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


बाइलरको फीड पानी र भाप सर्किट

Electrical4u
Electrical4u
फील्ड: मूलभूत विद्युत
0
China

WechatIMG1846.jpeg

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

  • 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।

बायर ड्रम

सबै प्रकारका बायरमा प्रयोग गरिने दुई प्रकारका बायर ड्रम छन्: भाप ड्रम र मड ड्रम। दुवै ड्रमहरूको विशिष्ट कार्य छन्।

भाप ड्रम

फीड पानी भाप परिपथमा भाप ड्रमको कार्यहरू छन्:

  1. परिवर्तनशील लोड आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न पानी र भापको योग्य मात्रा संचय गर्न।

  2. पानी ट्यूबहरू द्वारा पानीको प्राकृतिक परिपथको लागि एक शीर्ष र ताल उपलब्ध गर्न।

  3. राइसरहरू द्वारा छोडिएको पानी-भाप मिश्रणबाट भाप विभाजन गर्न।

  4. 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:

    1. 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।

    2. 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:
    Feed Water Steam Circuit

  • 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

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।

पानी ट्यूब

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

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।