
ರಾಂಕೈನ್ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಚಕ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಮ್ನ ದಬಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಂಕೈನ್ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಬೋಯಲರ್ ಪಂಪ್, ನಿರ್ಚಲ ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಮತ್ತು ಬೋಯಲರ್ ಗಳು.
ಬೋಯಲರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ದಬಾದ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟರ್ಬೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ರೇಡಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಐಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ನೀರಿನಷ್ಟೆಗೆ ಮರು ಬೋಯಲರ್ ಮೂಲಕ ತಾಪನ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೀಮ್ ನೀರಿನಷ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೋಯಲರ್ ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬಹುದು.
ವಿಭಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಚಕ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್, ಲಿಗ್ನೈಟ್, ಡಿಸೆಲ್, ಹೆವಿ ಫರ್ನ್ಯಾಸ್ ಆಯಿಲ್ ಜೈಸ್ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಕ್ರದ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಉಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು.
ಉಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ A: ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಗಳು (ಟರ್ಬೈನ್, ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಪಂಪ್, ಬೋಯಲರ್).
ಉಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ B: ಅತೀತ ವಾಯುಗಳನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಿಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್/ಚಿಮ್ನಿ.
ಉಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ C: ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕ.
ಉಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ D: ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ತಾಪಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತಂದೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
ನಾವು ರಾಂಕೈನ್ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಕ್ರದ ಉಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕಾರ್ನೋಟ್ ಚಕ್ರದ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸೀಮಾವಿನ ಮೇಲೆ ರಾಂಕೈನ್ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
在蒸汽循环中,如果工作流体通过发电厂的各个组件时没有不可逆性和摩擦压降,则该循环称为理想兰金循环。
兰金循环是所有发电厂的基本运行循环,在这些循环中,工作流体不断从液态变为气态,反之亦然。

(p-h) 和 (T-s) 图对于理解兰金循环的工作原理非常有用,如下所述:

锅炉是一个大型换热器,其中像煤、褐煤或石油这样的燃料间接将热量传递给水。水从锅炉给水泵进入蒸汽锅炉,处于压缩液体状态(状态-1),并被加热到饱和温度(如 T-s 图所示的状态-3)。
锅炉中的能量平衡或蒸汽发生器中的能量添加为:
qin= h3-h1
蒸汽从锅炉出口进入涡轮机(状态 3),在涡轮机固定和移动叶片上进行等熵膨胀,产生机械旋转形式的功,该功与电气发电机相连。
涡轮机输出的功(忽略与周围环境的热传递)
Wturbine out= h3-h4