2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42
โรงไฟฟ้าลูกสูบแก๊สใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักหรือสำรอง อุปกรณ์นี้ต้องการการเข้าถึงก๊าซที่ติดไฟได้ทุกประเภทจึงจะใช้งานได้ GPES หลายรุ่นสามารถสร้างความร้อนเพิ่มเติมเพื่อให้ความร้อนและความเย็นสำหรับระบบระบายอากาศ โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าลูกสูบก๊าซ: หลักการทำงาน
องค์ประกอบหลักของ GPES คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ลูกสูบก๊าซ ก๊าซที่ติดไฟได้ในห้อง GPA จะจุดไฟโดยใช้หัวเทียนและผลิตพลังงานที่ใช้ในการหมุนเพลาทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าอัตโนมัติและหน่วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องยนต์ก๊าซแบบลูกสูบ นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าแล้ว สามารถสร้างพลังงานความร้อนในหม้อต้มน้ำร้อนทิ้งหรือเครื่องทำน้ำร้อนจากน้ำสู่น้ำ ที่พบได้น้อยคือโมเดลที่ทำให้เกิดความเย็น
อุปกรณ์
โรงไฟฟ้าลูกสูบแก๊สประกอบด้วย:
- แก๊สเครื่องยนต์และไดชาร์จเชื่อมต่อกันด้วยคัปปลิ้งพินแบบยืดหยุ่น
- หม้อน้ำ;
- พัดลมขับเคลื่อนจากส่วนหน้าของเพลาข้อเหวี่ยงผ่านตัวขับสายพานวี
- กรองอากาศและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ติดตั้งบนเฟรมทั่วไปของตัวเครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอุปกรณ์แยกต่างหากพร้อมแผงควบคุมและแผงจำหน่าย
มอเตอร์
การทำงานของโรงไฟฟ้าแบบลูกสูบก๊าซเป็นไปไม่ได้หากไม่มีเกรดเฉลี่ย ทำงานโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง และก๊าซอุตสาหกรรม เครื่องยนต์มีหัวบล็อกอะลูมิเนียมหล่อซึ่งติดตั้งและต่อเข้ากับบล็อกสูบสองกระบอก ห้องเผาไหม้ (ปกติจะเป็นแบบเปิด) อยู่ในกระบอกสูบระหว่างก้นแบนของหัวบล็อกกับก้นลูกสูบที่มีเว้าเป็นรูปวงแหวน
ตามเงื่อนไขเพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไหม้ของส่วนผสมก๊าซและอากาศปราศจากการน็อคและการจำกัดแรงดันการเผาไหม้สูงสุด ใช้อัตราส่วนการอัดขนาดเล็ก 10.5 (สำหรับก๊าซธรรมชาติ) ในเครื่องยนต์แก๊สแทน 1415 ใน เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งทำได้โดยการติดตั้งปะเก็นวงแหวนอะลูมิเนียมที่หนาขึ้นใต้หัวบล็อกมากกว่าของเครื่องยนต์ดีเซล (แยกสำหรับแต่ละกระบอกสูบ)
ระบบจุดระเบิด
เครื่องยนต์ใช้ระบบจุดระเบิดแบตเตอรี่ ประกอบด้วย:
- เทียนไฟฟ้า;
- คอยล์จุดระเบิดจำหน่ายเบรกเกอร์
- พาวเวอร์ซัพพลาย;
- สายไฟ
เพื่อจุดไฟส่วนผสมการทำงานในกระบอกสูบใช้เทียนไข (เทียนเล่มละ 1 เล่ม) พวกเขาจะติดตั้งในหัวบล็อกในซ็อกเก็ตเกลียวและท่อทางออกซึ่งมีให้ในสถานที่ที่หัวฉีดอยู่ในเครื่องยนต์ดีเซล ตำแหน่งศูนย์กลางของหัวเทียนไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับห้องเผาไหม้ให้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้ของผสมเนื่องจากเส้นทางการแพร่กระจายเปลวไฟด้านหน้าขั้นต่ำในกระบอกสูบและการระบายความร้อนตามปกติของหัวเทียนโดยน้ำที่หมุนเวียนอยู่ในหัวบล็อก
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ
ก๊าซประเภทต่างๆ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์แก๊ส:
- ธรรมชาติ (ทั้งลำต้นและเหลว);
- ที่เกี่ยวข้อง (น้ำมัน);
- โพรเพน-บิวเทน;
- ก๊าซชีวภาพ;
- ก๊าซอุตสาหกรรม (น้ำเสีย เหมือง โค้ก ไพโรไลซิส);
- ก๊าซติดไฟอื่นๆ
ความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบก๊าซได้รับการยืนยันโดยการดำเนินงานระยะยาวในไซบีเรียตะวันตก ยากูเตีย ตะวันออกไกล และภูมิภาคอื่นๆ ของสหพันธรัฐรัสเซีย ประการแรก พวกเขาถูกเอารัดเอาเปรียบในสถานประกอบการ น้ำมันและก๊าซ แหล่งถ่านหิน ก๊าซที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทำให้การดำเนินงานมีกำไรมาก
บำรุงรักษา
ก่อนซื้อ GPES ส่วนประกอบของก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและพารามิเตอร์จะตกลงกับผู้ผลิต การปรับแต่งและการว่าจ้างของหน่วยที่ตกลงกับผู้บริโภคนั้นดำเนินการโดยผู้ผลิตเช่นกัน
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของอุปกรณ์ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลูกสูบก๊าซนั้นดำเนินการโดยซัพพลายเออร์หรือโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ ควรบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์แก๊ส ตลอดจนส่วนประกอบและส่วนประกอบเครื่องยนต์อื่นๆ หลังจากผลิตก๊าซจากท่อส่งก๊าซและระบบไฟฟ้าแล้วเท่านั้น
อากาศต้องไม่มีก๊าซที่กัดกร่อนและระเบิดได้ ในห้องเครื่องยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส อากาศที่ใช้งานได้ไม่ควรมีปริมาณฝุ่นเกิน 0.002 g/m3 ในกรณีที่มีฝุ่นมาก ต้องติดตั้งระบบทำความสะอาดเพิ่มเติมที่ทางเข้าของมอเตอร์
ผลประโยชน์
โรงไฟฟ้าแบบลูกสูบก๊าซสามารถทำงานแบบอิสระและขนานกับโรงไฟฟ้าที่เหมือนกันอื่นๆ ด้วยอัตราส่วนกำลัง 3:1 ถึง 1:3 หรือเครือข่ายอุตสาหกรรมเป็นเวลานานและเสถียร
เครื่องยนต์ลูกสูบแก๊ส, เครื่องปั่นไฟ, ระบบระบายความร้อนหม้อน้ำ ติดตั้งบนเฟรมทั่วไป. เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกันด้วยหน้าแปลน ทำให้ไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์เพลา ตัวเครื่องสามารถใส่ได้ทั้งแบบอยู่กับที่บนเฟรม และรุ่นสำหรับมือถือในตัวที่เป็นฉนวน
ระหว่างการทำงานของโรงไฟฟ้า การตรวจสอบอัตโนมัติจะดำเนินการสำหรับ:
- ความเสถียรของพารามิเตอร์ไฟฟ้าเอาท์พุต
- น้ำหล่อเย็นร้อนจัด;
- น้ำมันร้อนจัด;
- แรงดันน้ำมันเครื่องลดลงในระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
- ความต้านทานฉนวนที่ต่ำกว่า;
- การปรากฏตัวของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในคดี
GPES ปลอดภัยระบบควบคุมการสตาร์ท การวิ่ง และการดับเครื่องยนต์อัตโนมัติหรือจากระยะไกล
ข้อกำหนด
ข้อมูลทางเทคนิคหลักในตัวอย่างของรัสเซียรุ่น AD200S-T400-R:
- กำลังไฟฟ้า: 200 kW.
- แรงดัน: 400 V.
- ความถี่ปัจจุบัน: 50 Hz.
- ประเภทกระแส: สามเฟส, ตัวแปร
- ความเร็วที่กำหนด: 1500 rpm.
- สตาร์ทเครื่องยนต์: สตาร์ท
- การใช้แก๊ส: ไม่เกิน 50 กก./ชม.
- ขนาดโดยรวมของเครื่อง: 2950x1320x1610 mm.
- น้ำหนักเครื่องแห้ง: 2960 กก.
- อายุเครื่องยนต์ก่อนยกเครื่อง: 15,000 ชั่วโมง
โรงไฟฟ้าแบบลูกสูบและก๊าซที่ไม่ได้บรรจุช่วยให้มั่นใจได้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสแบบกรงกระรอกมีกำลังสูงสุดถึง 125 กิโลวัตต์โดยมีอัตราส่วนกระแสไฟเริ่มต้นสูงถึง 7 เริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า +5Cᵒ และอุปกรณ์ให้ความร้อนกับอากาศภายในห้อง (ร่างกาย)
แนะนำ:
อนุพันธ์ HPPs: คำอธิบาย หลักการทำงาน ตำแหน่งที่ใช้
โครงสร้างทางอุทกวิทยาถูกนำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานตั้งแต่สมัยโบราณ ทุกวันนี้ ทิศทางที่แยกจากกันของสถานีต้นทางก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเช่นกัน โครงสร้างเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่มีโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำพิเศษที่ช่วยให้การควบคุมการไหลมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ในสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ยากลำบาก ในระดับพื้นฐาน การถอดรหัสสถานีไฟฟ้าพลังน้ำใช้ได้กับพวกเขา - โรงไฟฟ้าอุทกวิทยา
ตัวบ่งชี้โดยไม่ชักช้าและวาดใหม่: ประเภท หลักการทำงาน ข้อดีและข้อเสียของแอปพลิเคชัน คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
มีเครื่องมือต่างๆ มากมายในการซื้อขาย: การสร้างกราฟิก อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค โปรแกรมอัตโนมัติ สัญญาณการซื้อขาย และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อนำไปใช้ในการซื้อขายได้สำเร็จ คุณต้องเข้าใจวิธีการทำงาน ตัวบ่งชี้โดยไม่ชักช้าและการวาดใหม่นั้นเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกับผู้ค้า
ไดรฟ์แม่เหล็กไฟฟ้า: ชนิด จุดประสงค์ หลักการทำงาน
ในการประยุกต์ใช้กลไกขับเคลื่อนขนาดกะทัดรัด ให้ผลผลิต และใช้งานได้จริงในปัจจุบัน กิจกรรมของมนุษย์เกือบทั้งหมดตั้งแต่อุตสาหกรรมหนัก การขนส่ง และครัวเรือนต่างให้ความสนใจ นี่เป็นเหตุผลสำหรับการปรับปรุงแนวคิดดั้งเดิมของหน่วยพลังงานอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ว่าจะกำลังปรับปรุง แต่ก็ไม่เปลี่ยนอุปกรณ์พื้นฐาน ระบบพื้นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประเภทนี้ ได้แก่ ไดรฟ์แม่เหล็กไฟฟ้า
การปลูกถ่ายไอออน: แนวคิด หลักการทำงาน วิธีการ วัตถุประสงค์และการใช้งาน
การฝังไอออนเป็นกระบวนการที่อุณหภูมิต่ำโดยที่ส่วนประกอบขององค์ประกอบเดียวถูกเร่งให้กลายเป็นพื้นผิวแข็งของแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งจะเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี หรือทางไฟฟ้า วิธีนี้ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และการตกแต่งผิวโลหะ ตลอดจนในการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์
เตาเหล็กอาร์ค: อุปกรณ์ หลักการทำงาน กำลังไฟฟ้า ระบบควบคุม
เตาหลอมเหล็กอาร์ค (EAFs) แตกต่างจากเตาเหนี่ยวนำตรงที่วัสดุที่บรรจุจะถูกดัดด้วยไฟฟ้าโดยตรง และกระแสที่ขั้วจะไหลผ่านวัสดุที่มีประจุ