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


แผนผังการไหลของโรงไฟฟ้าความร้อนใช้ไอน้ำ

Master Electrician
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1762.jpeg

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทำงานบนหลักการของวงจรแรงคีน ซึ่งมีอินพุตหลักสามอย่างที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ถ่านหิน อากาศ และน้ำ

ถ่านหินใช้เป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากเราจะวาดแผนผังการไหลของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหิน ถ่านหินสร้างพลังงานความร้อนที่จำเป็นโดยการเผาในเตา

อากาศถูกส่งเข้าไปในเตาเพื่อเร่งอัตราการเผาไหม้ของถ่านหินและทำให้ก๊าซควันไหลอยู่ภายในระบบทำความร้อน น้ำจำเป็นสำหรับการทำไอน้ำในหม้อไอน้ำ ซึ่งขับเคลื่อนเทอร์บิน

เทอร์บินถูกต่อเข้ากับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งสร้างพลังงานไฟฟ้าเป็นผลผลิตของระบบ ตามอินพุตหลักสามอย่างนี้ มีวงจรการไหลพื้นฐานสามวงจรที่ทำงานในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

วงจรถ่านหิน

ถ่านหินถูกขนส่งจากหน่วยงานที่จัดหาถ่านหินไปยังลานเก็บถ่านหินของโรงไฟฟ้า จากนั้นถ่านหินจะถูกส่งไปยังโรงงานถ่านหินที่ถูกป่นด้วยสายพานลำเลียง

หลังจากนำสารไม่ต้องการออกจากถ่านหินแล้ว ถ่านหินจะถูกป่นเป็นฝุ่น กระบวนการป่นทำให้ถ่านหินมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเผา เมื่อเผาถ่านหินแล้ว เถ้าจะถูกเก็บไว้ที่โรงงานจัดการเถ้า แล้วเถ้าจะถูกเก็บไว้ที่ลานเก็บเถ้า

diagram of thermal power plant

วงจรอากาศ

อากาศถูกส่งเข้าไปในเตาด้วยพัดลมส่งอากาศ แต่มันไม่ได้ถูกส่งเข้าไปในเตาหม้อไอน้ำโดยตรงก่อนที่จะถูกส่งเข้าไปในเตาหม้อไอน้ำ มันจะผ่านผ่านเครื่องทำความร้อนอากาศ

ในเครื่องทำความร้อนอากาศ ความร้อนของก๊าซควันไอเสียถูกถ่ายโอนไปยังอากาศขาเข้าก่อนที่จะเข้าสู่เตา

ในเตา อากาศนี้ส่งออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการเผา แล้วอากาศนี้จะพาความร้อนและก๊าซควันไอเสียที่เกิดจากการเผาผ่านผิวหน้าท่อหม้อไอน้ำ

ที่นี่ส่วนสำคัญของความร้อนถูกถ่ายโอนไปยังหม้อไอน้ำ ก๊าซควันไอเสียแล้วจะผ่านผ่านซุปเปอร์ฮีทเตอร์ ซึ่งไอน้ำที่มาจากหม้อไอน้ำจะได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น

จากนั้นก๊าซควันไอเสียจะมาที่อีโคโนไมเซอร์ ที่บางส่วนของความร้อนที่เหลือของก๊าซควันไอเสียจะถูกใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำก่อนที่จะเข้าสู่หม้อไอน้ำ

ก๊าซควันไอเสียแล้วจะผ่านผ่านเครื่องทำความร้อนอากาศ ที่บางส่วนของความร้อนที่เหลือจะถูกถ่ายโอนไปยังอากาศขาเข้าก่อนที่จะเข้าสู่เตาหม้อไอน้ำ

หลังจากผ่านผ่านเครื่องทำความร้อนอากาศ ก๊าซจะสุดท้ายไปที่ปล่องควันโดยพัดลมดูดควัน

โดยทั่วไปในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน การส่งอากาศถูกใช้ที่ทางเข้าอากาศจากชั้นบรรยากาศ และการดูดควันถูกใช้ที่ทางออกของก๊าซควันไอเสียจากระบบผ่านปล่องควัน

วงจรน้ำ-ไอน้ำ

วงจรน้ำ-ไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเป็นวงจรที่เปิดครึ่งทาง ที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งภายนอกมากนักเนื่องจากน้ำเดิมจะถูกใช้ซ้ำๆ โดยการทำให้ไอน้ำกลับเป็นน้ำหลังจากทำงานหมุนเทอร์บิน

ที่นี่ น้ำถูกดึงจากแม่น้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ ที่เหมาะสม

น้ำนี้แล้วถูกนำไปที่โรงงานบำบัดน้ำเพื่อลบสารและอนุภาคที่ไม่ต้องการ น้ำนี้แล้วถูกส่งเข้าไปในหม้อไอน้ำผ่านอีโคโนไมเซอร์

ในหม้อไอน้ำ น้ำถูกแปลงเป็นไอน้ำ ไอน้ำนี้แล้วไปที่ซุปเปอร์ฮีทเตอร์ ซึ่งไอน้ำจะถูกทำความร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น ไอน้ำที่ถูกทำความร้อนแล้วจะไปที่เทอร์บินผ่านชุดหัวฉีด

ที่ทางออกของหัวฉีด ไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูงจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับพลังงานจลน์ เนื่องจากพลังงานจลน์นี้ ไอน้ำจะหมุนเทอร์บิน

เทอร์บินถูกต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างไฟฟ้าสลับขั้วไปยังระบบไฟฟ้า

ไอน้ำที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากเทอร์บินถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์ ที่ไอน้ำถูกควบแน่นกลับเป็นน้ำโดยระบบทำความเย็นที่ใช้น้ำวนรอบพร้อมกับหอระบายความร้อน

น้ำที่ควบแน่นแล้วถูกส่งกลับไปยังหม้อไอน้ำผ่านอีโคโนไมเซอร์ การจ่ายน้ำจากแหล่งภายนอกจำกัดเนื่องจากการใช้น้ำที่ควบแน่นจากไอน้ำในระบบหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

คำแถลง: ขอขอบคุณบทความดีๆ ที่ควรแชร์ หากมีการละเมิดสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่