīkotnēm ar palīdzību konvejeram.
Pēc nevēlamās vielas nooglēšanas, ogles tiek pulverizētas oglekļa putekļos. Pulverizācija padara ogles efektīvākas degšanai. Pēc oglekļa degšanas, miltainās daļiņas tiek apkopotas ases apstrādes rīkotnē. Tad ases tiek novadītas ases krājdarbam.
Gaisa piegāde katlam notiek ar spēcinātiem gaisa ventilatoriem. Tomēr tas netiek tieši nolikt katlā, bet pirms tā tiek nolikta katlā, tā tiek pārveduta caur gaisa pārsildītāju.
Gaisa pārsildītājā izplūstošo dzelzs gaismu siltums tiek pārnests ieplūsošajam gaisam pirms tā nonāk katlā.
Katla katlā šis gaisa nodrošina nepieciešamo skābekli degšanai. Tad šis gaisa nes droši dzelzs gaismus caur katla ceļu virsmām.
Šeit liela daļa siltuma tiek pārnesta katlam. Dzelzs gaismi pēc tam pārvietojas cauri pārsildītājam, kur katla garums tiek vēl vairāk sildīts līdz pārsildīšanas temperatūrai.
Tad dzelzs gaismi dodas ekonomizētājam, kur daļa no dzelzs gaisma atlikušā siltuma tiek izmantota, lai paaugstinātu ūdens temperatūru pirms tā ienāk katlā.
Dzelzs gaismi pēc tam pārvietojas cauri gaisa pārsildītājam, kur daļa no atlikušā siltuma tiek pārnesta ieplūsošajam gaisam pirms tā nonāk katlā.
Pēc gaisa pārsildītāja, dzelzs gaismi galu galā dodas dimumkapē ar induktīvo gaisa ventilatoru palīdzību.
Parasti siltuma enerģijas ražošanas rīkotnēs, spēcināts gaisa plūsma tiek izmantots atmosfēras gaisa ievadei, un induktīvs gaisa plūsma tiek izmantots dzelzs gaisma izvadei sistēmā caur dimumkapu.
Siltuma enerģijas ražošanas rīkotnes ūdens-garu plūsma ir pusnoslēgta plūsma. Šeit salīdzinoši maz ūdens tiek nepieciešams katlam no ārējiem avotiem, jo tas pats ūdens tiek atkārtoti izmantots, kondensējot garumus pēc to mehāniskās darbības turbinu pagriešanā.
Šeit ūdens tiek ņemts no upes vai citiem piemērotiem dabiskiem ūdens avotiem.
Šis ūdens pēc tam tiek pārnests ūdens apstrādes rīkotnē, lai noņemtu nevēlamās daļiņas un vielas no ūdens. Šis ūdens pēc tam tiek piegādāts katlam caur ekonomizētāju.
Katlā ūdens tiek pārveidots par garu. Šis garums pēc tam dodas pārsildītājam, kur garums tiek sildīts līdz pārsildīšanas temperatūrai. Pārsildītais garums pēc tam dodas turbinai caur sērijām nozzle.
Nozzle izietājos augsts spiediens un augsta temperatūra garums aptuveni izplešas un tādējādi iegūst kinētisko enerģiju. Tādēļ šī kinētiskā enerģija garums pagriež turbinu.
Turbinas vaļa ir savienota ar ģeneratoru, un ģeneratoris ražo maiņstrāvu elektrību tīklam.
Garums, kas izplešas no turbinas, tiek izvests uz kondensātu. Kur garums tiek atkal kondensēts par ūdeni, izmantojot ūdens cirkulācijas dzesēšanas sistēmu, kas saistīta ar dzesēšanas torniem.
Šis kondensētais ūdens pēc tam tiek piegādāts atpakaļ katlam caur ekonomizētāju. Ūdens piegāde no ārējiem avotiem šeit ir ierobežota, jo kondensētais garums tiek izmantots katla sistēmā siltuma enerģijas ražošanas rīkotnē.
Declarācija: Cienīsim oriģinālo, labas publicācijas ir vērtīgas dalīties, jāsadzird tiesību pārkāpumiem jāsauc dzēšana.