ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ

ຊັບພະຍາກອນພະລັງງານທົດແທນໄດ້ກາຍເປັນບູລິມະສິດຫຼັກໃນຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ການເພິ່ງພາອາໄສເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ. ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນທີ່ມີຄວາມຫວັງອັນໜຶ່ງແມ່ນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນມາຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ໜ້າດິນຂອງໂລກ. ເພື່ອນຳໃຊ້ພະລັງງານນີ້, ພວກເຮົາໃຊ້ລະບົບທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ, ເຊິ່ງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າມີບົດບາດສຳຄັນ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ, ຕັ້ງແຕ່ການສະກັດເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍໃນໂລກຈົນເຖິງການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ການແນະນຳກ່ຽວກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຈາກຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ ແມ່ນພະລັງງານໃນຮູບແບບຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ມາຈາກພາຍໃນໂລກ. ຄວາມຮ້ອນນີ້ເກີດຈາກການເນົ່າເປື່ອຍຂອງວັດສະດຸກຳມັນຕະພາບລັງສີໃນແກນ ແລະ ຊັ້ນໂລກ, ພ້ອມທັງຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກກັກຂັງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສ້າງໂລກ. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມພະລັງງານນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການນຳໃຊ້ນ້ຳຮ້ອນຈາກໃຕ້ດິນເພື່ອຜະລິດໄອນ້ຳ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າ.

ລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ

ລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຫຼັກຫຼາຍຢ່າງຄື: ບໍ່ຜະລິດ, ບໍ່ສີດ, ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ກັງຫັນ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ແລະ ລະບົບແຈກຈ່າຍ ແລະ ຄວບຄຸມ. ຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍໃນໂລກຖືກສະກັດຜ່ານບໍ່ຜະລິດ, ບ່ອນທີ່ນ້ຳຮ້ອນ ຫຼື ໄອນ້ຳຖືກຍົກຂຶ້ນສູ່ໜ້າດິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄອນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນກັງຫັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ

1. ການສະກັດເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກໂລກ
ໃນໄລຍະທຳອິດ, ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກສະກັດອອກຈາກໂລກໂດຍການເຈາະບໍ່ຜະລິດ. ບໍ່ນ້ຳນີ້ນຳໄປສູ່ອ່າງເກັບນ້ຳຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນທີ່ມີໄອນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳຮ້ອນ. ຄວາມເລິກຂອງບໍ່ນ້ຳສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະຖານທີ່ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 1 ຫາ 3 ກິໂລແມັດຢູ່ໃຕ້ໜ້າດິນ.

2. ການປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໄປເປັນໄອນ້ຳ
ນ້ຳຮ້ອນ ຫຼື ສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳ ແລະ ໄອນ້ຳ ຈະຖືກສະກັດອອກຈາກບໍ່ນ້ຳ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກຂົນສົ່ງຂຶ້ນສູ່ໜ້າດິນຜ່ານທໍ່. ຢູ່ທີ່ໜ້າດິນ, ນ້ຳນີ້ຈະຖືກປ້ອນເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງແຍກເພື່ອແຍກໄອນ້ຳອອກຈາກນ້ຳ. ໄອນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບນີ້ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກໃນການຂັບເຄື່ອນກັງຫັນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

3. ກັງຫັນຂັບ
ໄອນ້ຳທີ່ເກີດຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກັງຫັນ. ກັງຫັນມີໃບພັດຫຼາຍໃບຕິດຢູ່ເທິງໂຣເຕີ. ໄອນ້ຳຄວາມດັນສູງນີ້ຈະຜ່ານໃບພັດກັງຫັນ, ເຮັດໃຫ້ກັງຫັນໝູນ. ການເຄື່ອນທີ່ແບບໝູນນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນຂະບວນການປ່ຽນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄປເປັນພະລັງງານກົນຈັກ.

4. ການຜະລິດໄຟຟ້າ
ກັງຫັນທີ່ໝູນວຽນຢູ່ນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຣເຕີຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຜ່ານທາງເພົາ. ໂຣເຕີຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຈະໝູນໃນຂະນະທີ່ກັງຫັນໝູນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂຣເຕີຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຢູ່ໃນສະເຕເຕີຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ (ສ່ວນທີ່ຢູ່ນິ້ງຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ). ຂະບວນການນີ້ເອີ້ນວ່າ ການຊັກນຳໄຟຟ້າດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

5. ລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ການແຈກຢາຍ
ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຈະຜ່ານລະບົບຄວບຄຸມເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານກ່ອນທີ່ຈະແຈກຢາຍໄປຍັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ລະບົບຄວບຄຸມນີ້ຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການແຈກຢາຍພະລັງງານໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກສຸດທ້າຍ.

ປະເພດຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ

ມີລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຫຼາຍປະເພດທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ, ລວມທັງ:

1. ໂຮງງານໄຟຟ້າວົງຈອນຄູ່
ໃນລະບົບນີ້, ນ້ຳຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຈະຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຜ່ານທໍ່ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳອັນທີສອງທີ່ມີຈຸດເດືອດຕ່ຳກວ່າລະເຫີຍ ເຊັ່ນ: ໄອໂຊບິວເທນ. ໄອຈາກນ້ຳອັນທີສອງນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນກັງຫັນ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

2. ໂຮງງານໄອນ້ຳແຫ້ງ
ລະບົບນີ້ໃຊ້ໄອນ້ຳໂດຍກົງຈາກອ່າງເກັບນ້ຳຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນເພື່ອຂັບເຄື່ອນກັງຫັນ. ມັນເປັນເຕັກໂນໂລຊີຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ແລະ ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ.

3. ເຄື່ອງສ້າງໄອນ້ຳແບບ Flash
ໂຮງງານໄຟຟ້າແຫ່ງນີ້ໃຊ້ນ້ຳຮ້ອນທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ເຊິ່ງເມື່ອຜະລິດຢູ່ໜ້ານ້ຳ, ມັນຈະຫຼຸດຄວາມກົດດັນຂອງມັນລົງ ແລະ ປ່ຽນເປັນໄອນ້ຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄອນ້ຳນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນກັງຫັນ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະສິ່ງທ້າທາຍ

ຄວາມດີເລີດ

1. ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຜະລິດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕໍ່າກວ່າໂຮງງານໄຟຟ້າເຊື້ອໄຟຟອດຊິວຫຼາຍ.

2. ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ
ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີວັນໝົດໄປຕາບໃດທີ່ຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກຍັງຄົງມີຢູ່.

3. ຄວາມພ້ອມສູງ
ບໍ່ເຫມືອນກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫຼື ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນມີໃຫ້ໃຊ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ບໍ່ຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ.

Tantangan

1. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງ
ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດເຈາະບໍ່ນ້ຳມັນຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່.

2. ຄວາມສ່ຽງທາງທໍລະນີວິທະຍາ
ສະຖານທີ່ທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນແມ່ນຈຳກັດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີກິດຈະກຳພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນວົງແຫວນໄຟປາຊີຟິກ.

3. ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ແຮ່ທາດ
ນ້ຳທີ່ໃຊ້ອາດມີແຮ່ທາດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ ຫຼື ການຕົກຄ້າງຂອງອຸປະກອນໄດ້.

ສະຫຼຸບ

ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ່ຽນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກພາຍໃນໂລກໃຫ້ກາຍເປັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້. ຂະບວນການນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເຈາະ ແລະ ສະກັດເອົານ້ຳຮ້ອນ, ແຍກໄອນ້ຳ, ຂັບກັງຫັນ, ແລະ ສຸດທ້າຍປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນໄຟຟ້າໂດຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈພາຍໃນກຸ່ມພະລັງງານທົດແທນທົ່ວໂລກ.

ຂຽນຄຳເຫັນ