
बायर र भाप परिपथमा विभिन्न घटकहरू छन् र हामीले यी परिपथको केही महत्त्वपूर्ण घटकहरू जान्नुपर्छ। यी घटकहरू छन्: इकोनोमाइजर, बायर ड्रम, पानी ट्यूब, र सुपर हीटर।
इकोनोमाइजर एक उष्मा अदला-बदली यंत्र हो जो फ्ल्यू गैसबाट उष्मा लिँदै आफ्नो दाबमा संगति तापमान लगभग पानीको तापमान बढाउँछ।
उच्च तापमानको फ्ल्यू गैसलाई वायुमण्डलमा फेला पार्ने ले धेरै ऊर्जा नष्ट हुन्छ। यी गैसलाई पानी गर्म गर्न उपयोग गर्दा उच्च दक्षता र राम्रो अर्थव्यवस्था प्राप्त गरिन सकिन्छ, र यसको कारण यस उष्मा अदला-बदली यंत्रलाई "इकोनोमाइजर" भनिन्छ।
रचनात्मक रूपमा, इकोनोमाइजर एक वक्र खाली ट्यूब तत्वहरूको संग्रह हो जहाँ पानी गर्म हुन्छ। ट्यूबको बाहिरी भाग फ्ल्यू गैसले गर्म गर्छ। ट्यूबको संख्या बढ्ने जस्तै उष्मा अदला-बदली सतह बढ्छ। ट्यूबको संख्या र ट्यूबको छेद आवश्यक बायर परामितिको अनुसार पूर्व डिझाइन गरिएको छ।
ताप-अवस्था वक्रमा, इकोनोमाइजरको क्षेत्र छायामा देखाइएको छ। फीड पानी द्वारा अवशोषित उष्मा 'Qeco' द्वारा निर्दिष्ट गरिएको छ।
फीड पानी र भाप परिपथको अर्को महत्त्वपूर्ण घटक बायर ड्रम हो।
सबै प्रकारका बायरमा प्रयोग गरिने दुई प्रकारका बायर ड्रम छन्: भाप ड्रम र मड ड्रम। दुवै ड्रमहरूको विशिष्ट कार्य छन्।
फीड पानी भाप परिपथमा भाप ड्रमको कार्यहरू छन्:
परिवर्तनशील लोड आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न पानी र भापको योग्य मात्रा संचय गर्न।
पानी ट्यूबहरू द्वारा पानीको प्राकृतिक परिपथको लागि एक शीर्ष र ताल उपलब्ध गर्न।
राइसरहरू द्वारा छोडिएको पानी-भाप मिश्रणबाट भाप विभाजन गर्न।
रासायनिक उपचार गर्न र आवश्यक pH बनाएको राख्न भापमा घुलिएका O2 निकाल्न।
भाप ड्रममा दुई-फेज मिश्रणबाट भाप विभाजन:
भापलाई ड्रमबाट छोड्न अघि मिश्रणबाट अलग गर्नुपर्छ, किनकि:
भापसँग जाने कुनै पानीमा घुलिएका लवणहरू छन्। सुपर हीटरमा पानी वाष्पित हुन्छ र लवणहरू ट्यूबको अन्तः भागमा टिप्पी बनाउँछ। यो टिप्पी सुपर हीटरको आयुलाई घटाउँछ।
पानीको अशुद्धिहरू (जस्तै वाष्पित सिलिका) टर्बाइन ब्लेडमा टिप्पी बनाउन सक्छन्।
भाप ड्रमको एक महत्त्वपूर्ण कार्य भाप-पानी मिश्रणबाट भाप विभाजन गर्न हो। उच्च दाब (20 बार निम्न; 1 बार = 1.0197 kg/cm2) निम्न गर्दा साधारण गुरुत्व विभाजन प्रयोग गरिन्छ। गुरुत्व विभाजन विधिमा पानीको अणुहरू भापबाट उच्च घनत्वको कारण अलग हुन्छन्।
बायर ड्रमको अन्तः भागमा दाब बढ्दा भापको घनत्व बढ्छ, किनकि भाप धेरै संपीडन योग्य हुन्छ। त्यसैले भाप र पानीको घनत्वको फरक कम हुन्छ। त्यसैले गुरुत्व विभाजन अप्रभावी हुन्छ।
त्यसैले उच्च दाबका बायर ड्रममा, भाप र पानी विभाजन गर्नका लागि केही यान्त्रिक व्यवस्थाहरू (ड्रम आन्तरिक वा एन्टी-प्राइमिङ व्यवस्था भनिन्छ) छन्।
निम्न चित्रले थर्मल पावर प्लान्टमा प्रयोग गरिने विभिन्न एन्टी-प्राइमिङ व्यवस्थाहरू देखाउँछ:
बफलहरू विभाजकहरू हुन् जसले गर्म भाप-पानी मिश्रण र सुकेको भापलाई विभाजन गर्छ र सुकेको भापलाई एक निर्देशित पथ प्रदान गर्छ।
सायक्लोन सेपरेटरमा भाप-पानी दुई-फेज मिश्रणलाई एक सर्पिल पथमा गर्म गरिन्छ र दोहोरो बलको कारण पानीको अणुहरू दुई-फेज मिश्रणबाट अलग हुन्छन्। सायक्लोन सेपरेटरको अन्तर्गत छोटो वेनहरू अलग भएका पानीको अणुहरू संग्रह गर्छन्।
स्क्रबरमा दुई-फेज मिश्रणलाई एक झिगझग पथमा गर्म गरिन्छ र यसले भापलाई अन्तिम चरणमा सुकाउन अनुमति दिन्छ।
स्क्रबरपछि भापलाई एक छिद्रित स्क्रीन द्वारा सुपर हीटरमा जान अनुमति दिन्छ।
मड ड्रम अर्को हेडर हो जो बायरको तलमा स्थित छ र सामान्यतया पानीको प्राकृतिक परिपथको लागि मद्दत गर्छ। मड ड्रम सामान्यतया संतुलन तापमानमा पानी र लवण र अशुद्धिहरू (स्लरी) यसमा छन्। यसलाई नियमित रूपमा डिस्चार्ज वाल्व खोलेर स्लरी निकाल्न भएको छ।
यी घटकहरू फीड पानी र भाप परिपथको लागि आवश्यक छन्
पानी ट्यूबहरू वक्र वा सीधा खाली ट्यूबहरू हुन् जहाँ भाप-पानी मिश्रण परिपथ गर्छ। यहाँ दुई प्रकारका पानी ट्यूबहरू छन्: डाउन-कमर र राइसर। यी डाउन-कमर, राइसर संग्रह या इवेपोरेटर (वा बायर प्रायोगिक) भनिन्छ। इवेपोरेटरमा वास्तविक पानीलाई भापमा रूपान्तरण हुन्छ। T-S चित्रमा, इवेपोरेटरको क्षेत्र देखाइएको छ। 'Q