پاورپوینت روش استخراج زیرزمینی تخریب در طبقات فرعی
پیش گفتار:
1 - IEC ( کمیسیون بین المللی الکترونیک ) یک سازمان جهانی برای استاندارد سازی تمام کمیتهای الکترونیکی ملی ( کمیته ی ملی IEC ) است . هدف از IEC ارتقای همکاری بین المللی برای تمام درخواست ها در مورد استاندارد سازی در زمینه ی الکترونیکی و الکتریکی است . به این منظور و علاوه بر فعالیتهای دیگر ، IEC استانداردهای بین المللی را منتشر کرد ، آمادگی آسنا به کمیته های فنی محول شد ، هر کمیته ملی IEC علاقه مند به این موضوع در این کار آماده سازی شرکت می کند . سازمانهای بین المللی ، دولتی و غیر دولتی همکار با IEC هم در این برنامه ریزی مقدماتی شرکت می کنند . IEC با توجه به شرایط تعیین شده توسط توافقی میان دو سازمان همکاری نزدیکی با سازمان بین المللی برای استاندارد سازی ( SO1 ) دارد.
2- تصمیمات یا توافقات رسمی IEC بر سر موضوعات فنی ، آماده شده توسط کمیته های فنی که در آنها تمام کمیته های فنی سود خاصی دارند ، تا حد ممکن ارائه شده اند ، اتفاق نظر بین المللی درباره ی موضوعات هم پرداخته شده است .
3- شکلی از توصیه برای کاربرد بین المللی دارند که به شکل استانداردها ف گزارشها یا هدایتهای فنی منتشر شده اند کمیته های آن را پذیرفته اند
4- به منظور افزایش یکپارچگی بین المللی ، کمیته های ملی IEC تعهد کرد که استاندارد های بین المللی IEC را تا حد ممکن به طور شفاف در استاندارد های ملی و منطقه ای شان اعمال کند . هر اختلاف عقیده میان استانداردهای IEC و استاندارد منتج ملی یا منطقه ای باید در دومی به طور واضح بیان شود .
5- IEC برای اثبات تاییدش هیچ شیوه ی بر جسته ای تامین نمی کند و برای تجهیزات اعلام شده ای که با یکی از استانداردهایش هماهنگی داشته باشد مسئولیتی را نمی تواند واگذار کند .
استاندارد بین المللی 1330 IEC را کمیته فرعی C 17 آماده کرده است : ولتاژ بالا ابزار کنترل و ابزار سوئیچ را فرا می گیرد ، از کمیته فنی IEC : ابزار سوئیچ و ابزار کنترل
متن این استاندارد بر مبنای اسناد ذیل است :
گزارش در رای گیری DIS
RVD /174/C17 DIS/168/C 17
اطلاعات کامل در مورد رای گیری برای تصویب این استاندارد در گزارش رای گیری بیان شده در بالا موجود است .
ضمیمه های C,B,A بخشی از این استاندارد را شکل می دهند .
ضمیمه ی D فقط بزیا اطلاعات است .
مقدمه
ایستگاههای فرعی پیش سلخته به عنوان تجهیزات تست شده شامل ترانسفورماتور ، ابزار کنترل ولتاژ زیاد و ولتاز کم ، اتصالات و تجهیزات فرعی در یک محصور سازی برای تامین انرژی کم ولتالژ از سیستم پر ولتاژ می باشد . این ایستگاههای فرعی در مکانیکایی هستند که برای عموم قابل دسترسی است و باید برزای افراد با توجه به شرایط ویژه شده ی خدمات امنیت را تضمین کند .
این بدان معنا ست که علاوه بر ویژگی های مشخص ششده ، طبقه بندی ها ی و شیوه هیا مربوط به تست ، توجه خاصی و به ویژگی های مربوط به حفاظت از افراد شده است . این حفاظت با استفاده از مولفه های تست شده و طراحی مناسب و ساخت درست محصور سازی تضمین می شود.
ولتاژ زیاد / ولتاژ کم
ایستگاههای فرعی پیش ساخته
1- کلی
1-1 گسترده
این استاندارد بین المللی شرایط خدمات ، خصوصیات طبقه بندی شده ، تجهیزات کلی ساختاری و متدهای تست ایستگاههای فرعی پیش ساخته ای را مشخص می کند ، که قابلیت اتصال دارند تا از داخل یا خارج برای تغییر جریان ولتازهای طبقه بندی شده یاولیه از KV 1
و تا و مشمول KV52 و برای ترانسفورماتور حداکثر قدرت KVA 1600 ، بریا فرکانس های سرویس تا و در بردارنده ی 60 هرتز برای نصب بیرون از ساختمان با موقعیتهای قابلیت دستیابی عمومی استفاده شوند .
ایستگاههای فرعی پیش ساخته را می توان در روی زمین یا کاملاً یا نسبتاً زیرزمین قرار داد و نصب کرد . چون هیچ استاندارد ISO یا IEO کاملاً پذیرفته ای در مورد سن یا زنگ زدگی وجود ندارد ، تجهیزات تحت پوشش این ابهاد در این استاندارد شامل می شوند .
2-1 رفرانس های معیاری
اسناد معیاری ذیل ، شامل تبصرهایی است که از طریق رفرانس به متن ، تبصرهایی از این استاندارد بین المللی می سازد . در زمان انتشار ، ویرایش بیان شده معتبرند . تمام اسناد معیاری در معرض اصلاح و تجدید نظر هستند و جناحهای توافق بر مبنای این استاندارد بین المللی توصیه می شود که احتمال به کارگیری جدیدیدترین ویرایش های اسناد معیاری ذیل را بررسی می کنند . اعضای ISO,IEO فهرست استانداردهای بین المللی اخیراً معتبر را حفظ کند .
ابزارهای الکتریکی و مغناطیسی : فصل 151- (IEV) واژگان الکتریکی بین المللی ، 1978 : IEC50(151)
3-1 تعاریف
برای هدف این استاندارد بین المللی ، تعاریف ذیل کاربرد دارند . برای تعاریف واژه های کلی در این استاندارد ، رفرانس به ( 441 ) 50 IEC شده است .
1-3-1 ایستگاه فرعی پیش ساخته : مونتاژ پیش ساخته و تست شده ی نوعی شامل اجزایی است که در 1-1 و بند 3 این استاندارد می باشد .
2-3-1 واحد انتقال : بخشی از یک ایستگاه پیش ساخته مناسب برای انتقال بدون از هم باز کردن
3-3-1 محصور سازی : بخشی از یک دستگاه فرعی پیش ساخته که علیه تاثرات خارجی به ایستگاه فرعی حفاظت را تامین می کند و در مقابل دستیابی یا تماس به بخشهای فعال و در برابرتماس با قطعات متحرک درجهی ویژه یحفاظتی ایجاد می کند .
4-3-1 محفظه : بخشی از ایستگاه فرعی از پیش ساخته که غیر از روزنه های لازم برای اتصا ل داخلی ، کنترل و تهویه محصورات . نکته توسط قطعه های اصلی محصور در آن طراحی می شود ، مثلاً ترانسفرماتور ، ابزار کنترل و سوئیچ پرولتاژ و کم ولتاژ
5-3-1 قطعه ی سازنده : بخشی از ایستگاه فرعی پیش ساخته که کار خاصی انجام می دهد ( مثلاً ترانسفورماتر ابزار کنترل و سوئیچ پرولتاژ و کم ولتاژ )
6-3-1 پارتیشن : بخشی از ایستگاه فرعی پیش ساخته که یک قطعه را از قطعات دیگر مجزا می کند .
7-3-1 مدار اصلی : تمام بخشهای رسانای ایستگاه فرعی در یک مدار مورد نیاز برای انتقال انرژی الکتریکی قرار دارند .
8-3-1 مدار فرعی : تمام بخشهای رسانای ایستگاه فرعی پیش ساخته در یک مدار( غیر از مدار اصلی ) به منور کنترل ، اندازه گیری ، سینگال دهی ، تنظیم و روشنایی قرار دارند .
9-3-1 ارزش طبقه بندی شده : مقدار کمیت معمولاً توسط سازنده تعیین می شود و این برای موقعیت اجرایی خاص از یک ایستگاه فرعی پیش ساخته است ( 30-04-151 HEV9
10-3-1 درجهی حفاظت : میزان حفاظت تامین شده توسط محصور سازی در مقابل دستیابی به بخشهای خطرناک ، علیه ورود اشیای جامد بیرونی و / یا در مقابل ورود آب و تایید شده توسط متدهای استاندارد سنجش
11-3-1 درجه حرارت هوایی محیط : درجه حرارت هوای محیط : درجه حرارت ، تعیین شده تحت شرایط خاص ، از هوای محصور سازی ایستگاه فرعی پیش ساخته
12-3-1 طبقه بندی محصور سازی : اختلاف افزایش دما میان ترانسفورماتور در محصور سازی و همان ترانسفورماتور بیرون محصور سازی در شرایط نرمال سرویس دهی طبق تعریف در 1-2 این استاندارد را شامل می شود . مقادیر طبقه بندی شدهی ترانسفورماتور ( نیرو و افت ) با حداکثر مقادیر طبقه بندی شده یایستگاه فرعی پیش ساخته مرتبط است .
13-13-1 فاکتور بار ترانسفورماتور : مقدار جرایان ثابت در ولتاژهای ثابت طبقه بندی شده قابل درک است . مبنای ارزش فاکتور نباید از حداکثر دمای نقطهی داغ و درجه حرارت سیال فوقانی طبقه بندی 76 HE یا حداکثر دمای نقطه ی داغ کلاس عایق بندی مورد استفاده در 726IEC فراتر رود .
1-1-2 محصور سازی
مگر اینکه جور دیگر در این استاندارد شده باشد ، محصور سازی ایستگاه فرعی پیش ساخته طراحی می شود تا تحت شراسط نرمال سرویس دهی بیرون از سشاختمان مطابق با 594IEC استفاده شود .
نکته : درجه حرارت محیط داخل محصور سازی ایستگاه فرعی پیش ساخته از درجه حرارت محیط خارج از محصور سازی فرعی متفاوت است .
2-1-2 ابزار کنترل و سوئیچ پر ولتاژ
داخل محصور سازی می توان تصور کرد که شرایط نرمال سرویس دهی داخل ساختمان با توجه به 694 IEC پا بر جاست
-1-2 ابزار کنترل و سوئیچ پر ولتاژ
داخل محصور سازی می توان تصور کرد که شرایط نرمال سرویس دهی داخل ساختمان با توجه به1-439 IEC پا بر جاست .
4-1-2 ترانسفرماتور
یک ترانسفور ماتور
یک ترانسفرماتور بارگیری شده با جریان نرمال داخل محصور سازی افزایش دمایی دارد که بیشتر از شرایط نرمال است ومحدوده ی درجه حرارت طبق تعریف در 2- 76 EC1 یا 726 EC1 می تواند فراتر رود .
شرایط سرویس دهی ترانسفورماتور با توجه به شرایط سرویس دهی خارج محلی و کلاس محصور سازی تعیین می شود . نتایج سازنده یا کاربر ترانسفورماتور را قادر می سازد که شرایط آن را محاسبه کنند.
2-2 شرایط ویژه سرویس دهی
وقتی یک ایستگاه فرعی پیش ساخته تحت شرایطی متفاوت از شرایط نرمال ذکر شده در 1-2 استفاده می شود ، موارد ذیل کاربرد دارد .
1-2-2 ارتفاع
برای تجهیزات ذیل باید احتیلط صورت بگیرد .
1-1-2-2 ابزار کنترل و سوئیچ پر ولتاژ
برای نصب در ارتفاعی بالاتر از 1000 متر به 1- 439 IEC مراجعه شود .
2-1-2-2 ابزار کنترل و سوئیچ کم ولتاژ
برای نصب در ارتفاعی بیش از 200 متر ، به 1- 439 IECرجوع کنید
3-1-2-2 ترانسفورماتور
برای نصب در ارتفاعی بالاتر از 1000 متر به726 IEC یا 2-76 IEC مرجعه کنید
2-2-2 آلودگی
برای نصب در هوای محیطی آلوده ، درجه یآلودگی باید با توجه به استاندارهای مربوط برای تجهیزات ذیل مشخص شود
1-2-2-2 ابزار کنترل و سوئیچ پرولتاژ
به 694 IEC مراجعه کنید .
2-2-2-2 ابزار کنترل و سوئیچ پرولتاژ
به 1-664 IEC مراجعه کنید
3-2-2-2 ترانسفورماتور
استانداردی موجود نیست .
3-2- 2 درجه حرارت
برای یک ایستگاه فرعی پیش ساخته که در جایی واقع شده که درجه حرارت محیط به طور قابل ملاحظه ای خارج از گسترهی شرایط نرمال سرویس دهی برای محصور سازی مذکور در بند 1-2 است ، گستره های ترجیحی درجه حرارت مشخص باید :
برای آب و هوای بسیار سرد •C 40+و•C50 –
برای هوای بسیار گرم •C50+ و •C 5 –
2- ملزومات برای اجزاء سازنده
3- اجزای اصلی یک ایستگاه فرعی پیش ساخته ترانسفورماتور ، ابزار کنترل و سوئیچ پر ولتاژ ، ابزار کنترل و سوئیچ پرکم ولتاژ ، اتصالات مربوط ( کابل و کل و غیره ) و تجهیزات جانبی می باشد
تمام اجزاء سازنده باید از استانداردهای IEC مربوط تبعیت کنند :
- ترانسفورماتورها با توجه به 726 IECیا 1-76 IEC
- ابزار کنترل و سوئیچ پرکم ولتاژ466 IEC یا 298 IEC
- ابزار کنترل و سوئیچ پرکم ولتاژ1-439 IEC یا 1-947 IEC
4- درجه بندی ها
5- طبقه بندی یک ایستگاه فرعی پیش ساخته عبارتند از :
الف – ولتاژهای طبقه بندی شده ؛
ب- سطوح عایق بندی طبقه بندی شده ؛
ج- فرکانس طبقه بندی شده و تعداد فازها ؛
د- جریانهای نرمال طبقه بندی شده برای مدارهای اصلی ؛
ه-جریانهای مقاومت کوتاه مدت طبقه بندی شده برای مدارهای اصلی و زمینی ؛
و- جریانهای مقاومت اوج مصرف طبقه بندی شده در صورت امکان برای مدارهای اصلی و زمینی ؛
ز- تداوم طبقه بندی شده مدار کوتاه ؛
ح- اندوختهی ولتاژ طبقه بندی شده از وسایل در حال کار و مدارهای کمکی و فرعی ؛
ط- فرکانس اندوخته ی طبقه بندی شده از ایستگاه فرعی پیش ساخته ؛
ک- نیروی طبقه بندی شده ی ترانسفورماتور
ل- افت های طبقه بندی شده ی ترانسفورماتور
م- کلاس طبقه بندی شده محصور سازی
1-4 ولتاژهای طبقه بندی شده
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پر ولتاژ به 496 IEC رجوع کنید
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ کم ولتاژ به 1-974 IEC یا 1-439 IEC رجوع کنید
4-2 سطوح عایق بندی طبقه بندی شده
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پرکم ولتاژ به694 IEC و کم فشار به 1-974 IEC و 1-439 IEC رجوع کنید .
حداقل مقاومت تشذید ناگهانی جریان – ولتاژ طبقه بندی شده ی ابزار کنترل و سوئیچ پرکم ولتاژ باید حداقل مقدار فرضی برای ولتاژ بیش از حد در طبقه بندی IV در جدول 1 از 1- 664 IEC باشد . بسته به شبکه در کشورهای متفاوت انتخاب سطح عایق بالاتر ضروری می شود .
3-4 فرکانس طبقه بندی شده و تعداد فازها
به 694 IEC ، 1-947 IEC ، 1-439 IEC به علاوه ی مقادیر طبق بندی شده ی ذیل مراجعه کنید :
16 هرتز و 25 هرتز
4-4 جریانهای نرمال طبقه بندی شده و افزایش دما
1-4-4 جریانهای نرمال طبقه بندی
694 IEC و 1-439 IEC رجوع شود.
2-4-4 افزایش دما
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پرولتاژ به 496 IEC رجوع کنید
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ کم ولتاژ به 1-439 IEC رجوع کنید .
اجزاء سازنده ایستگاه فرعی پیش ساخته که در معرض ویژگی های فردی و منحصر به فرد هستند و در گستره ی 694 IEC و 1-439 IEC تحت پوشش قرار نگرفتاه اند نباید از حداکثر درجه حرارتهای و محدوده های افزایش دما مذکور در استاندارد مربوطه برای هر سازه فراتر رود .
حداکثر افزایش دمای مجاز برای اتصالات داخلی آنهایی است که در 694 IEC و 1-439 IEC به عنوان قابل استفاده بودن برای تماسها ، اتصالات و بخشهای فلزی در تماس با عایق بندی مشخص شده اند برای ترانسفورماتور ، فاکتور بار مورد توجه قرار می گیرد تا از بند 2 این استاندارد تبعیت کند . به ضمیری D مراجعه کنید به 354 IEC و 905 IEC رجوع کنید
5-4 جریانهای مقاومت کوتاه مدت طبقه بندی شده
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پرولتاژ به 694 IEC و برای کم ولتاژ به 1-439 IEC و برای ترانسفورماتور به 5-76 IEC و 756 IEC مراجعه کنید
6-4 جریانهای مقاومت اوج طبقه بندی شده
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پرولتاژ به 694 IEC و برای کم ولتاژ به 1-439 IEC و برای ترانسفورماتور به 5-76 IEC و 756 IEC مراجعه کنید.
7-4 تداوم طبقه بندی شده ی مدار کوتاه
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پرولتاژ به 694 IEC و برای کم ولتاژ به 1-439 IEC و برای ترانسفورماتور به 5-76 IEC و 756 IEC مراجعه کنید.
8-4 ولتاژ طبق بندی شده یاندوخته از ابزار در حال استفاده و مدارهای فرعی
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پرولتاژ به 694 IEC و برای کم ولتاژ به 1-439 IEC مراجعه کنید
9-4 ولتاژ طبق بندی شده یاندوخته از ابزار در حال استفاده و مدارهای فرعی
برای ابزارهای کنترل و سوئیچ پرولتاژ به 694 IEC و برای کم ولتاژ به 1-439 IEC مراجعه کنید
10-4 حداکثر نیروی طبقه بندی شدهی ایستگاه فرعی پیش ساخته
حداکثر نیروی طبقه بندی شده ی ایستگاه فرعی پیش ساخته با حداکثر مقادیر طبقه بندی شده ی ترانسفورماتورهای داده شده است که ایستگاه فرعی برای آن طراحی شده است .
مقادیر طبقه بندی شده ی ترانسفورماتور نیروی طبقه بندی شده ی و کل افت خهای طبقه بندی شده ی ترانسفورماتور طبق تعریف در 1-76 IEC یا 726 IEC است .
نکته : نیرویی که باید از ایستگاه فرعی پیش ساخته گرفته شود را می توان به مقداری کمتر از حداکثر نیروی طبقه بندی شده با توجه به کلاس محصور سازی و شرایط دمایی محیط محدود کرد .
11-4 کلاس طبقه بندی شده ی محصور سازی
کلاس طبقه بندی شده ی محصور سازی کلاس محصور سازی هماهنگ با حداکثر نیروی طبقه بندی شده ی ایستگاه فرعی پیش ساخته است .
سه کلاس طبقه بندی شده از محصور سازی وجود دارد : کلاسعهای 10و20و30 به ترتیب مطابق با حداکثر مقدار تفاوت افزایش دمای K 10و K 20 و K 30 است
کلاس طبقه بندی شدهی محصور سازی فاکتور برای تعیین فاکتور بار ترانسفورماتور به کار می رود بدون اینکه از محدودهی درجه حرارت در 726 IEC یا 76IEC در ضمیمه ی D فراتر رود .
نکته – سازنده برای محصور سازی کلاسهای متعددی را مطابق با مقادیر مختلف نیرو و افت ترانسفورماتور اختصاص می دهد . این کلاسهای اضافی باید با تست مطابق با 2-6 هماهنگ باشد
6- طراحی و ساخت
7- ایستگاه فرعی پیش ساخته به گونه ای طراحی شود که سرویس نرمال ، نظارت و نگهداری به طور ایمن انجام گیرد .
8- 1-5 اتصال به زمین
9- هادی یا رسانای اتصال به زمین باید تامین شود تا به هر جز ء سازنده ی ایستگاه فرعی پیش ساخته متصل گردد . تراکم جریان در رسانای به زمین ، اگر از مس است نباید از /A 200 برای تداوم طبقه بندی شده ی مدار کوتاه 1 ثانیه و برای تداوم طبقه بندی شدهی مدار کوتاه 30 ثانیه از /A 125 تجاوز کند . گر چه برش قطعی ناحیه نباید از 30 میلی متر مربع کمتر باشد . باید توسط یک پایانه ی مناسب برای اتصال به سیستم زمین نصب خاتمه یابد .
نکته – اگر رسانه ی اتصال به زمین از مس نباشد ، ترمینال مه تراز و ملزومات مکانیکی باید برطرف شود .
تداوم سیستم اتصال به زمین باید تضمین شود در حالی که فشارهای پایانهای و مکانیکی ناشی از جریانی که احتمالاض مجبور به محل آن است باید مورد توجه قرار گیرد . حداکثر مقدار جریانهای زمین – خطا به نوع سیستم خنثی متصل به زمین مورد استفاده بستگی دارد و کاربر باید آن را بیان کند .
نکته: به عنوان راهنمایی ، رفرانس به متد محاسبه مواد برش عرضی رسانگر ها در 298 IEC ضمیمه BB ارائه شده است.
اجزایی که باید به مدار اتصال به زمین متصل شوند عبارتند از :
- محصور سازی ایستگاه فلزی پیش ساخته اگر فلزی باشد.
- محصور سازی ابزار کنترل و سوییچ پر ولتاژ، اگر فلزی باشد از ترمینال تهیه شده به این منظور
- دیواره های فلزی و کابل اتصال زمینی پر ولتاژ
- مخزن ترانسفورماتور یا قالب فلزی ترانسفورماتورهای نوع خشک
- قالب و یا محصور سازی اگر فلزی باشد ، ابزار کنترل و سوییچ کم ولتاژ
- اتصال زمینی کنترل های اتوماتیک و ابزار کنترل از راه دور
اگر محصور سازی ایستگاه فرعی پیش ساخته فلزی نیست درها و دیگر بخش های فلزی قابل دسترسی محصورسازی باید به مدار زمین متصل شود. اگر متصلند یا در مورد محصور سازی فلزی برآورد های کافی اتصال به زمین در اطراف ایستگاه فرعی پیش ساخته باید تامین شود تا از ولتاژهای خطرناک لمس جلوگیری کنند.
بقیه اتصالات داخلی فرعی پیش ساخته بستن با پیچ و مهره پرچ کردن یا جوشکاری برای تامین پیوستگی الکتریکی میان قالب ، کوشش ها ، در ها و یا دیگر بخش های ساختاری قابل قبول است ولی فشارهای پایانه ای و میکانیکی ناشی از جریانی که به حمل آن است باید مد نظر قرار کیرد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 70 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش به همراه تصاویر
110 صفحه
عملکرد و نگهداری از توربینهای بخار ، کندانسور ، برجهای خنک کننده و بخشهای فرعی
1- 10 توربین ها
هانطور که در فصل 9 ذکر شده ، دو شیوة کلی برای تقسیم بندی توربین ها و جود دارد :
(1) بوسیلة بخارشان که وضعیتها را تأمین و تهی می کند و (2)بوسیلة ترتیب لولة محافظ و شافت شان. همچنین آنها بوسیلة تجهیزات محرکه یا تجهیزات مکانیکی یا یک ژنراتور برقی (مولد برق) شناسایی می شوند . از نوع محرکه یا تجهیزات مکانیکی یا یک ژنراتور برقی ( مولد برق ) شناسایی می شوند . از نوع محرکه ، مستقیم یا انتقال یافته در توصیف توربین استفاده می شود . در ایالات متحده خدمات وسیع برقی نیروگاه های برقی که با سوخت کانی می سوزند و به میزان 100 تا 1300 مگاوات برق تولید می کنند بر اساس یکی از این دو سیکل های سیستم طراحی می شوند :
1- سیستم های فشار زیر بحران با 2400 پوند در هر 5/1 اینچ مربع همراه با 1000 درجة فارنهایت ابرگرمش و 1000 درجة فارنهایت دمای گرمسازی .
2- سیستم های فشار زیر بحران با 3500 پوند در هر اینچ مربع همراه با 1000 درجة فارنهایت ابرگرمش و 1000 درجة فارنهایت گرمسازی .
با این حال ، با وجود تولید کننده های مستقل برق (IPPS ) در نیروگاهی که کمتر از 100 مگاوات انرژی تولید می کند و سوختهای مختلف زیادی می سوزاند ، طراحهای سیکلی خیلی متفاوتی با فشارهای بخار کمتر از 1000 پوند در هر اینچ مربع و دماهای بخار 750 درجة فارنهایت استفاده می شود . با این وجود ، اهداف عملکرد این تسهیلات با خدمات وسیع برقی از جمله تولید برق با حداقل هزینه و بیشترین میزان اعتبار یکسان می باشد در حالیکه با تمام شرایط صدور جواز عملیات مواجه می شود. اغلب بدلیل مشکلات اساسی در رابطه با سوزاندن یک سوخت خاص ، دما و فشار بخار پایین تری مورد نیاز می باشد .
برای مثال ،هنگام سوزاندن فضولات جامد شهری ( MSW ) به دلیل ماهیت خوردگی سوخت دما و فشار بخار بالایی در دیگ بخار با فرسایش تسریع شده ای همراه می شود که این منجر به کاهش هزینه های دسترسی و نگهداری می گردد .
همچنین توربین ها برای به حرکت درآوردن تجهیزات مکانیکی بکار می روند و اغلب از فشار بخار ضعیفی یعنی کمتر از 150 پوند در هر اینچ مربع استفاده می کنند که اغلب از محل استخراج داخل توربین اصلی بخار سرچشمه می گیرد . بنابراین دما و فشار بخار توربین بطور قابل توجهی بسته به کاربرد فرق می کند . با این وجود برای هر طرح ، دما و فشار بخار تولید شده ، فاکتورهای مهمی در تعیین بازدة نهایی توربین می باشند . همچنین مصالحی که در ساخت توربین استفاده می شود نقش مهمی را در اجرای کلی آن بازی می کند .
توربین های بخار با فشار و دمای بالا عمدتاً در صنایع بزرگ و خدمات برق نیروگاهها استفاده می شوند . چنین نوع توربین و کاربردشان در شکل 1- 10 نشان داده شده است .
فشار برای انواع توربین ها معمولاً از 400 تا 3500 پوند در هر اینچ مربع هرماه با دمای بخار تا 1000 درجة فارنهایت می باشد . بیشتر واحدهای بزرگ برای خدمات برقی با عمل گرمسازی کار می کنند. در اینجا بخار بعد از عبور از طریق مراحل توربین فشار قوی با یک گرمساز در دیگ بخار پس گرفته می شود یعنی مکانی که بخار با دمای اولیه اش گرم می شود و سپس با یک فشار ضعیف تر به توربین برمی گردد . توربین های فشار قوی گاهی بعنوان دستگاه های تقطیر استفاده می شوند . این ترتیب شامل نصب یک توربین فشار قوی در جایی می شود که دود و بخار وارد یک توربین فشار ضعیف می گردد ( زودتر نصب می گردد و فشار پایین تر عمل می کند ) . در اصل ، توربین فشار قوی در حالیکه برق تولید می کند ، بعنوان یک شیر فشار شکن عمل می کند . بدون دمیدن بخار به دستگاه فشار ضعیف ، میزان انرژی مشابه با آنچه که قبلاً تولید شده ، تولید می کند ، مشروط بر اینکه شرایط ورود و خروج بخار یکسان باقی بماند .
توربین شکل 2- 10 یک دستگاه ردیفی دو لاپهنا ( با هم مرکز دولاپهنا ) می باشد .
بخش بالایی ، یک توربین با فشار قوی و متوسط را بر روی تنها یک شافت نشان می دهد .
بخش پایینی دستگاه فشار ضعیف می باشد ، بخش سوار شده طرف راست هر کدام (نشان داده نشده) ژنراتور های برقی می باشند .
در عمل ، بخار اولیه از طریق دو دهانه ( بالا و پایین ) وارد توربین فشار قوی با 3500 پوند در هر اینچ مربع و 1000 درجة فارنهایت می شود . آن از طریق این توربین عبور می کند تا از سمت چپ (و پایین ) با تقریب 600 پوند در هر اینچ مربع و 550 درجة فارنهایت خارج شود و سپس به یک گرمساز در یک دیگ بخار که بخار دوباره با 1000 درجة فارنهایت گرم می شود ، منتقل می گردد . هنگام عبور از گرمساز ، بخار فشاری کمتر از 600 پوند در هر اینچ مربع دارد زیرا فشار صدمات را کاهش می دهد و با 1000 درجه فارنهایت وارد دستگاه میانی ( در پایین مرکز ) می شود و از طریق توربین جریان مضاعف و بدون دمیدن از طریق دو دهانه بسمت بالا انتقال می یابد . این بخار وقتی به هر دو بخش دستگاه فشار ضعیف منتقل می شود و سرانجام به کندانسور وارد می شود تقریباً 170 پوند در هر اینچ مربع و 710 درجة فارنهایت می باشد .
شکل 1-10 انواع توربین بخار و کاربردهایش .
(a) تغلیظ وقتی استفاده می شود که بخار خروجی از توربین را نمی توان استفاده کرد و برق باید با حداقل مقدار بخار تولید شود .
(b) عدم تغلیظ وقتی استفاده می شود که تمام یا عملاً تمام بخار خروجی از توربین را می توان برای پردازش یا گرم کردن استفاده کرد .
(c) استخراج جداگانه وقتی استفاده می شود که شرایط فرآیند بخار متغیر یا متناوب می باشد . (یک توربین استخراج بدون تغلیظ را وقتی می توان استفاده کرد که فرآیند بخار در دو فشار متفاوت مورد نیاز باشد ).
(d) فشار مختلط وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که بخار اضافی ، پایین تر از فشار دهانه قابل دسترس باشد و وقتی که این ذخیره متناوب باشد .
(e) استخراج فشار مختلط وقتی ضروری باشد برای تولید بخار استفاده می شود و وقتی قابل دسترس باشد از مازاد فرآیند بخار استفاده می شود .
(f) استخراج مضاعف وقتی استفاده می شود که فرآیند بخار در دو فشار متفاوت مورد نیاز می باشد . ( یا اگر بدون تغلیظ باشد در سه فشار متفاوت ) .
این یک توربین استخراج می باشد که بخار از یک مرحله توربین فشار قوی و چهار مرحله از هر توربین فشار ضعیف استخراج می شود . آن برای گرم کردن آب آشامیدنی استفاده می شود . توجه داشته باشید که دستگاه فشار متوسط و هر دو دستگاه های فشار ضعیف ترتیبات جریان مضاعف دارند یعنی بخار در مرکز وارد توربین می شود و در دو جهت جریان می یابد . این واحد ظرفیت تقریب به 900 مگاوات دارد .
ممکن است بخار از یک توربین به داخل یک کندانسور استخراج شود تا حداکثر میزان انرژی در بخار بدست آید ، یا ممکن است با استفاده از تغلیظ نکردن یا توربین بخاری ( که تمام بخار خروجی آن با فشار به داخل شبکه گرم کننده جذب می شود ) به هر فشار متوسطی انتقال یابد . در حالیکه آخری از مقدار انرژی قابل دسترس به توربین می کاهد و بخار را برای پردازش یا گرم کردن فضا فراهم می کند.
بینابین ترتیبات تغلیظ کردن و نکردن توربین استخراج می باشد . اینجا بخاری که تا حدودی از توربین عبور می کند از لوله محافظ در یک یا نقاطی با شرایط دلخواه بخار منتقل می گردد . فشار در مرحلةمذکور توربین ( یعنی در رابطه با لوله محافظ ) با ظرفیت تغییر می یابد .
به این دلیل دو شیوة استخراج استفاده می شود :
(1) شیوة استخراج کنترل نشده شامل رابطه لوله محافظ با تنوع فشار ،افزایش در حینی که ظرفیت افزایش می یابد و کاهش همانطور که ظرفیت کاهش می یابد ، می باشد . این ترتیبات بطور وسیعی در نیروگاههای برق به منظور گرم کردن استخراج آب آشامیدنی استفاده می شود .
(2) شیوة استخراج کنترلی با تنظیم جریان بخار از طریق توربین در سمت پایین محل استخراج ، فشار ثابتی را حفظ می کند . این مقدمات برای حصول بخاری با فشار ثابت به منظور پردازش یا گرم کردن بکار می رود . میزان ابرگرمش ( یا میزان بخار ) توزیع شده در محل استخراج به شرط اولیه بخار و ظرفیت روی توربین بستگی دارد .
برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.