Sistem Pembangkit Uap Resume

9
SISTEM PEMBANGKIT UAP Disusun oleh : Linda Fitri Andriyani K2513040 PTM/IV RESUME STEAM DRUM : adalah komponen kunci di alam, paksa dan dikombinasikan boiler sirkulasi. Fungsi dari steam drum dalam subkritis boiler adalah: Mencampur air umpan segar dengan air boiler yang beredar. Memasok sirkulasi air ke evaporator melalui downcomers. Menerima campuran air / uap dari riser. Memisah air dan uap. Menghapus kotoran. Mengontrol keseimbangan kimiawi air oleh umpan kimia dan meniup terus-menerus. Memasok uap jenuh. Menyimpan air untuk perubahan beban (biasanya tidak penyimpanan air yang signifikan). Bertindak sebagai titik acuan untuk mengontrol air umpan

description

sistem pembangkit uap

Transcript of Sistem Pembangkit Uap Resume

SISTEM PEMBANGKIT UAPDisusun oleh :

Linda Fitri AndriyaniK2513040

PTM/IV

RESUME

STEAM DRUM : adalah komponen kunci di alam, paksa dan dikombinasikan boiler sirkulasi.

Fungsi dari steam drum dalam subkritis boiler adalah:

Mencampur air umpan segar dengan air boiler yang beredar.

Memasok sirkulasi air ke evaporator melalui downcomers.

Menerima campuran air / uap dari riser.

Memisah air dan uap.

Menghapus kotoran.

Mengontrol keseimbangan kimiawi air oleh umpan kimia dan meniup terus-

menerus.

Memasok uap jenuh.

Menyimpan air untuk perubahan beban (biasanya tidak penyimpanan air yang

signifikan).

Bertindak sebagai titik acuan untuk mengontrol air umpan

Gambar 2: Drum uap di alamproses sirkulasi. (Andritz).

Prinsip Kerja steam drum

Gambar 3: penampang steam drum( Andritz)  .

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.

Pemisah Uap

Perbedaan densitas air dan uap di jadikan dasar dalam pemisah uap/air pada steam

drum. Tahap dalam pemisahannya yaitu pemisahan primer, pemisahan sekunder sdan

pengeringan. Desain dari pengering mempunyai ciri kompak paket bergelombang

atau piring penyekat. Desain pengering adalah kompromi efisiensi dan kemampuan

meniriskan- pada saat yang sama pengering harus bertahan hidup dengan tidak ada

atau minim perawatan.

3D-skema dari steam

drum

danpemisah. ( Andritz ).

pemisah uap membesar (siklon dan demister) ( Andritz)

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.

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 ).

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.

Pemasangan steam drum ( Andritz)  .

Aspek lain dari desain steam drum

Ujung-ujung pipa air umpan ditempatkan di bawah menghidupkan tingkat air dan

harus diatur sedemikian rupa sehingga aliran air dingin tidak akan menyentuh

langsung shell drum untuk menghindari tegangan termal. Kualitas air dijaga pada satu

sisi oleh garis pakan kimia, yang membawa pengolahan air bahan kimia ke dalam

drum, dan di sisi lain oleh pipa blowdown yang menghilangkan sebagian dari air

gendang terus menerus atau berkala.

Steam Drum instalasi ( Andritz)

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.

sistem Feedwater. ( Andritz)  .

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

( Sulzer) pompa geod

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).

Feedwater heater ( Bos-Hatten)

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