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


Stroomdiagram van een stoomkrachtcentrale

Master Electrician
Veld: Basis Elektriciteit
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Een thermische elektriciteitscentrale werkt op basis van de Rankine-cyclus. Er zijn voornamelijk drie primaire invoerbronnen voor thermische elektriciteitscentrales om elektriciteit te produceren. Deze drie meest essentiële elementen zijn kolen, lucht en water.

Kolen worden hier als brandstof gebruikt omdat we het stroomdiagram van een kolen-thermische elektriciteitscentrale gaan tekenen. Kolen creëren de benodigde warmte-energie door verbranding in de oven.

Lucht wordt aan de oven geleverd om de verbrandingsgraad van de kolen te versnellen en de stroom van rookgassen binnen het verwarmingssysteem te laten doorgaan. Water is nodig in een thermische elektriciteitscentrale binnen een ketel om stoom te produceren. Deze stoom drijft de turbine aan.

De turbine is gekoppeld aan de as van een generator die elektrische energie genereert als uitvoer van het systeem. Afhankelijk van deze drie primaire invoerbronnen zijn er drie basisstroomcircuits die werken in een thermische elektriciteitscentrale.

Koolcircuit

De kolen worden vervoerd van de kolenleveranciers naar de kolenopslagplaats van de centrale. Vanaf daar worden de kolen met behulp van een transportband naar de verpulverde-koleninstallaties gebracht.

Na het verwijderen van ongewenste stoffen uit de kolen, worden ze verpulverd tot kolenstof. Verpulvering maakt de kolen efficiënter voor verbranding. Na de verbranding van de kolen wordt de as verzameld in de asverwerkingsinstallatie. Vervolgens wordt de as uiteindelijk opgeslagen in de asopslagplaats.
diagram of thermal power plant

Luchtcircuit

Lucht wordt aan de oven geleverd met behulp van forceluchtventilatoren. Maar het wordt niet direct geladen in de keteloven voordat het wordt geladen in de keteloven, gaat het eerst door een luchtvoorverwarmer.

In de luchtvoorverwarmer wordt de warmte van de afgevoerde rookgassen overgedragen aan de inkomende lucht voordat deze de oven binnengaat.

In de oven levert deze lucht het benodigde zuurstof voor de verbranding. Vervolgens draagt deze lucht de gegenereerde warmte en rookgassen door de ketelbuizen.

Hier wordt een aanzienlijk deel van de warmte overgedragen aan de ketel. De rookgassen gaan dan door de superverhitter waar de stoom die uit de ketel komt verder wordt verhit tot de superverhittingstemperaturen.

Vervolgens komen de rookgassen in de economiser waar een deel van de resterende warmte van de rookgassen wordt gebruikt om de temperatuur van het water te verhogen voordat het de ketel binnengaat.

De rookgassen gaan dan door de luchtvoorverwarmer waar een deel van de resterende warmte wordt overgedragen aan de inkomende lucht voordat deze de keteloven binnengaat.

Na het passeren van de luchtvoorverwarmer gaan de gassen uiteindelijk naar de schoorsteen door middel van aangestuurde luchtventilatoren.

Normaal gesproken in thermische elektriciteitscentrales, wordt forcelucht gebruikt bij de ingang van lucht uit de atmosfeer, en aangestuurde lucht bij de uitgang van rookgassen uit het systeem via de schoorsteen.

Water-stoomcircuit

Het water-stoomcircuit van een thermische elektriciteitscentrale is een semi-gesloten circuit. Hierbij is relatief weinig water nodig om toe te voeren aan de ketel van externe bronnen, omdat hetzelfde water steeds opnieuw wordt hergebruikt door de stoom na zijn mechanische werk van het aandrijven van de turbine te condenseren.

Hier wordt water eerst uit een rivier of een andere geschikte natuurlijke waterbron gehaald.

Dit water wordt vervolgens naar de watervoorbehandelingsinstallatie gebracht om ongewenste deeltjes en stoffen uit het water te verwijderen. Dit water wordt dan via een economiser aan de ketel gevoed.

In de ketel wordt het water omgezet in stoom. Deze stoom gaat dan naar de superverhitter, waar de stoom wordt verhit tot de superverhittingstemperatuur. De superverhitte stoom gaat vervolgens naar de turbine via een reeks nozzels.

Aan de uitgang van deze nozzels expandeert de hoge druk en hoge temperatuur stoom plotseling en krijgt daardoor kinetische energie. Door deze kinetische energie draait de stoom de turbine.

De turbine is gekoppeld aan een generator en de generator produceert wisselstroom elektriciteit voor het net.

De plotseling geëxpandeerde stoom wordt uit de turbine naar de condensor gestuurd. Daar wordt de stoom met behulp van een watercirculatiekoelsysteem dat is gekoppeld aan koeltorens teruggecondenseerd tot water.

Dit gecondenseerde water wordt vervolgens via de economiser teruggevoerd naar de ketel. De watersupply van externe bronnen is hier beperkt vanwege het gebruik van gecondenseerde stoom in het ketelsysteem van de thermische elektriciteitscentrale.

Verklaring: Respecteer het oorspronkelijke, goede artikelen zijn de moede gedeeld, als er een inbreuk is contact om te verwijderen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:

Aanbevolen

Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
HECI GCB voor Generatoren – Snelle SF₆ Schakelaar
1.Definitie en functie1.1 Rol van de Generator Circuit BreakerDe Generator Circuit Breaker (GCB) is een controleerbare onderbrekingspunt gelegen tussen de generator en de opstaptransformatie, fungerend als interface tussen de generator en het elektriciteitsnet. De primaire functies omvatten het isoleren van storingen aan de generatorzijde en het mogelijk maken van operationele controle tijdens de synchronisatie van de generator en het aansluiten op het net. Het werkingprincipe van een GCB versch
01/06/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten