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

Nhà máy thủy điện cực nhỏ và nhỏ. Đặc điểm chung và các loại nhà máy thủy điện vi mô. 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

Hiện nay, ở Nga và nhiều nước khác, các nhà máy thủy điện có công suất nhỏ hơn 100 kW được xếp vào loại nhà máy thủy điện siêu nhỏ, trong khi công suất của một tổ máy thủy điện thường lên tới 50 kW. Ranh giới 100 kW giữa HPP nhỏ và vi mô được xác định có điều kiện. Trong tương lai, khi thiết kế và phát triển kỹ thuật tích lũy, nó sẽ được điều chỉnh.

Tiềm năng thủy điện được sử dụng bởi các thủy điện nhỏ ở Liên bang Nga chưa được xác định cụ thể. Khi phân tích các khả năng kỹ thuật về sử dụng năng lượng của dòng chảy của nhiều con sông nhỏ (sông phẳng có công suất lên tới 1,7 và sông núi lên tới 2 nghìn kW), được thực hiện trong Dự án thủy điện, cho thấy, đây là một phần của tiềm năng thủy điện có thể được phát triển về mặt kỹ thuật bởi các thủy điện nhỏ.

Micro HPP là một trong những loại hình HPP ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển thủy điện. Chúng là nguyên mẫu của các nhà máy thủy điện lớn và thường được dùng làm mô hình của các tuabin thủy điện lớn. Với sự phát triển mạnh mẽ của thủy điện, các giải pháp kỹ thuật chính của nó bắt đầu được chuyển sang thủy điện nhỏ. Danh pháp của microhydroturbine được tạo ra vào những năm 40 bao gồm tất cả các loại chính được sử dụng trong thủy điện, chân vịt, hướng tâm-trục, gầu.

Ở Liên Xô, việc xây dựng các nhà máy thủy điện vi mô vào những năm 50 được thực hiện trên quy mô lớn. Hầu hết trong số 6000 HPP nhỏ được xây dựng đều thuộc loại "vi mô". Họ cung cấp các tiện ích và nhu cầu sản xuất điện của các khu định cư nông thôn, các cơ sở công nghiệp nhỏ và những nơi khác.

Trong tương lai, việc xây dựng các nhà máy thủy điện siêu nhỏ có khả năng cung cấp năng lượng cho các hộ tiêu thụ cách ly với hệ thống năng lượng (hoặc cần dự phòng), số lượng vẫn còn lớn trong cả nước. Ví dụ, một nhà máy thủy điện siêu nhỏ có công suất 100 kW có thể cung cấp điện cho một khu định cư nông thôn với dân số 200 người. hoặc khu liên hợp chăn nuôi cho 300 con gia súc. Micro HPP không chỉ có thể là nguồn điện mà còn là động lực trực tiếp cho các loại máy khác nhau. Micro HPP có thể được sử dụng rộng rãi nhất để cung cấp điện cho người tiêu dùng nông thôn cố định và các cơ sở đồng cỏ ở xa, cơ sở khai thác và thăm dò, trạm và trạm dịch vụ khí tượng thủy văn, khu du lịch và các khu phức hợp giải trí khác, trang trại khai thác gỗ và săn bắn, doanh nghiệp sản xuất và chế biến cá, cơ sở quân sự và nhiều cơ sở khác. .

Hiện tại, các tổ máy chạy bằng dầu diesel và xăng do ngành công nghiệp trong nước sản xuất chủ yếu được sử dụng để cung cấp cho các hộ tiêu dùng nhỏ phân tán. Cùng với những lợi thế quan trọng về khả năng vận chuyển, điều khiển tự động, dễ khởi động và dừng, các đơn vị này có những nhược điểm đáng kể - việc sử dụng dầu diesel khan hiếm và đặc biệt là nhiên liệu xăng và dầu, ô nhiễm môi trường với khí thải và nhiên liệu, nhu cầu tạo dự trữ nhiên liệu và nguy cơ hỏa hoạn cao, sự phức tạp của việc vận chuyển nhiên liệu trên một quãng đường dài, nhu cầu bảo trì liên tục, độ ồn cao.

Thay thế hoặc bổ sung các tổ máy diesel và xăng-điện nếu có thể, một nhà máy thủy điện siêu nhỏ có thể cải thiện đáng kể việc cung cấp năng lượng và tăng hiệu quả của nhiều hộ tiêu thụ nhỏ.

