Brændstofforberedelse :
- Brændstoffet, såsom kul eller naturgas, forberedes, før det kommer ind i forbrændingskammeret. Kul kan knuses til et fint pulver, mens naturgas typisk leveres som en gas under tryk.
Forbrænding :
- Det forberedte brændstof brændes i et forbrændingskammer. Denne proces genererer varme gasser og damp.
- Luft forvarmes inden den kommer ind i forbrændingskammeret for at øge forbrændingseffektiviteten.
Steam-generering :
- De varme gasser fra forbrændingen passerer gennem en varmeveksler kaldet en kedel.
- Kedlen indeholder vandrør eller rør, der optager varmen fra de varme gasser.
- Som følge heraf bliver vandet i kedelrørene til højtryksdamp.
Overophedning :
- Efter at have forladt kedlen opvarmes dampen yderligere i en komponent kaldet en overhedning.
- Overophedning øger temperaturen og trykket på dampen, hvilket gør den mere effektiv til at drive turbinen.
Turbine :
- Højtryks- og højtemperaturdampen fra overhederen ledes til en turbine.
- Dampen udvider sig og passerer gennem turbinebladene, hvilket får dem til at rotere.
- Når turbinen roterer, genererer den mekanisk energi.
Generator :
- Turbinens rotationsenergi bruges til at drive en elektrisk generator.
- Inde i generatoren inducerer turbineakslens roterende bevægelse et magnetfelt, som genererer elektricitet.
- Den elektriske strøm produceret af generatoren sendes derefter til en transformer for at justere spændingen.
Kondensator :
- Efter at have passeret gennem turbinen, kondenseres dampen tilbage til vand i en komponent, der kaldes en kondensator.
- Kølevand fra en nærliggende flod, sø eller køletårn cirkuleres gennem kondensatoren, hvilket får dampen til at kondensere.
Fødevandssystem :
- Det kondenserede vand fra kondensatoren pumpes derefter tilbage i kedlen ved hjælp af et fødevandssystem.
- Fødevandet forvarmes inden det kommer ind i kedlen for at forbedre effektiviteten.
Processen gentager sig selv, da det opvarmede vand omdannes tilbage til damp, hvilket driver turbinen og generatoren til at producere kontinuerlig elektrisk strøm.
Det er vigtigt at bemærke, at termiske kraftværker også har forskellige hjælpesystemer, såsom forureningskontroludstyr, køletårne og brændstofhåndteringssystemer, for at sikre sikker, effektiv og miljømæssig ansvarlig drift.