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传统的能源生产方式

电能不是被创造,而是在转换过程中产生的。发电站将一次能源通过燃烧化石燃料 (煤、石油、天然气) 或核裂变转化为二次能源,从而产生电能。由于传统发电站——与使用可再生能源的发电站不同——运行不受天气影响,因此可以确保基本负载,为消费者提供高度的供电保障。


一些发电站按照热电联产(KWK)原理工作,即利用燃烧产生的热能为区域供暖网输入热水。

燃煤发电站

燃烧褐煤或硬煤来发电。干燥的煤粉被吹入粉尘燃烧室,在高达 1,200 °C 的温度下燃烧。产生的热量将输入的水转化成蒸汽,推动蒸汽轮机。

化石能源载体

  • 碳氢化合物(原油、天然气)
  • 煤炭
  • 泥炭

涡轮轴以机械方式驱动发电机。蒸汽完成工作后,涌向冷凝器,在那里将热量传递给冷却水并凝结。加热后的冷却水或是被再次利用,或是被冷却后排入邻近水域。燃烧残渣被过滤和清洁。


燃气轮机发电站

比燃煤发电站更加灵活。由于燃气轮机能在最短的时间内发挥出全部功率,因此通常在系统出现故障时,应对尖峰负载或确保电力供应。其运行原理与燃煤发电站类似:压缩空气和天然气的混合物在燃烧室中燃烧,产生高达 1,500 °C 的气体,通过相连的涡轮驱动发电机,从而产生电能。
联合循环发电站结合了燃气发电站和蒸汽发电站的原理。由于燃气轮机在燃烧过程中产生的废气热流仍含有足够的能量用于产生蒸汽,因此能达到很高的利用率。利用产生的蒸汽,另一台发电机可通过蒸汽轮机提供额外的电力。联合循环发电站确保了中等和基本负载的电力供应。


原子能电站(AKW)或核电站(KKW)

在核裂变反应堆中,通过燃料集合体中的铀核或钚核受控裂变产生电能。裂变过程中释放的能量加热燃料集合体周围的水,从而产生蒸汽。
反应堆有多种类型,在设计、燃料和冷却方面各不相同,例如沸水反应堆或石墨反应堆。压水反应堆有两个独立的水循环回路,在德国应用最普遍。在初级水循环中,核裂变产生的热量将水加热到约 320 °C。蒸汽发生器作为二次循环的连接点,利用这些热力产生蒸汽,通过涡轮机驱动发电机。


敏感应用领域

Mankenberg阀门安装在发电站的辅助系统中。它们与泵、空压机或所需的外围装置一起安装在一个整体基架(撬装)上,并用于二级或三级循环。它们控制燃料或润滑油供应、冲洗气体或冲洗水系统或密封气体系统。
发电站高压和高温的敏感应用领域要求详尽的文档资料和最高的安全标准,部分必须符合 ATEX 指令

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