• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  Science >> Vetenskap >  >> Energi
    Hur genereras värme på ett oljekraft?
    Här är en uppdelning av hur värme genereras i en oljeeldad kraftverk:

    1. Bränsleförbränning:

    * Bränsle: Den primära bränslekällan är olja, vanligtvis råolja eller raffinerade produkter som diesel eller bränsleolja.

    * Förbränningskammare: Oljan injiceras i en stor, sluten förbränningskammare.

    * Luftförsörjning: En exakt mängd luft tillförs kammaren.

    * tändning: Oljan antänds, vanligtvis av en gnista eller pilotflamma.

    * exoterm reaktion: Oljan och luften reagerar kemiskt och släpper en enorm mängd värmeenergi (en exoterm reaktion).

    2. Värmeöverföring:

    * panna: Den intensiva värmen från förbränningskammaren absorberas av vatten som cirkulerar genom ett nätverk av rör inuti pannan.

    * Steam Generation: Vattnet i pannrören värms upp och når så småningom sin kokpunkt och omvandlas till högtrycksång.

    3. Kraftproduktion:

    * turbin: Högtrycksången riktas mot en turbinens blad, vilket får den att snurra snabbt.

    * Generator: Den roterande turbinaxeln är ansluten till en generator, som omvandlar den mekaniska energin i turbinens rotation till elektrisk energi.

    Nyckelkomponenter och processer:

    * Bränslelagring och hantering: Olja lagras i tankar och transporteras till pannan genom rörledningar.

    * Förvärmning: Oljan kan förvärmas för att förbättra förbränningseffektiviteten.

    * brännare: Specialiserade brännare atomiserar oljan i fina droppar, vilket förbättrar ytan för effektiv förbränning.

    * luftförvärmare: Luften som används för förbränning förvärmas ofta för att förbättra förbränningseffektiviteten.

    * stack: De heta gaserna från förbränningsprocessen släpps ut i atmosfären genom en hög skorsten som kallas en stack.

    Miljööverväganden:

    * Utsläpp: Oljeeldade kraftverk är en betydande källa till luftföroreningar, inklusive koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOX). Dessa utsläpp bidrar till klimatförändringar och surt regn.

    * Föroreningskontroll: Moderna anläggningar använder ofta avancerad föroreningskontrollteknologier (skrubber, filter etc.) för att minska utsläppen.

    Obs: Medan oljefirade kraftverk fortfarande används ersätts de gradvis med renare energikällor som naturgas, sol och vind.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com