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


Діаграма потоку парової теплоелектростанції

Master Electrician
Поле: Елементарні основи електротехніки
0
China

WechatIMG1762.jpeg

Теплові електростанції працюють на основі циклу Ренкіна. Основними вхідними даними для теплових електростанцій, що виробляють електроенергію, є три головних компонента: вугілля, повітря та вода.

Вугілля використовується як паливо, оскільки ми намагаємось створити схему теплової електростанції, що використовує вугілля. Вугілля створює необхідну теплову енергію через спалювання у печі.

Повітря підводиться до печі, щоб прискорити процес спалювання вугілля і забезпечити потік шахтових газів всередині нагрівальної системи. Вода потрібна в котлі теплової електростанції для виробництва пари. Ця пари приводить в рух турбіну.

Турбіна з'єднана з валом генератора, який виробляє електричну енергію як вихідний продукт системи. Залежно від цих трьох основних вхідних даних, існує три основні контури потоку, що працюють на тепловій електростанції.

Контур вугілля

Вугілля транспортується від постачальників вугілля до складу вугілля на електростанції. Звідти вугілля доставляється до розмельничувальних установок за допомогою конвеєра.

Після вилучення небажаних речовин з вугілля, воно розмельчується в вугільний пил. Розмельчення робить вугілля більш ефективним для спалювання. Після спалювання вугілля зола збирається в установку обробки золи. Нарешті, зола зберігається на складі золи.
diagram of thermal power plant

Контур повітря

Повітря підводиться до печі за допомогою вентиляторів з примусовим повітрям. Але воно не заряджується безпосередньо до котла перед тим, як воно підводиться до печі, воно проходить через повітряний попередньо нагрівач.

У повітряному попередньо нагрівачі, тепло від вихідних шахтових газів передається входному повітря перед його входом до печі.

У печі це повітря надає необхідний кисень для спалювання. Потім це повітря переносить створене тепло і шахтові гази через поверхні труб котла.

Ось значна частина тепла передається котлу. Шахтові гази потім проходять через супернагрівач, де пар, що приходить з котла, нагрівається до температур супернагріву.

Потім шахтові гази попадають до економайзера, де деяка частина залишкового тепла шахтових газів використовується для підвищення температури води перед її входом до котла.

Шахтові гази потім проходять через повітряний попередньо нагрівач, де частина залишкового тепла передається входному повітря перед його входом до печі.

Після проходження повітряного попередньо нагрівача, гази нарешті йдуть до димаря за допомогою вентиляторів з викликаним повітрям.

Зазвичай на теплових електростанціях, примусове повітря використовується при вході повітря з атмосфери, а викликане повітря — при виході шахтових газів з системи через димар.

Контур води-пару

Контур води-пару на тепловій електростанції є напівзамкнутим контуром. Тут відносно невелика кількість води потрібна для підведення до котла ззовні, оскільки та сама вода використовується повторно завдяки конденсації пару після його механічної роботи по обертанню турбіни.

Тут вода спочатку береться з річки або будь-якого іншого природного джерела води.

Ця вода потім подається на станцію очистки води для вилучення небажаних частинок і речовин. Ця вода потім подається до котла через економайзер.

У котлі вода перетворюється на пар. Цей пар потім йде до супернагрівача, де пар нагрівається до температури супернагріву. Супернагрітий пар потім йде до турбіни через серію сопл.

На виході з цих сопл, високий тиск і висока температура пару раптово розширюється, отримуючи кінетичну енергію. Благодія цій кінетичній енергії, пар обертає турбіну.

Турбіна з'єднана з генератором, і генератор виробляє чергову електроенергію до мережі.

Раптово розширений пар викидається з турбіни до конденсатора. Там пар конденсується назад до води за допомогою системи циркуляції води, пов'язаної з вежами охолодження.

Ця конденсована вода потім подається назад до котла через економайзер. Постачання води зовнішнім джерелом обмежено тут через використання конденсованого пару в системі котла теплої електростанції.

Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав, зв'яжіться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
01/06/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу