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


Rajah Aliran Pembangkit Tenaga Termal Wap

Master Electrician
Master Electrician
Medan: Elektrik Asas
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Sebuah penjana kuasa haba beroperasi berdasarkan Kitaran Rankine. Terdapat tiga input utama yang diberikan kepada penjana kuasa haba untuk menghasilkan elektrik. Tiga elemen paling penting ini adalah arang batu, udara, dan air.

Arang batu digunakan sebagai bahan api di sini kerana kita akan melukis gambarajah aliran penjana kuasa haba arang batu. Arang batu menghasilkan tenaga haba yang diperlukan melalui pembakaran dalam perapian.

Udara disalurkan ke perapian untuk mempercepatkan kadar pembakaran arang batu dan untuk meneruskan aliran gas flue di dalam sistem pemanasan. Air diperlukan di dalam penjana kuasa haba di dalam ketel untuk menghasilkan wap. Wap ini menggerakkan turbin.

Turbin dikopel dengan poros generator yang menghasilkan tenaga elektrik sebagai output sistem. Bergantung pada tiga input utama ini, terdapat tiga litar aliran asas yang bekerja pada penjana kuasa haba.

Litar Arang Batu

Arang batu diangkut dari pihak berkuasa penyedia arang batu ke padang simpanan arang batu penjana kuasa. Dari sini, arang batu dihantar ke tanaman arang batu yang dipulverized dengan bantuan konveyer.

Setelah zat-zat tidak diingini dikeluarkan dari arang batu, ia dipulverized menjadi debu arang batu. Pulverisation membuat arang batu lebih efisien untuk dibakar. Setelah pembakaran arang batu, abu dikumpulkan ke tanaman penanganan abu. Kemudian abu akhirnya dikumpulkan ke padang simpanan abu.
diagram of thermal power plant

Litar Udara

Udara disalurkan ke perapian dengan kipas tekanan paksa. Tetapi ia tidak langsung dikenakan ke perapian ketel sebelum ia dikenakan ke perapian ketel, ia dilewatkan melalui pemanas udara awal.

Dalam pemanas udara awal, haba gas flue penghabisan ditransfer ke udara masuk sebelum ia memasuki perapian.

Di dalam perapian, udara ini menyediakan oksigen yang diperlukan untuk pembakaran. Kemudian udara ini membawa haba dan gas flue yang dihasilkan akibat pembakaran melalui permukaan tiub ketel.

Di sini, bahagian yang signifikan dari haba ditransfer ke ketel. Gas flue kemudian melewati superheater di mana wap yang datang dari ketel mendapat pemanasan lebih lanjut hingga suhu spearheading.

Kemudian gas flue sampai ke ekonomizer di mana sebahagian sisa haba gas flue digunakan untuk meningkatkan suhu air sebelum ia memasuki ketel.

Gas flue kemudian melewati pemanas udara awal di mana sebahagian sisa haba ditransfer ke udara masuk sebelum ia memasuki perapian ketel.

Setelah melewati pemanas udara awal, gas-gas akhirnya pergi ke cerobong asap dengan kipas tekanan induksi.

Biasanya di penjana kuasa haba, tekanan paksa digunakan pada masuk udara dari atmosfer, dan tekanan induksi digunakan pada keluar gas flue dari sistem melalui cerobong asap.

Litar Air-Uap

Litar air-uap penjana kuasa haba adalah litar separuh tertutup. Di sini, tidak banyak air yang diperlukan untuk disalurkan ke ketel dari sumber luar kerana air yang sama digunakan semula dan semula dengan mengembunkan wap selepas kerja mekanikal memutar turbin.

Di sini, air diambil dari sungai atau sumber air semula jadi yang sesuai.

Air ini kemudian diambil ke tanaman rawatan air untuk mengeluarkan zat-zat dan partikel yang tidak diingini dari air. Air ini kemudian disalurkan ke ketel melalui ekonomizer.

Di dalam ketel, air diubah menjadi wap. Wap ini kemudian pergi ke superheater, di mana wap dipanaskan hingga suhu superheating. Wap superheated kemudian pergi ke turbin melalui serangkaian nozzle.

Di pintu keluar nozzle, wap bertekanan tinggi dan suhu tinggi tiba-tiba berkembang dan oleh itu mendapat tenaga kinetik. Karena tenaga kinetik ini, wap memutar turbin.

Turbin dikopel dengan generator dan generator menghasilkan elektrik bergilir-gilir ke grid.

Wap yang tiba-tiba berkembang dari turbin ke kondenser. Di mana wap dikembun kembali menjadi air dengan bantuan sistem pendinginan air yang berkaitan dengan menara pendingin.

Air yang dikondensasikan ini kemudian disalurkan kembali ke ketel melalui ekonomizer. Penggunaan air dari sumber luar dibatasi di sini kerana penggunaan wap yang dikondensasikan dalam sistem ketel penjana kuasa haba.

Pernyataan: Hormati asal, artikel yang baik berharga dibagi, jika terdapat pelanggaran silakan hubungi untuk menghapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Unit-unit cincin (RMU) digunakan dalam pengagihan kuasa sekunder, menyambung terus kepada pengguna akhir seperti komuniti perumahan, tapak pembinaan, bangunan komersial, lebuh raya, dan lain-lain.Dalam substesen perumahan, RMU memperkenalkan voltan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi voltan rendah 380 V melalui transformer. Peralatan pemutus litar voltan rendah mengedarkan tenaga elektrik kepada pelbagai unit pengguna. Untuk transformer pengagihan 1250 kVA di komuniti perumahan, uni
James
11/03/2025
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kuasa adalah sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronik kuasa, penggunaan meluas beban bukan linear telah menyebabkan masalah distorsi harmonik yang semakin serius dalam sistem kuasa.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) ditakrifkan sebagai nisbah nilai root mean square (RMS) semua komponen harmonik kepada nilai RMS komponen asas dalam isyarat berkala. Ia adalah kuantiti tanpa dimensi, biasanya dinyatakan
Encyclopedia
11/01/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda