Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Struktury hydrauliczne mikroelektrowni wodnych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Alternatywne źródła energii

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wszystkie typy elektrowni wodnych obejmują konstrukcje hydrauliczne, hydromechaniczny и sprzęt elektryczny. Konstrukcje hydrauliczne służą do stworzenia warunków funkcjonowania urządzeń elektromechanicznych elektrowni wodnej i obejmują (w zależności od rodzaju i układu elektrowni wodnej) konstrukcję ujęcia wody; kanał derywacyjny; basen ciśnieniowy i rurociąg; urządzenia zabezpieczające przed gruzem i lodem; zapora; przelew i nie tylko. Sprzęt elektromechaniczny przetwarza energię wody na energię elektryczną i obejmuje jednostkę hydrauliczną (turbina hydrauliczna i hydroerator), wodne i elektryczne jednostki sterujące.

Ujęcie wody ma na celu skierowanie wymaganej objętości (przepływu) wody z głównego koryta rzeki do kanału dywersyjnego lub bezpośrednio do basenu ciśnieniowego (ryc. 12). Oprócz zapewnienia nieprzerwanego dopływu wody do agregatu hydraulicznego w wymaganej ilości i o wymaganym czasie, chroni przed przedostawaniem się lodu, błota pośniegowego, osadów itp.

Szlam to luźne nagromadzenie lodu, zanim utworzy się lód, gdy woda ostygnie poniżej 0°C. W zależności od ilości lodu osad zachowuje zdolność przepływu jak woda lub traci tę zdolność z powodu zatorów. Przy każdej ilości osadu w wodzie zmniejsza się jego płynność. Jeśli występuje duża ilość osadu, żywy odcinek rzeki może zostać zatkany, co doprowadzi do znacznego gromadzenia się osadu. W takim przypadku poziom wody może wzrosnąć. Szlam stwarza znaczne utrudnienia w pracy konstrukcji hydraulicznych, zatykając głowice odbiorcze ujęć wody, które należy oczyścić i ogrzać.

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Rys.12. Schemat struktury ujęcia wody

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Rys.12-1. Struktura ujęcia wody mikroelektrowni wodnej we wsi Balbay, powiat Tyup

Bardzo ważne jest, aby ujęcie wody działało na wszystkich poziomach przepływu wody, od najniższego do poziomu zalewowego. Musi także chronić urządzenia mikroelektrowni wodnych przed mułem, piaskiem, żwirem i innymi zanieczyszczeniami niesionymi przez prąd. Prawidłowy projekt ujęcia wody ma decydujące znaczenie dla funkcjonowania całej mikroelektrowni wodnej.

Kanał dywersyjny służy do doprowadzenia wody z obiektu ujęcia wody do zbiornika ciśnieniowego (rys. 13 i 13-1). Kanał musi mieć spadek na całej swojej długości, aby zapewnić naturalny przepływ wody. Kanał zwrotny może mieć dowolną długość - od zera (jeśli rurociąg ciśnieniowy zaczyna się od ujęcia wody) do kilku kilometrów.

Najbardziej opłacalne ekonomicznie kanały przekierowania to kanały otwarte, ponieważ można je budować z małym nachyleniem i dużym przekrojem poprzecznym, co skutkuje niskimi stratami ciśnienia wody.

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Ryc. 13. Kanał objazdowy mikroelektrowni wodnej we wsi Balbay, rejon Tyupski Balbay, rejon Tyupski (widok na obiekt ujęcia wody)

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Ryc.13-1. Kanał objazdowy mikroelektrowni wodnej we wsi Balbay, rejon Tyupski Balbay, rejon Tyupski (widok na zbiornik ciśnieniowy)

Zbiornik ciśnieniowy służy do równomiernego dostarczania wody do rurociągu ciśnieniowego (rys. 14 i 14-1). Zapewnia zalanie rurociągu ciśnieniowego wodą (aby uniknąć uwięzienia powietrza i w związku z tym uderzenia wodnego na turbinie) oraz sposób dostarczania wody do rurociągu - regulując zmieniającą się wielkość przepływu wody. Woda w basenie ciśnieniowym powinna być spokojna, bez fal i turbulencji. Otwór rurociągu ciśnieniowego należy zawsze zalać wodą (minimalna odległość od otworu rurociągu ciśnieniowego do górnego znaku wodnego musi wynosić co najmniej 30-40 cm).

Uderzenie wodne (uderzenie wodne) to wzrost ciśnienia w rurociągu ciśnieniowym spowodowany gwałtowną zmianą prędkości przepływu wody w bardzo krótkim czasie. Może to nastąpić na skutek nagłego zamknięcia lub otwarcia zaworu, a także przedostania się powietrza z basenu ciśnieniowego lub przewodu wylotowego. Uderzenie wodne może uszkodzić turbinę hydrauliczną, rurociąg lub inne elementy elektrowni wodnej.

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Rys.14. Schemat zbiornika ciśnieniowego (plan)

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Rys.14-1. Schemat niecki ciśnieniowej (przekrój)

W basenie ciśnieniowym zainstalowano: kratkę zatrzymującą gruz (w celu ochrony turbiny przed gruzem, kamieniami, gałęziami itp.); zasuwa do regulacji dopływu wody do rurociągu ciśnieniowego oraz zasuwa do odprowadzania wody i osadów. Wielkość basenu ciśnieniowego określa się zwykle na podstawie specyfikacji turbiny.

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Ryc. 15. Basen ciśnieniowy dawnej elektrowni wodnej Pioner, rejon Ak-Suu, obwód Issyk-Kul.

Rurociąg ciśnieniowy służy do dostarczania wody z basenu ciśnieniowego do agregatu hydraulicznego (rys. 16). Może to być metal, azbestocement, plastik, drewno. Średnica rurociągu musi ściśle odpowiadać przepływowi wody. Rurociąg ciśnieniowy można zakopać w wykopie, ułożyć na ziemi lub ustawić na podporach.

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Rys.16. Główne elementy mikroelektrowni wodnej

Niektóre projekty mikroelektrowni wodnych przewidują montaż zbiornika wyrównawczego na rurociągu ciśnieniowym (ryc. 17), aby złagodzić ewentualne uderzenie wodne. Wskazane jest umiejscowienie zbiornika wyrównawczego bliżej zespołu hydraulicznego; w tym przypadku podczas uderzenia wodnego ciśnienie jest mniejsze, ale konieczne jest zainstalowanie zbiornika na większej wysokości, co może zwiększyć koszt konstrukcji.

Konstrukcje hydrauliczne mikroelektrowni wodnych
Rys.17. Schemat zbiornika wyrównawczego

Kanał wylotowy przeznaczony jest do odprowadzania wody z kanału wylotowego z powrotem do rzeki. Miejsce, w którym woda wpływa do rzeki, należy wzmocnić betonem lub kamieniem, aby zapobiec erozji tego miejsca. W niektórych przypadkach (w zależności od konstrukcji elektrowni wodnej) na wylocie ścieków z kanału wylotowego konieczne jest wykonanie klapy (rys. 18), która wytworzy ciśnienie wody niezbędne do:

  • zabezpieczenie przed uderzeniem wstecznym (powietrze przedostające się do komory turbiny z kanału wylotowego);
  • działanie rury ssącej w niektórych konstrukcjach HPP;
  • zmniejszenie niepotrzebnej energii kinetycznej ścieków i zabezpieczenie kanału wylotowego przed wymywaniem przez wodę.

Klapę można wykonać lub zbudować z betonu zbrojonego lub gruzu, a także z dostępnych materiałów (kamień itp.).

Autorzy: Kartanbaev B.A., Zhumadilov K.A., Zazulsky A.A.

Zobacz inne artykuły Sekcja Alternatywne źródła energii.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Aktor cyfrowy 23.09.2008

Uniwersytet Południowej Kalifornii (USA) stworzył instalację do „digitalizacji” żywych ludzi.

Mężczyzna stojący pod kopułą na środku obrotowej platformy jest oświetlony ze wszystkich stron przez 6666 diod LED, a komputery zmieniają kierunek światła tysiące razy na sekundę. Obraz rejestrowany jest przez kamery wideo, a następnie analizowany przez komputer, który na ekranie monitora tworzy ruchomy model osoby.

Urządzenie służy do kręcenia efektów specjalnych w filmach, gdy aktor lub kaskader nie może być poddany zbyt surowym testom. Ponadto model aktora zapisany w komputerze może grać bez jego udziału w żadnych filmach.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Inteligentny stojak na koktajle

▪ Robot Skorek

▪ Dźwięk fresków

▪ komputer mikrofalowy

▪ Bateria nowej generacji Toshiba SCiB

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Technologie radioamatorskie. Wybór artykułów

▪ artykuł Podsumowanie dzieł literatury rosyjskiej XIX wieku

▪ artykuł Ile krokusów trzeba zebrać, żeby otrzymać kilogram szafranu? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Akka Sellova. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Przełącznik wejścia dotykowego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Kolejny przodek kina. eksperyment fizyczny

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024