Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Cấu trúc thủy lực của các nhà máy thủy điện nhỏ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Nguồn năng lượng thay thế

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Tất cả các loại nhà máy thủy điện đều bao gồm các công trình thủy lực, thủy cơ и thiết bị điện. Các cấu trúc thủy lực phục vụ để tạo điều kiện cho hoạt động của các thiết bị cơ điện của HPP và bao gồm (tùy thuộc vào loại và cách bố trí của HPP) một cấu trúc lấy nước; kênh dẫn dòng; bể áp lực và đường ống; thiết bị bảo vệ chống lại các mảnh vụn và băng; đập; đập tràn và hơn thế nữa. Thiết bị cơ điện chuyển đổi năng lượng nước thành năng lượng điện và bao gồm một đơn vị thủy lực (tuabin thủy điện và máy phát thủy điện), các đơn vị điều khiển nước và điện.

Cửa lấy nước được thiết kế để chuyển khối lượng (lưu lượng) nước cần thiết từ kênh sông chính vào kênh dẫn dòng hoặc ngay lập tức vào lưu vực áp lực (Hình 12). Ngoài việc đảm bảo cung cấp nước liên tục cho bộ phận thủy lực với đúng lượng và đúng thời điểm, nó còn bảo vệ chống lại sự xâm nhập của băng, bùn, trầm tích, v.v.

Slush là sự tích tụ lỏng lẻo của băng, trước khi hình thành băng, khi nước nguội đi dưới 0°C. Tùy thuộc vào lượng băng, bùn vẫn giữ được khả năng chảy như nước hoặc mất khả năng này do tắc nghẽn. Với bất kỳ lượng bùn nào trong nước, tính lưu động của nó giảm. Với một lượng lớn bùn, phần sống của dòng sông có thể bị tắc, điều này sẽ dẫn đến sự tích tụ bùn đáng kể. Kết quả là, mực nước có thể tăng lên. Bùn tạo ra những khó khăn đáng kể trong hoạt động của các công trình thủy lực, làm tắc nghẽn đầu lấy nước của các cửa lấy nước phải được làm sạch và sưởi ấm.

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình 12. Sơ đồ cấu trúc lấy nước

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình.12-1. Cấu trúc lấy nước của một nhà máy thủy điện nhỏ ở làng Balbay, huyện Tyup

Điều rất quan trọng là chức năng lấy nước ở tất cả các cấp lưu lượng nước, từ thấp nhất đến cấp lũ. Nó cũng phải bảo vệ các thiết bị của nhà máy thủy điện nhỏ khỏi phù sa, cát, sỏi hoặc các mảnh vụn khác do dòng chảy mang lại. Thiết kế lấy nước chính xác là yếu tố quyết định đối với hoạt động của toàn bộ nhà máy thủy điện nhỏ.

Kênh dẫn dòng được sử dụng để cung cấp nước từ cấu trúc lấy nước đến đường áp sát (Hình 13 và 13-1). Luồng phải có độ dốc dọc suốt chiều dài để đảm bảo dòng nước chảy tự nhiên. Kênh chuyển hướng có thể có độ dài bất kỳ - từ XNUMX (nếu đường ống áp lực bắt đầu từ cửa lấy nước) đến vài km.

Hầu hết các kênh dẫn dòng khả thi về mặt kinh tế là các kênh mở, vì chúng có thể được xây dựng với độ dốc thấp và tiết diện lớn và do đó dẫn đến tổn thất áp lực nước thấp.

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình.13. Kênh dẫn dòng của một nhà máy thủy điện siêu nhỏ ở làng Balbay, huyện Tyupsky Balbay, huyện Tyupsky (quan điểm của cơ sở lấy nước)

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình.13-1. Kênh dẫn dòng của một nhà máy thủy điện siêu nhỏ ở làng Balbay, huyện Tyupsky Balbay, huyện Tyupsky (nhìn ra lưu vực áp lực)

Bể áp lực dùng để cấp nước đồng đều cho đường ống áp lực (Hình 14 và 14-1). Nó đảm bảo rằng đường ống áp lực được làm đầy nước (để tránh kẹt khí và theo đó, búa nước trên tuabin) và chế độ cấp nước cho đường ống - bằng cách điều chỉnh lưu lượng nước thay đổi. Nước trong bể áp lực phải phẳng lặng, không có sóng và dòng nước xoáy. Miệng ống áp lực phải luôn ngập trong nước (khoảng cách từ miệng ống áp lực đến vạch nước phía trên tối thiểu là 30-40 cm).

Búa nước (búa nước) là hiện tượng tăng áp suất trong đường ống áp lực do tốc độ dòng nước thay đổi nhanh chóng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nó có thể xảy ra do đóng hoặc mở van đột ngột, cũng như do không khí bị giữ lại từ bể áp suất hoặc đường xả. Búa nước có thể làm hỏng tuabin thủy điện, đường ống hoặc các bộ phận khác của nhà máy thủy điện.

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình.14. Sơ đồ lưu vực áp lực (kế hoạch)

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình.14-1. Sơ đồ bể áp lực (phần)

Những thứ sau đây được lắp đặt trong bể áp lực: lưới chắn rác (để bảo vệ tuabin khỏi các mảnh vụn, đá, cành cây, v.v.); một cửa điều hòa cấp nước cho đường ống áp lực và một cửa xả nước và cặn đáy. Kích thước của cửa trước thường được xác định dựa trên thông số kỹ thuật của tuabin.

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình.15. Lưu vực áp lực của HPP Pioner cũ, huyện Ak-Suu, vùng Issyk-Kul.

Đường ống áp lực dùng để cấp nước từ bể áp lực đến bộ phận thủy lực (Hình 16). Nó có thể là kim loại, xi măng amiăng, nhựa, gỗ. Đường kính của đường ống phải tương ứng hoàn toàn với dòng nước. Đường ống áp lực có thể được chôn trong rãnh, đặt trên mặt đất hoặc đặt trên giá đỡ.

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình 16. Các thành phần chính của nhà máy thủy điện siêu nhỏ

Một số thiết kế của micro HPP cung cấp việc lắp đặt bể tăng áp trên đường ống áp lực (Hình 17) để giảm thiểu búa nước có thể xảy ra. Nên đặt bể tăng áp gần bộ phận thủy lực hơn; trong trường hợp này, có ít áp suất hơn trong quá trình sốc thủy lực, nhưng đồng thời cần phải lắp đặt bể ở độ cao cao hơn, điều này có thể làm tăng chi phí của cấu trúc.

Kết cấu thủy lực của nhà máy thủy điện vi mô
Hình 17. Sơ đồ bể tăng áp

Kênh xả được thiết kế để chuyển hướng nước từ đường xả trở lại sông. Nơi nước chảy vào sông phải được gia cố bằng bê tông hoặc đá để chống xói mòn nơi này. Trong một số trường hợp (tùy thuộc vào thiết kế của HPP), ở đầu ra của nước thải từ ống xả, cần phải xây dựng một van điều tiết (Hình 18), tạo ra nước ngược cần thiết cho:

  • bảo vệ chống búa nước ngược (không khí xâm nhập từ đường thoát vào buồng tuabin);
  • hoạt động của đường ống hút trong một số thiết kế HPP;
  • giảm động năng vô ích của nước thải và bảo vệ kênh xả không bị nước cuốn trôi.

Bình chữa cháy có thể được chế tạo hoặc xây dựng từ bê tông cốt thép hoặc bê tông đổ nát, cũng như từ các vật liệu ngẫu hứng (đá, v.v.).

Các tác giả: Kartanbaev B.A., Zhumadilov K.A., Zazulsky A.A.

Xem các bài viết khác razdela Nguồn năng lượng thay thế.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Infineon ra mắt bộ nhớ NAND 512Mb 08.03.2004

Infineon Technologies cùng với công ty Saifun Semiconductors của Israel đã bắt đầu sản xuất chip flash dung lượng 512 Mbit, loại tương thích với NAND.

Con chip này được xây dựng trên cơ sở bộ nhớ NROM không bay hơi, dựa trên công nghệ TwinFlash, cho phép bạn ghi hai bit thông tin vào một ô cùng một lúc. Nhờ đó, kích thước chip giảm 40% so với các công nghệ trong đó một cell lưu trữ một bit, đồng thời giá thành sản phẩm cũng giảm theo.

Công ty đã nhận được một số đơn đặt hàng cho bộ nhớ mới, nhưng cả tên của khách hàng cũng như chi tiết về số lượng sản xuất dự kiến ​​vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, đại diện của công ty lưu ý rằng họ có thể tăng khối lượng này nếu cần thiết, vì họ mong đợi nhu cầu tốt cho sản phẩm của họ.

Gartner dự đoán thị trường đèn flash NAND sẽ tăng trưởng từ 3,4 tỷ USD năm 2003 lên 4,4 tỷ USD vào năm 2004, với đơn giá dự kiến ​​sẽ giảm từ 11,15 USD xuống còn 8,50 USD. Infineon dự kiến ​​sẽ phát hành chip flash với dung lượng 2005 Gbit vào năm 2.

Tin tức thú vị khác:

▪ Robomobiles để xây dựng đường cao tốc

▪ Drone sẽ giúp chống đánh bắt cá bất hợp pháp

▪ Màn hình 27 inch 5K Philips Brilliance 275P4VYKEB

▪ Máy ảnh photon theo dõi ống nội soi trong cơ thể người

▪ Hệ mặt trời là trung tâm của một cơn bão vật chất tối

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Tài liệu quy phạm về bảo hộ lao động. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Plevako Fedor Nikiforovich. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài báo Có các múi giờ trên khắp thế giới không? đáp án chi tiết

▪ Bài viết của Velobayadark. phương tiện cá nhân

▪ bài viết Cầu chì điện tử tự phục hồi. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Máy thu FM trên băng tần 430 MHz. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024