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


Bir Buhar Termik Güç Santralinin Akış Diyagramı

Master Electrician
Master Electrician
Alan: Temel Elektrik
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Bir termal enerji santrali, Rankine Döngüsü'na dayanarak çalışır. Termal enerji santrallerine elektrik üretmek için üç temel girdi verilir. Bu üç en önemli unsuru kömür, hava ve su'dur.

Kömür burada yakıt olarak kullanılır çünkü bir kömür termal enerji santrali akış diyagramı çizilecektir. Kömür, fırında yanma sonucu gerekli ısı enerjisini oluşturur.

Hava, kömürün yanma hızını artırmak ve ısıl sistem içindeki buhar gazlarının akışını sürdürmek için fırına beslenir. Su, bir termal enerji santralinde bir kazanda buhar üretmek için gereklidir. Bu buhar türbini hareket ettirir.

Türbin, bir jeneratörün şaftına bağlanır ve sistemin çıktısı olarak elektrik enerjisi üretir. Bu üç temel girdiye bağlı olarak, termal enerji santralinde çalışan üç temel akış devresi vardır.

Kömür Devresi

Kömür, kömür sağlayıcı kurumlardan üretime sahip olan santralin kömür depolama alanına taşınır. Buradan kömür, bir bant konveyörü ile ince kömür tesislerine teslim edilir.

Kömürden istenmeyen maddeler çıkarıldıktan sonra, kömür tozu haline getirilir. Pulverizasyon, kömürün yanma için daha etkili hale gelmesini sağlar. Kömürün yanmasından sonra oluşan kül, kül işleme tesisine toplanır. Sonrasında kül, kül depolama alanına taşınır.
termal enerji santrali şeması

Hava Devresi

Hava, zorla çeker fanları ile fırına beslenir. Ancak, doğrudan kazan fırına yüklenmeden önce, hava bir hava ön ısıtıcısı üzerinden geçirilir.

Hava ön ısıtıcısında, buhar gazlarının sıcaklığı, hava fırına girmeden önce giriş havasına aktarılır.

Fırında, bu hava yanma için gerekli oksijeni sağlar. Ardından bu hava, yanma sonucu oluşan ısı ve buhar gazlarını kazan tüp yüzeyleri boyunca taşır.

Burada, ısının büyük bir kısmı kazana aktarılır. Buhar gazları daha sonra süper ısıtıcıdan geçer, burada kazandan gelen buhar daha yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılır.

Sonrasında buhar gazları ekonomayere ulaşır, burada buhar gazlarındaki kalıntı ısı, suyun kazana girmeden önce sıcaklığının artırılmasına yardımcı olur.

Buhar gazları daha sonra hava ön ısıtıcısından geçer, burada kalıntı ısı, havanın kazan fırına girmeden önce giriş havasına aktarılır.

Hava ön ısıtıcısından geçen gazlar, zorla çeker fanları ile sonunda şimene yönlendirilir.

Genellikle termal enerji santrallerinde, atmosferden giren havaya zorla çeker fanları, sistemden şimenden çıkan buhar gazlarına ise zorla çeker fanları kullanılır.

Su-Buhar Devresi

Termal enerji üretme santralindeki su-buhar devresi yarı kapalı bir döngüdür. Kazana dış kaynaklardan nispeten az su tedarik edilir çünkü buhar, türbini döndürdükten sonra yeniden kondans edilerek tekrar kullanılır.

Su, ilk olarak bir nehir veya başka uygun doğal su kaynağından alınır.

Bu su, istenmeyen parçacıklar ve maddelerin çıkarılması amacıyla su arıtma tesisine gönderilir. Ardından bu su, ekonomayere aracılığıyla kazana beslenir.

Kazanda, su buhar haline dönüşür. Bu buhar daha sonra süper ısıtıcıya gider, burada buhar süper ısıtma sıcaklıklarına kadar ısıtılır. Süper ısıtılmış buhar, bir dizi nozul aracılığıyla türbine yönlendirilir.

Nozulların çıkışında, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıkta buhar aniden genişler ve bu nedenle kinetik enerji kazanır. Bu kinetik enerji sayesinde buhar, türbini döndürür.

Türbin, bir jeneratöre bağlanır ve jeneratör, ağa alternatif elektriğin üretimini sağlar.

Aniden genişlemiş buhar, türbinden soğutucuya doğru boşalır. Soğutucuda, buhar, soğutma kuleleriyle ilişkilendirilmiş bir su dolaşım soğutma sistemi yardımıyla suya geri dönüştürülür.

Kondans edilen su, daha sonra ekonomayere aracılığıyla kazana geri beslenir. termal enerji üretme santralinde, dış su kaynağından su tedariki, kondans edilmiş buharın kullanılması nedeniyle sınırlıdır.

Açıklama: Orijinali saygıya değer, iyi makaleler paylaşılabilir, eğer kopyalama varsa lütfen silinmesi için iletişim kurun.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Toplam Harmonik Bozulma (THD) Hatasının Toleransı: Uygulama Senaryolarına, Ekipman Doğruluğuna ve Endüstri Standartlarına Dayalı kapsamlı bir AnalizToplam Harmonik Bozulma (THD) için kabul edilebilir hata aralığı, belirli uygulama bağlamlarına, ölçüm ekipmanlarının doğruluğuna ve geçerli endüstri standartlarına dayanarak değerlendirilmelidir. Aşağıda, güç sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve genel ölçüm uygulamalarında ana performans göstergeleri hakkında detaylı bir analiz bulunmaktadır.1. Güç
Edwiin
11/03/2025
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
Katı yalıtım desteği ile kuru hava yalıtımı birlikte 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. Yalıtım performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı yalıtımın kullanılması, faz arası veya faz-zemine boyutlarını önemli ölçüde artırma olmaksızın yalıtım testlerini geçmemizi sağlar. Kütükün kapsülleştirmesi vakum kesicinin ve ona bağlı iletkenlerin yalıtımını ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz arası mesafesi 110 mm olarak korunurken, ana hat
Dyson
11/03/2025
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Halka tip birimler (RMU'lar), ikincil güç dağıtımında kullanılır ve konut toplulukları, inşaat alanları, ticari binalar, otoyollar vb. gibi son kullanıcılarına doğrudan bağlanır.Bir konut alt istasyonunda, RMU 12 kV orta gerilimi tanıtır ve bu gerilim daha sonra dönüştürücüler aracılığıyla 380 V düşük gerilime indirgenir. Düşük gerilim anahtarlı şalt kutusu, elektrik enerjisini çeşitli kullanıcı birimlerine dağıtır. Bir konut topluluğundaki 1250 kVA dağıtım dönüştürücüsü için, orta gerilim halka
James
11/03/2025
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
Elektrik mühendisliği alanında, güç sistemlerinin istikrarı ve güvenilirliği son derece önemlidir. Güç elektronik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, doğrusal olmayan yüklerin yaygın kullanımı, güç sistemlerinde harmonik bozulma sorununu giderek ciddileştirmiştir.THD TanımıToplam Harmonik Bozulma (THD), periyodik bir sinyalde tüm harmonik bileşenlerin karekök ortalama karesi (RMS) değerinin temel bileşenin RMS değerine oranıdır. Bu, boyutsuz bir miktar olarak ifade edilir ve genellikle yüzde o
Encyclopedia
11/01/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek