Tepelná elektráreň
- 1070
- 140
- Valentín Dula
Čo je termoelektrická rastlina?
A Tepelná elektráreň, Známy tiež ako rastlina termoelektrickej výroby, je systémom vytvorený na výrobu elektrickej energie uvoľňovaním tepla spaľovaním fosílnych palív (zemný plyn, olej, ropa, uhlie atď.).
Mechanizmus, ktorý sa v súčasnosti používa na výrobu elektriny z fosílne paliva.
1) Spaľovanie paliva ==> Transformácia chemickej energie na tepelnú energiu.
2) Pohon turbín pomocou elektrického generátora vystaveného turbíne ==> transformácia na elektrickú energiu.
3) Prevádzka elektrického generátora vystavená turbíne ==> Transformácia na elektrickú energiu.
Prostredníctvom tejto metódy pracujú v širokých úderoch prevažnú väčšinu konvenčných termoelektrických rastlín na celom svete.
Predstavujú z elektrického hľadiska najúčinnejšie a najúčinnejšie systémy, hoci z hľadiska životného prostredia, a hoci to nie je nadmerné kontaminácie, vplyv sa neznížil a zvyčajne sú dosť znečisťujúce.
Časti termoelektrickej rastliny
Termoelektrická elektráreň má veľmi špecifickú infraštruktúru a charakteristiky, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu výroby elektrickej energie najúčinnejším spôsobom a s najmenším možným vplyvom na životné prostredie.
Táto inštalácia sa skladá z komplexnej infraštruktúry, ktorá pokrýva palivo, kotol, chladiace mechanizmy, turbíny, generátory a elektrické prenosové systémy.
Ďalej, najdôležitejšie časti termoelektrického závodu:
Fosílne palivová nádrž
Je to nádrž na kondicionovanie paliva podľa opatrení v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré zodpovedajú právnym predpisom každej krajiny. Tento ložisko by nemalo znamenať žiadne riziko pre pracovníkov rastlín.
Môžu vám slúžiť: jednotky na meranie skladovaniaKotol
Kotol je mechanizmus výroby tepla transformáciou chemickej energie, uvoľnenej počas spaľovania paliva, tepelná energia.
V tejto časti sa vykonáva proces spaľovania paliva, a preto sa musí kotol vyrábať s materiálmi odolnými voči vysokým teplotám a tlakom.
Parný generátor
Kotol je pokrytý vodnými obehmi okolo neho, toto je systém výroby pary.
Voda, ktorá prechádza týmto systémom, sa zahrieva v dôsledku prenosu tepla z spaľovania paliva a rýchlo sa odparuje. Generovaná para sa prehrieva a uvoľňuje sa pri vysokom tlaku.
Turbína
Výstup predchádzajúceho procesu, to znamená, generovaná vodná para v dôsledku spaľovania paliva, pôsobí turbínové systém, ktorý transformuje kinetickú energiu pary v rotačnom pohybe.
Systém sa môže skladať z niekoľkých turbín, z ktorých každá má špecifický návrh a funkciu, v závislosti od úrovne tlaku pary, ktorú prijímajú.
Elektrický generátor
Turbová batéria je pripojená k elektrickému generátoru pomocou spoločnej osi. Prostredníctvom zásady elektromagnetickej indukcie sa pohyb osi mobilizuje rotor generátora mobilizovať.
Tento pohyb zase indukuje elektrické napätie v generátorovom statovi, ktorý transformuje mechanickú energiu z turbín na elektrickú energiu.
Kondenzátor
Aby sa zaručila účinnosť procesu, vodná para, ktorá prevádzkuje turbíny.
Môže vám slúžiť: Výhody a nevýhody sociálnych sietíKondenzátor ochladzuje paru cez obvod studenej vody, ktorý môže pochádzať z blízkeho vodného tela alebo opätovne použiť z niektorých vnútorných fáz procesu termoelektrického výroby.
Chladiaca veža
Vodná para sa presúva do chladiacej veže, aby ste túto paru vypustili von, cez priechod cez veľmi jemnú kovovú sieťovinu.
Z tohto procesu sa získajú dva výstupy: jedným z nich je vodná para, ktorá ide priamo do atmosféry, a preto je zo systému vyradená. Druhou zásuvkou je studená vodná para, ktorá sa vracia do parného generátora, ktorý sa má znova použiť na začiatku cyklu.
V každom prípade musí byť strata vodnej pary vylúčená smerom k životnému prostrediu nahradená vložením sladkej vody do systému.
Rozvod
Generovaná elektrická energia sa musí prenášať do prepojeného systému. Za týmto účelom sa elektrická energia prepravuje z výstupu generátora do rozvodne.
Tam sa zvyšuje hladiny napätia (napätie), aby sa znížilo energetické straty v dôsledku obehu vysokých prúdov vodičov, v podstate kvôli ich prehriatiu.
Z rozvodne sa energia prepravuje do prenosových vedení, kde je začlenená do elektrického systému na spotrebu.
Komín
Plyny a iný odpad z spaľovania paliva vonku sú vylúčené krbom. Predtým sa však výpary vyplývajúce z tohto procesu vyčistia.
Charakteristiky termoelektrickej rastliny
Najvýznamnejšie charakteristiky termoelektrických rastlín sú nasledujúce:
Môže vám slúžiť: priemyselné rastliny Peru- Toto je najkonomómnejší mechanizmus generácie, ktorý existuje, vzhľadom na jednoduchosť montáže infraštruktúry, v porovnaní s inými typmi rastlín výroby elektrickej energie.
- Považujú sa za ne -cykletické energie, vzhľadom na emisiu oxidu uhličitého a iných znečisťujúcich látok do atmosféry.
Tieto látky priamo ovplyvňujú emisiu kyslého dažďa a zvyšujú skleníkový efekt, ktorý poškodzuje zemskú atmosféru.
- Emisie pary a zvyšok tepelného tela môžu priamo ovplyvniť mikroklímu oblasti, v ktorej sa nachádzajú.
- Vyradenie horúcej vody po kondenzácii môže negatívne ovplyvniť stav vody obklopujúceho termoelektrickú rastlinu.
Ako fungujú?
Cyklus termoelektrickej výroby sa začína v kotle, kde je palivo spaľované a aktivuje sa generátor pary.
Potom sa prehriate a tlaková para aktivuje turbíny, ktoré sú viazané elektrickým generátorom.
Elektrická energia sa prepravuje pomocou rozvodne do terasy alebo prevodovky, ktorá je spojená s prenosovými vedeniami, ktoré umožňujú uspokojenie energetických požiadaviek susedného mesta.
Odkazy
- Termoelektrická centrálna (s.F.). Havana Kuba. Uzdravený z: ekurovaného.Cu
- Konvenčné tepelné alebo termoelektrické rastliny (s.F.). Získané z: Energizy.orgán
- Ako funguje tepelná elektráreň (2016). Získané z: SustainabilityDp.je
- Prevádzka termoelektrického závodu (s.F.). Provinčná energetická spoločnosť Córdoba. Cordoba Argentína. Získané z: EPEC.com.ar
- Molina, a. (2010). Čo je termoelektrická rastlina? Obnovené z: nového.com
- Wikipedia, Free Encyclopedia (2018). Tepelná elektráreň. Obnovené z: je.Wikipedia.orgán