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


Диаграмма потока паровой тепловой электростанции

Master Electrician
Поле: Основы электротехники
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Тепловая электростанция работает на основе цикла Ренкина. Для производства электроэнергии в тепловые электростанции подаются три основных входных компонента. Эти три наиболее важных элемента - уголь, воздух и вода.

Уголь используется как топливо, так как мы будем рисовать схему угольной тепловой электростанции. Уголь создает необходимую тепловую энергию путем сгорания в топке.

Воздух подается в топку для ускорения скорости сгорания угля и продолжения потока дымовых газов внутри системы нагрева. Вода требуется в котле тепловой электростанции для производства пара. Этот пар приводит в движение турбину.

Турбина соединена с валом генератора, который вырабатывает электроэнергию как выход системы. В зависимости от этих трех основных входных данных существуют три основных потоковых контура, работающих в тепловой электростанции.

Контур угля

Уголь доставляется от поставщиков угля на склад угля электростанции. Оттуда уголь доставляется в пылеугольные установки с помощью конвейера.

После удаления нежелательных веществ из угля он измельчается в угольную пыль. Измельчение делает уголь более эффективным для сжигания. После сгорания угля зола собирается в системе обработки золы, а затем окончательно отправляется на склад золы.
diagram of thermal power plant

Контур воздуха

Воздух подается в топку с помощью вентиляторов принудительной тяги. Однако он не подается напрямую в топку котла, прежде чем попасть в топку, он проходит через воздушный подогреватель.

В воздушном подогревателе тепло отходящих дымовых газов передается входному воздуху перед его поступлением в топку.

В топке этот воздух обеспечивает необходимый кислород для сгорания. Затем этот воздух переносит образующееся тепло и дымовые газы через поверхности труб котла.

Здесь значительная часть тепла передается котлу. Дымовые газы затем проходят через супернагреватель, где пар, поступающий из котла, нагревается до сверхкритических температур.

Затем дымовые газы попадают в экономайзер, где часть оставшегося тепла дымовых газов используется для повышения температуры воды перед ее поступлением в котел.

Дымовые газы затем проходят через воздушный подогреватель, где остаточное тепло передается входному воздуху перед его поступлением в топку котла.

После прохождения через воздушный подогреватель газы окончательно выводятся в дымовую трубу с помощью вентиляторов индуцированной тяги.

Обычно на тепловых электростанциях принудительная тяга используется при входе воздуха из атмосферы, а индуцированная тяга - при выходе дымовых газов из системы через дымовую трубу.

Контур воды-пара

Контур воды-пара в тепловой электростанции является полузамкнутым контуром. Здесь сравнительно немного воды требуется подавать в котел из внешних источников, так как та же вода используется повторно за счет конденсации пара после выполнения им механической работы по вращению турбины.

Здесь вода сначала забирается из реки или любого другого подходящего естественного источника воды.

Эта вода затем направляется на установку водоподготовки для удаления нежелательных частиц и веществ из воды. Эта вода затем подается в котел через экономайзер.

В котле вода преобразуется в пар. Этот пар затем направляется в супернагреватель, где он нагревается до сверхкритической температуры. Сверхкритический пар затем поступает в турбину через серию сопел.

На выходе из этих сопел высокое давление и высокая температура пара внезапно расширяются, что приводит к получению кинетической энергии. Благодаря этой кинетической энергии пар вращает турбину.

Турбина соединена с генератором, который производит переменный ток в сеть.

Расширенный пар выходит из турбины в конденсатор, где он конденсируется обратно в воду с помощью системы циркуляции воды, связанной с охладительными башнями.

Эта конденсированная вода затем подается обратно в котел через экономайзер. Подача воды из внешнего источника ограничена здесь благодаря использованию конденсированного пара в системе котла тепловой электростанции.

Заявление: Уважайте оригинальные статьи, которые стоит делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
HECI GCB для генераторов – быстродействующий выключатель на SF₆
1. Определение и функции1.1 Роль выключателя генераторного контураВыключатель генераторного контура (GCB) представляет собой управляемую точку разъединения, расположенную между генератором и повышающим трансформатором, служащую интерфейсом между генератором и электросетью. Его основные функции включают изоляцию неисправностей на стороне генератора и обеспечение оперативного управления при синхронизации генератора и подключении к сети. Принцип работы GCB не значительно отличается от принципа рабо
01/06/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса