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


Rajah Aliran Pembangkit Tenaga Termal Wap

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

Kesalahan dan Penanganan Pembumian Satu Fasa dalam Litar Pembahagian 10kV
Ciri-ciri dan Peranti Pengesan Kecacatan Tanah Fasa Tunggal1. Ciri-ciri Kecacatan Tanah Fasa TunggalIsyarat Amaran Pusat:Loceng amaran berbunyi, dan lampu penunjuk berlabel “Kecacatan Tanah pada Bahagian Bas [X] kV [Y]” menyala. Dalam sistem yang menggunakan gegelung Petersen (gegelung penekanan lengkung) untuk membumikan titik neutral, lampu penunjuk “Gegelung Petersen Beroperasi” juga menyala.Petunjuk Voltmeter Pemantauan Penebatan:Voltan fasa yang cacat menurun (dalam
01/30/2026
Mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV
Susunan mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV harus memenuhi keperluan tahanan isolasi titik neutral transformator, dan juga berusaha untuk mengekalkan impedans sifar susunan stesen transformasi hampir tidak berubah, sambil memastikan bahawa impedans sifar menyeluruh pada mana-mana titik pendek rangkaian tidak melebihi tiga kali impedans positif menyeluruh.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam projek pembinaan baru dan penambahbaikan teknikal, mod penge
01/29/2026
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Kikir Batu Kuarza Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Krikil, Kerikil, dan Batu Pecah?Dalam stesen transformasi, peralatan seperti transformer kuasa dan pengagihan, garis transmisi, transformer voltan, transformer arus, dan switch pemutus semua memerlukan grounding. Selain daripada grounding, kita akan kini mengkaji secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah sering digunakan dalam stesen transformasi. Walaupun kelihatan biasa, batu-batu ini memainkan peranan keselamatan dan fungsional yang penting.Da
01/29/2026
HECI GCB untuk JanaElektrik – Pemutus Litar SF₆ Cepat
1. Definisi dan Fungsi1.1 Peranan Pemutus Litar PembangkitPemutus Litar Pembangkit (GCB) adalah titik pemutusan yang boleh dikawal yang terletak antara pembangkit dan transformator peningkat, berfungsi sebagai antara muka antara pembangkit dan grid tenaga. Fungsi utamanya termasuk mengasingkan kesalahan di sisi pembangkit dan membolehkan kawalan operasi semasa penyelarasan pembangkit dan sambungan ke grid. Prinsip operasi GCB tidak berbeza banyak daripada pemutus litar standard; bagaimanapun, di
01/06/2026
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
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