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


Dijagram toka pare u termoelektrani

Master Electrician
Master Electrician
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Toplinska elektrana radi na osnovu Rankine ciklusa. Postoje uglavnom tri glavna ulaza u toplinske elektrane za proizvodnju električne energije. Ovi tri najvažniji elementi su ugljen, zrak i voda.

Ugljen se koristi kao gorivo jer ćemo nacrtati diagram toplinske elektrane na ugljen. Ugljen stvara potrebnu toplotnu energiju putem sagorevanja u pećnici.

Zrak se dostavlja u pećnicu kako bi ubrzao stopu sagorevanja ugljena i nastavio protok dimnih gasova unutar grejnog sistema. Voda je potrebna u toplinskoj elektrani unutar kotla za proizvodnju pare. Ovaj par pokreće turbinu.

Turbina je spojena sa ležnjakom generatora koji generiše električnu energiju kao izlazni proizvod sistema. Zavisno o ovim tri glavnim ulazima, postoje tri osnovna protoka koji rade u toplinskoj elektrani.

Ugljeni krug

Ugljen se prevozi od pružalaca ugljena do skladišta ugljena u elektrani. Odavde se ugljen dostavlja do mlevenih ugljena pomoću konveyera.

Nakon uklanjanja neželjenih materija iz ugljena, on se mleven u ugljeni prah. Mlevenje čini ugljen efikasnijim za sagorevanje. Nakon sagorevanja ugljena, popela se prikuplja u postrojstvu za obradu popele. Zatim se popela konačno skladisti u područje za skladištenje popele.
diagram of thermal power plant

Zračni krug

Zrak se dostavlja u pećnicu sa ventilatorima s prisilnim guranjem. Međutim, ne dolazi direktno u pećnicu kotla, već se pre prolazi kroz pregrejač zraka.

U pregrejaču zraka, toplota dimnih gasova se prenosi na ulazni zrak pre nego što uđe u pećnicu.

U pećnici, ovaj zrak dostavlja potrebni kiseonik za sagorevanje. Zatim ovaj zrak nosi generisanu toplotu i dimne gaze usled sagorevanja kroz površine cevi kotla.

Ovdje se značajan deo toplote prenosi na kotao. Dimni gazi zatim prođu kroz superheater gde se par koji dolazi iz kotla dalje zagrijava do vrhunske temperature.

Zatim dimni gazi stizu do ekonomizera gde se neki od ostalih delova toplote dimnih gasova koriste za povećanje temperature vode pre nego što uđe u kotao.

Dimni gazi zatim prođu kroz pregrejač zraka gde se dio preostale toplote prenosi na ulazni zrak pre nego što uđe u pećnicu kotla.

Nakon prolaska kroz pregrejač zraka, plinovi konačno ode u komin pomoću ventilatora s prisilnim izvlačenjem.

Obično u toplinskim elektranama, prisilno guranje se koristi na ulazu zraka iz atmosfere, a prisilno izvlačenje se koristi na izlazu dimnih gasova iz sistema kroz komin.

Vodeni-parni krug

Vodeni-parni krug u toplinskoj elektrani je poluzatvoreni krug. Ovdje se relativno malo vode treba dostaviti kotlu iz vanjskih izvora, jer se ista voda ponovo i ponovo iskoristi kondenziranjem para nakon njegove mehaničke radnje rotiranja turbine.

Ovdje se voda prvo uzima iz reke ili bilo kojeg drugog prikladnog prirodnog izvora vode.

Ova voda zatim se dovodi do postrojstva za obradu vode za uklanjanje neželjenih čestica i materija iz vode. Ova voda zatim se dovodi do kotla kroz ekonomizer.

U kotlu, voda se pretvara u par. Ovaj par zatim ide u superheater, gde se par zagrijava do superzagrijavanja temperature. Superzagrijani par zatim ide u turbinu kroz seriju dužina.

Na izlazu ovih dužina, visoki pritisak i visoke temperature para naglo se šire i stoga dobijaju kinetičku energiju. Zbog ove kinetičke energije, par rotira turbinu.

Turbina je spojena sa generatorom i generator proizvodi alternativni strujni tok za mrežu.

Naglo širen par iz turbine ispušta se u kondenzator. Gde se par kondenzira natrag u vodu pomoću sistema cirkulacije vode povezanog sa hladnjacima.

Ova kondenzovana voda zatim se dovodi natrag u kotao kroz ekonomizer. Dostava vode iz vanjskog izvora vode ograničena je ovdje zbog korišćenja kondenzovanog para u sistem kotla toplinske elektrane.

Izjava: Poštovanje originala, dobre članke vredni su deljenja, ako postoji prekršaj kontaktirajte za brisanje.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Tolerancija greške ukupne harmonijske deformacije (THD): Kompletna analiza bazirana na scenarijima primene, tačnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljivi opseg greške za ukupnu harmonijsku deformaciju (THD) mora biti procenjen na osnovu specifičnih konteksta primene, tačnosti merne opreme i primenjivih industrijskih standarda. Ispod sledi detaljna analiza ključnih pokazatelja performansi u električnim sistemima, industrijskoj opremi i opštim merim prilikama.1. Standardi grešaka harmoni
Edwiin
11/03/2025
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Kombinacija čvrste izolacije sa suhom zračnom izolacijom predstavlja smer razvoja za 24 kV prstenaste glavne jedinice. Balansirajući performanse izolacije i kompaktnost, upotreba čvrste pomoćne izolacije omogućava prolaženje testova izolacije bez značajnog povećanja dimenzija između faza ili između faze i zemlje. Inkapsulacija pola može rešiti problem izolacije vakuumskog prekidača i njegovih povezanih vodilaca.Za 24 kV izlaznu šinu, sa održavanjem rastojanja između faza na 110 mm, vulkanizacija
Dyson
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kružne distribucijske jedinice (RMU) koriste se u sekundarnoj distribuciji električne energije, direktno povezujući krajnje korisnike poput stambenih zona, građevinskih lokacija, poslovnih zgrada, autocesta itd.U stambenoj podstanici, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim preko transformatora snižava na niski napon od 380 V. Niska-voltna prekidačka oprema distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stambenoj zoni, sre
James
11/03/2025
Šta je THD? Kako utiče na kvalitet struje i opremu
Šta je THD? Kako utiče na kvalitet struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost sistema snabdjevanja električnom energijom izuzetno važne. Sa napredkom tehnologije moćnih elektronika, široko korišćenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijske distorzije u sistemima snabdjevanja električnom energijom.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definiše se kao odnos kvadratnog srednjeg (RMS) vrednosti svih harmonijskih komponenti i RMS vrednosti osnovne komponente u periodičkom signalu. To je
Encyclopedia
11/01/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru