Lämpövoimalaitokset: kuvaus, toiminta ja tekniset ominaisuudet
Lämpövoimalaitokset: kuvaus, toiminta ja tekniset ominaisuudet

Video: Lämpövoimalaitokset: kuvaus, toiminta ja tekniset ominaisuudet

Video: Lämpövoimalaitokset: kuvaus, toiminta ja tekniset ominaisuudet
Video: Maxi Mall | Petrozavodsk | Russia 🇷🇺 #trending #russia #snow #shorts #shortvideo #shortsvideo 2024, Saattaa
Anonim

Virtalähdeasemia käytetään nykyään eri muunnelmilla. Lämpövoimalaitokset eivät ole yleisimpiä, mutta niillä on myös monia houkuttelevia ominaisuuksia sovelluksen kann alta. Tämän tyyppisiä laitteita käytetään sähkön tuottamiseen, muuntamiseen ja siirtämiseen kuluttajille. Mutta näiden toimintojen tehokas suorittaminen edellyttää, että lämpövoimalat huolletaan asianmukaisesti. Tämä koskee teknisiä perustoimenpiteitä, ohjausjärjestelmien organisointia sekä vastuullisempaa korjaustoimintaa.

lämpövoimalaitokset
lämpövoimalaitokset

Yleistä tietoa lämpövoimaloista

Voimalaitos on kokonaisuus järjestelmiä, komponentteja ja kokoonpanoja, jotka tuottavat sähköä muuntamalla lämpöä mekaaniseksi energiaksi. Tällaisten asemien perusta on pyörivällä akselilla varustettu sähkögeneraattori. Kompleksi sisältää myös polttokammion, jossa lämmön vapautumisprosessi tapahtuu. On tärkeää huomata, että lämpövoimalaitosten ja lämpöverkkojen toimintaan liittyy usein höyryn vapautumista. Tämä koskee niitä asennuksia, joissa on myös hydrologiset yhteydet, joissa höyrynpaine kohoaa, minkä seurauksena turbiinin roottorin pyöriminen aktivoituu. Tällä tavalla tuotettu energia välittyy moottorin pääroottorin akselille, mikä johtaa sähkövirran syntymiseen. Samaan aikaan tuotettua lämpöenergiaa ei aina kuluteta kokonaan sähkön tuotantoon. Käyttöpaikasta ja kuluttajien tarpeista riippuen osa siitä voidaan käyttää lämmitystoimintoon.

Lämpövoimalaitosten tekniset ominaisuudet

lämpövoimaloiden toimintaa koskevat säännöt
lämpövoimaloiden toimintaa koskevat säännöt

Yksi tärkeimmistä suorituskykyominaisuuksista on jännite, jolla asema toimii. Tyypillisesti kompleksit eristetään potentiaalilla jopa 1000 V tai enemmän. Ensimmäisiä käytetään paikallisesti energian toimittamiseen tietyille kohteille - yleensä teollisiin. Toisen tyyppisiä asemia, joiden jännite on yli 1000 V, käytetään palvelemaan tiettyjä alueita ja jopa kaupunkeja. Useimmiten nämä ovat asennuksia, jotka toteuttavat muunnos-jakelutehtäviä. Yhtä tärkeä ominaisuus on teho, joka vaihtelee välillä 3-6 GW. Tämä indikaattori riippuu suurelta osin polttokammiossa poltettavan polttoaineen tyypistä. Tähän mennessä lämpövoimalaitosten toimintasäännöt sallivat dieselin, polttoöljyn, maakaasun sekä perinteisten kiinteiden polttokennojen käytön.

Lämpöverkkojen järjestäminen

Useimmat voimalaitokset ovat tavalla tai toisellalämpöverkkoinfrastruktuurin tilat. Jos sähköenergian jakelun aikana suurjännitejohdot muodostavat samanlaisia verkkoja, niin tässä tapauksessa viestinnän tekninen perusta on lämpöputket, jotka tarjoavat kuuman veden syöttöä. Jokainen linja on varustettu sopivan kokoisilla sulkuventtiileillä sulkuventtiileillä ja jäähdytysnesteen säätövälineillä. Samalla lämpövoimalaitokset voidaan liittää samoihin sähköverkkoihin. Näin muodostuu yhdistetty verkkoinfrastruktuuri, jossa jakelu tapahtuu sekä lämmönsyöttökanavan että voimansiirtojohdon kautta.

lämpövoimalaitosten ja lämpöverkkojen käyttö
lämpövoimalaitosten ja lämpöverkkojen käyttö

Lisäksi harjoitellaan lämpökanavien rakenteeseen kuuluvien höyryputkien työn organisointia. Tällaisissa tapauksissa lämpövoimalaitosten ja lämpöverkkojen käyttö edellyttää tehokkaampien lauhteenpoistojärjestelmien asentamista. Lisäksi tietyllä askeleella koko asennuslinjaa pitkin asennetaan laitteet höyrylangan tyhjennyksen käynnistämiseksi.

Huoltohenkilöstön tehtävät

Voimalaitosten työntekijöiden suorittamien toimintojen luettelo voidaan jakaa useisiin ryhmiin. Perustehtäviin kuuluu laitteiden tekninen huolto, johon kuuluu toimintaparametrien ohjaus suunnitteluvaatimusten mukaisesti. Seuraava toimintoryhmä johtuu turvallisuusvaatimuksista. Tämä koskee paloturvallisuusstandardien ylläpitämistä, työsuojelustandardien noudattamista jne. Lisäksi lämpövoimalaitokset tarvitsevat säännöllistä enn altaehkäisevää huoltoa. Tämä toimintoluokka sisältää diagnostiikka- ja korjaustoimenpiteet. Henkilöstön tulee auditoida voimalaitoksen komponentit, testata sen yhteensopivuus teknisten ja toiminnallisten tunnuslukujen kanssa jne. Tehdyn työn tulosten perusteella muodostetaan dokumentaatio, johon kirjataan korjaustyöt, diagnoosit sekä tapaturmat ja tapaturmat.

Voimalaitosten käyttöönotto

lämpövoimalaitosten toimintaa
lämpövoimalaitosten toimintaa

Voimalaitos liitetään lämpöverkon infrastruktuuriin pääsytoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Laitteiston toiminnan laadun arvioimiseksi ja sen tarkistamiseksi teknisten määräysten noudattamiseksi suoritetaan hyväksyntätestejä. Käyttöolosuhteista riippuen kehitetään testiprojekti, jolle lämpövoimalaitokset alistetaan. Pääsysäännöt edellyttävät, että tämän työluettelon ja käyttöönottotoimenpiteiden suorittamisen tekee urakoitsija, joka vastaa sen tietyn lämpöverkon suunnittelusuunnitelmista, johon laitos on integroitu.

Erityistä huomiota ansaitsee testien teknisen järjestämisen prosessi. Tässä vaiheessa valmistetaan työkalut, suojavarusteet, varaosat, polttoaine ja muut kulutustarvikkeet. Myös lämpövoimalaitosten toimintasäännöt edellyttävät, että asiakas itse suorittaa laitteistolle kattavan testauksen ennen vastaanottotodistuksen täyttämistä. Tämä on tarpeen, jotta voidaan tarkistaa aseman yksiköiden ja kokoonpanojen jo yhteinen toiminta yhdessä lisälaitteen kanssalaitteet kuormitettuina.

Laitehuolto

lämpövoimaloiden säännöt
lämpövoimaloiden säännöt

Asennuksien ylläpito hyvässä teknisessä kunnossa on henkilöstön vastuullisin tehtävä. Asiantuntijat tarkistavat aseman yksittäisten osien toiminnan laadun ja sen yleisen suorituskyvyn. Sekä elektroninen täyttö että mekaniikka rungon kanssa testataan. Myös niiden materiaalien eheys, joista voimayksikön osat ja runko on valmistettu, arvioidaan. Lämpövoimalaitosten tekninen toiminta suoritetaan standardien mukaisesti metallien määräajoin tapahtuvassa tarkkailussa ainetta rikkomattomilla menetelmillä. Eli vianetsintä suoritetaan laitteilla, jotka eivät muuta materiaalin rakennetta, mutta mahdollistavat mahdollisten tuhoutumis- ja muodonmuutoskohtien tunnistamisen.

Asennusohjauksen automaatiojärjestelmät

Voimalaitosten hallinta on vähitellen siirtymässä perinteisistä mekaanisista menetelmistä automaatiojärjestelmiin. Ohjaimen avulla käyttäjä voi ylläpitää voimalaitoksen kaikkien toiminnallisten yksiköiden optimaalista suorituskykyä poistumatta valvomosta. Tässä tapauksessa lämpövoimaloiden toiminta liittyy läheisesti anturien toimintaan, jotka tallentavat tiettyjä tietoja aseman toiminnasta ja lähettävät tietoja ohjauspaneeliin. Näiden tietojen perusteella järjestelmä tekee päätökset toimintaparametrien korjaamisesta.

lämpövoimalaitosten tekninen käyttö
lämpövoimalaitosten tekninen käyttö

Polttoainehuolto

Voimalaitos ei olevoidaan pitää autonomisena sähköntuotannon kohteena. Sen toiminnasta huolehtii kulutuspolttoaine, joka vaatii myös huoltotoimenpiteitä. Erityisesti polttoainetalouteen kuuluu tulevaisuuden palamistuotteiden varastoinnin järjestäminen. Lämpövoimalaitosten teknisen toiminnan nykyaikaiset säännöt edellyttävät, että palveluyritykset ylläpitävät tällaisia tarpeita varten erityisiä varastotiloja. Jokaisessa tällaisessa varastopisteessä on laitteet polttoainemateriaalien lastaamiseen ja purkamiseen, niiden punnitsemiseen, pinoamiseen ja lajitteluun.

Johtopäätös

lämpövoimalaitosten teknisen toiminnan säännöt
lämpövoimalaitosten teknisen toiminnan säännöt

Voimalaitosten toiminta painottuu välttämättä optimaalisten suoritusindikaattoreiden saavuttamiseen. Tämä saavutetaan tehostamalla työvoimaa, ottamalla käyttöön uusia ohjausjärjestelmiä ja modernisoimalla voimayksiköitä. Lämpövoimalaitokset eivät kuitenkaan aina oikeuta itseään taloudellisesti. Tämä pätee erityisesti asemiin, joille on tehty teknologinen päivitys. Yhdessä hallinnan tehokkuuden lisääntymisen kanssa tällaiset tilat ovat yleensä kalliimpia. Tästä syystä monet toimivat yritykset pyrkivät säilyttämään perinteisiä voimalaitosten ohjauksen ja ohjauksen periaatteita.

Suositeltava: