SISTEM PEMBANGKIT UAP
Disusun oleh :
Linda
Fitri Andriyani
K2513040
PTM/IV
RESUME
v STEAM
DRUM : adalah komponen kunci di alam,
paksa dan dikombinasikan boiler sirkulasi.
v Fungsi
dari steam drum dalam subkritis boiler adalah:
ü Mencampur
air umpan segar dengan air boiler yang beredar.
ü Memasok
sirkulasi air ke evaporator melalui downcomers.
ü Menerima
campuran air / uap dari riser.
ü Memisah
air dan uap.
ü Menghapus
kotoran.
ü Mengontrol
keseimbangan kimiawi air oleh umpan kimia dan meniup terus-menerus.
ü Memasok
uap jenuh.
ü Menyimpan
air untuk perubahan beban (biasanya tidak penyimpanan air yang signifikan).
ü Bertindak
sebagai titik acuan untuk mengontrol air umpan

Gambar 2: Drum uap di alam
proses sirkulasi. (Andritz).
v Prinsip Kerja steam drum

Gambar 3: penampang steam drum
Feedwater
dari economizer memasuki steam drum. Air disalurkan melalui nozel steam drum
sparger,kemudian diarahkan ke bagian bawah drum dan kemudian melalui downcomers
ke supply header (gambar 2). Internal Drum memisahkan air dan uap. Semakin
besar diameter gendang, maka pemisahannya lebih efisien.
fitur dasar untuk desain
steam drum adalah tingkat beban. biasanya didefinisikan sebagai jumlah yang
dihasilkan dari uap (m3/ H) dibagi dengan volume steam drum (m3). Dihitung
dari waktu tinggal di steam drum, tingkat beban volumetrik sekitar 200 untuk
waktu tinggal hampir 20 detik pada tekanan sekitar 80 bar. Beban volumetrik
meningkat ketika penurunan tekanan memiliki nilai maksimum sekitar 800.
v Pemisah Uap

![]() |
Dalam
steamdrum siklon adalah sebagai pemisah utama. Ini memungkinkan uap / air
campuran untuk berputar, yang menyebabkan air berat untuk keluar dari siklon
dan dengan demikian uap naik dan keluar dari siklon. Uap, yang hampir bebas
dari kelembaban pada saat ini, terus di melalui pemisah sekunder (pengering),
yang disebut demisters. Demisters adalah bundel dari layar yang terdiri dari
banyak lapisan dibundel erat kawat jala. Demisters menghapus dan menangkap
tetesan yang tersisa yang mungkin telah melewati siklon. Air yang mengembun
dari demisters ini kembali beredar melalui boiler proses sirkulasi.
v Kemurnian Uap dan
Kualitas
§ Kerusakan pengotor
Kotoran di uap menyebabkan deposito pada
permukaan bagian dalam tabung dan menyebabkan superheater terlalu panas (CO3
dan SO4 yang paling berbahaya). Pisau turbin juga sensitif untuk kotoran (Na +
dan K yang paling berbahaya).
sifat yang paling penting dari uap tentang kotoran adalah:
• kualitas uap, Kadar air: persen berat uap kering atau uap air
dalam campuran
• isi padat, kemurnian Steam: bagian per juta dari padatan
pengotor dalam uap
§ Kualitas uap
Ada garam terlarut dalam air umpan yang perlu dicegah masuk
superheater dan turbin. Kandungan air setelah evaporator (sebelum superheaters)
harus << 0,01% berat untuk menghindari pengendapan kotoran pada permukaan
ban dalam.
§ Kemurnian uap
Jika konsentrasi kotoran boiler air adalah 500 ppm dan
tingkat kelembaban di uap (setelahboiler) 0,1%, kandungan padatan
dalam uap (setelah boiler) adalah 500 ppm * 0,1% = 0,5 ppm.
§ Blowdown kontinyu
Blowdown kontinyu pipa digunakan untuk meniup akumulasi keluar
dari drum dan ke dalam
"blowdown kontinyu tank ".Berikut
adalah piping Blowdown ( Andritz ).

v Penempatan Steam Drum
§ Boiler sirkulasi alami
Dalam sirkulasi alami boiler steam drum harus ditempatkan setinggi
mungkin dalam boiler karena perbedaan ketinggian antara tingkat air di drum uap
dan titik di mana air mulai menguap di tabung boiler, mendefinisikan kekuatan
pendorong dari sirkuit.
§ Aspek lain dari desain steam drum

§ Sistem Feedwater
Proses pembangkit
listrik sebelum boiler, yaitu antara kondensor (setelah turbin) dan yang
economizer. Parameter air umpan adalah temperatur, tekanan dan
kualitas. Sistem air umpan terdiri dari air umpan tangki, pompa air umpan (s)
dan (jika diperlukan) preheaters tekanan air tinggi.
![]() |
§ Tangki Feedwater
Tangki feedwater boiler ditunjukkan pada gambar 9, 10 dan 11. Kondensat
(dari turbin) dan sepenuhnya demineralisasi (dimurnikan) air makeup adalah
input normal tangki air umpan. Tangki air umpan dipanaskan dengan tekanan uap
rendah (biasanya 3-6 bar). Uap membantu penghapusan gas dari tangki air umpan.

Feedwater tangki
§ Pompa Feedwater
Boiler
kecil hanya membutuhkan satu pompa, sedangkan boiler besar membutuhkan dua
pompa yang sama dan terhubung paralel. Pompa feedwater kecil biasanya
menggunakan tenaga listrik, sedangkan pompa feed water besar kemungkinan
menggunkan tenaga uap. Perbedaan ketinggian antara air umpan pompa dan tangki
air umpan didefinisikan oleh parameter yang disebut NPSH.
Kepala pompa air umpan
[N / m2] Dapat dihitung sesuai dengan persamaan berikut:
∆ppump
= pp +∆ pflow + ρgHgeod
Dimana :
p = tekanan operasi
maksimum pada steam drum, Δ pflow = kerugian dalam air umpan pipa
dan economizer, ρ gHgeod= tekanan yang dibutuhkan untuk mengatasi
perbedaan ketinggian antara tingkat tangki air umpan yang lebih rendah dan
tingkat gendang.


pembuatan pompa
Feedwater Feedwater
perhitungan head
§ Pemanas Feedwater
Ada dua jenis pemanas
air umpan dalam proses pembangkit listrik: tekanan tinggi (HP) dan rendah pemanas
tekanan (LP) air umpan. Konstruksi yang normal dari pemanas air umpan HP shell-
sebuah dan-tabung penukar panas - air umpan mengalir di dalam tabung dan uap
luar tabung (pada sisi shell).
§ Kontrol Suhu Uap
Sistem kontrol suhu uap
membantu mempertahankan efisiensi turbin yang tinggi, dan suhu bahan turbin di level
perubahan beban boiler yang masih wajar.
Metode untuk mengontrol
suhu uap adalah:
-
Air penyemprotan superheated steam - memotong gas buang
-
memotong Uap (superheater memotong) - sistem penukar panas
-
Gas buang disirkulasikan kembali -penyesuaian sistem
Firing
Tidak ada komentar:
Posting Komentar