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


स्टिर्लिंग बायलर

Electrical4u
Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

WechatIMG1834.jpeg

स्टिर्लिंग बायलर न्यूनतम प्रकारको बेंट ट्यूब बायलर हो। आधुनिक थर्मल विद्युत उत्पादन संयन्तहरूमा बेंट ट्यूब बायलर प्रयोग गरिन्छ। स्टिर्लिंग बायलर यो ठूलो क्षमताको बायलर हो। एउटा स्टिर्लिंग बायलर प्रति घण्टामा ५०,००० किलोग्राम भाप उत्पन्न गर्न सक्छ र ६० किलोग्रामफोर्स प्रति सेमी² जस्तो दबाव उत्पन्न गर्न सक्छ। यो बायलर सन् १८८८ मा अलन स्टिर्लिंग द्वारा डिजाइन गरिएको थियो र यसलाई स्टिर्लिंग बायलर भनिन्छ। यसको ठूलो क्षमताको कारण यसलाई केन्द्रीय विद्युत स्टेशनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

स्टिर्लिंग बायलरमा तीन भाप ड्रम र दुई मड ड्रम छन्। तीन भाप ड्रम बायलर सिस्टम संरचनाको ऊपरी भागमा र दुई मड ड्रम तलको भागमा राखिएका छन्। ऊपरी भाप ड्रमहरू तलको मड ड्रमहरूसँग बेंट ट्यूबहरूद्वारा जोडिएका छन्। चूँकि ट्यूबहरू बेंट छन्, त्यसैले ताप दिने देखि पाइपहरूको विस्तारले उत्पन्न भएका यान्त्रिक तनाव सिस्टमलाई धेरै प्रभाव नगर्छ। भाप ड्रमहरू, मड ड्रमहरू र बेंट ट्यूबहरू इस्तिल द्वारा बनाइएका छन्। अझ एक स्टिल संरचना पूरा सिस्टम समर्थन गर्न प्रयोग गरिन्छ।

पूरो सिस्टम ईंटको दीवाल द्वारा घिरिएको छ। यहाँ ईंटको दीवाल आसपासको ताप प्रसारण रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। ईंटको दीवालको तलको भागमा आगको दरवाजा बनाइएको छ। ईंटको दीवालको अर्को भागमा जरुरी समयमा दहन गैस बाहिर गर्नको लागि डैम्पर राखिएको छ।

आगको ईंटको चाप फर्नेसको ऊपर राखिएको छ। बायलर सिस्टममा तीन बफल राखिएका छन् जसले दहन गैसलाई झिङ्गलाला ढंगले प्रवाह गर्न सहयोग गर्छ। यहाँ एक पानी परिपथ ट्यूब मड ड्रमहरूलाई जोड्छ। अझ एक भाप परिपथ ट्यूब मध्य भाप ड्रम र बाहिरी भाप ड्रमलाई जोड्छ। अझ एक समूह गर्म पानी परिपथ ट्यूब अगाडीको भाप ड्रम र मध्य भाप ड्रमलाई जोड्छ।

पछिल्लो भाप ड्रममा एक सुरक्षा मूल्य राखिएको छ। अन्तमा भाप मध्य भाप ड्रमबाट संकलित गरिन्छ। भाप कक्ष मध्य भाप ड्रमको अन्दर निर्मित गरिएको छ। सुपरहीटर भाप कक्षसँग इस्तिल पाइप द्वारा जोडिएको छ।
stirling boiler

थप:

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ, गैर-रैखिक लोडों का व्यापक उपयोग विद्युत प्रणालियों में हार्मोनिक विकृति की एक दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या का कारण बन गया है।THD की परिभाषाकुल हार्मोनिक विकृति (THD) को एक आवर्ती सिग्नल में सभी हार्मोनिक घटकों के वर्ग माध्य मूल (RMS) मान और मूल घटक के RMS मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विमाहीन मात्रा है, जिसे आमतौर पर प
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
जब वास्तविक ग्रिड THD सीमा को पार करता है (उदाहरण के लिए, वोल्टेज THDv > 5%, करंट THDi > 10%), तो यह पूरे बिजली श्रृंखला में उपकरणों को अनुकूल नुकसान पहुंचाता है — Transmission → Distribution → Generation → Control → Consumption. मुख्य तंत्र अतिरिक्त नुकसान, रिझोनेंट ओवरकरंट, टोक्यो फ्लक्चुएशन, और सैंपलिंग विकृति हैं। नुकसान के तंत्र और प्रदर्शन उपकरण के प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:1. Transmission Equipment: Overheating, Aging, and Drastically
Echo
11/01/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।