Việc xây dựng các thủy điện nhỏ có thể thực hiện được khi chúng được đặt như một phần của các công trình thủy lợi khác nhau để phát điện liên quan (trên đập tràn, trong hệ thống cấp nước, trên kênh).

Đối với việc sử dụng các HPP vi mô, các đối tượng có mức tiêu thụ năng lượng chiếm ưu thế đáng kể vào mùa hè so với mùa đông đặc biệt hứa hẹn, vì nhiều con sông nhỏ thực tế không có dòng chảy vào mùa đông và sự điều tiết theo mùa của nó làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của các HPP vi mô.

Trong một số trường hợp, nên sử dụng nhà máy thủy điện siêu nhỏ kết hợp với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời và các nguồn năng lượng khác. Việc tạo ra các tổ hợp năng lượng như vậy là một trong những lĩnh vực phát triển đầy hứa hẹn.

Liên quan đến các điều kiện tự nhiên khác nhau, có thể phân biệt hai loại nhà máy thủy điện vi mô: những nhà máy nhận ra thế năng hoặc động năng của nguồn nước.

Các ví dụ về loại thứ nhất là các thủy điện thủy điện siêu nhỏ với thiết bị truyền thống, thủy điện dòng chảy hoặc thủy điện dẫn dòng, cũng như cái gọi là thủy điện dạng ống bọc (một loại thủy điện trị liệu thủy điện dẫn dòng) đã được phát triển trong những năm gần đây.

Micro HPP loại thứ hai được lắp đặt trực tiếp trong nguồn nước. Ví dụ về chúng là các nhà máy thủy điện chuỗi xích được thiết kế bởi B.S. Blinova và những người khác, bộ ba dọc Yu.M. Novikov, thanh song song và mặt phẳng nâng M.I. Đăng nhập, Yu.M. Novikov, màng cuối, loại quay và các đơn vị thủy lực viên nang được sử dụng ở nước ngoài.

Vào những năm 50, các đơn vị thủy lực cho các nhà máy thủy điện vi mô đã được sản xuất hàng loạt ở Liên Xô với cột áp từ 1,5 m, lưu lượng nước từ 0,49 m / s, với công suất tua-bin thủy điện tối thiểu là 6,7 kW. Hiện tại, việc sản xuất thiết bị cho các nhà máy thủy điện siêu nhỏ đã được bắt đầu trở lại ở Nga.

Tác giả: Magomedov A.M.

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

Khí thải CO2 sẽ cứu Trái đất khỏi kỷ băng hà 27.11.2012

Khí thải carbon dioxide từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm tăng nhiệt độ của hành tinh và có thể cứu chúng ta khỏi kỷ băng hà tiếp theo. Theo một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học tại Đại học Gothenburg, Thụy Điển, hành tinh của chúng ta có thể đang bước vào kỷ băng hà mới ngay bây giờ. Chúng ta không nhận thấy điều này chỉ vì nền văn minh nhân loại giỏi "hâm nóng" hành tinh với sự trợ giúp của khí thải carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính.

Trong ba triệu năm qua, Trái đất đã trải qua ít nhất 30 kỷ băng hà. Các nhà nghiên cứu tin rằng Kỷ Băng hà nhỏ từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 4 có thể đã bị dừng lại do hoạt động của con người. Ví dụ, nạn phá rừng và mở rộng đất nông nghiệp gia tăng, kết hợp với quá trình công nghiệp hóa sớm, dẫn đến sự gia tăng lượng khí thải CO45 dường như đã làm chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược quá trình nguội lạnh của hành tinh. Các nhà khoa học Thụy Điển chỉ ra vai trò đặc biệt của đất than bùn trong quá trình này. Đất than bùn hoạt động như các bể chứa carbon tự nhiên, tức là chúng tích cực hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển. Hiện nay, các vùng đất than bùn chiếm khoảng 20% diện tích đất của Trái đất. Hầu hết các vùng đất than bùn được tìm thấy ở các vùng ôn đới phía bắc và phía nam vĩ tuyến 5. Nhìn chung, các vùng đất than bùn là một trong những bể chứa carbon dioxide lớn nhất trên cạn: hàng năm, mỗi mét vuông than bùn hấp thụ khoảng 1 gam, tương đương với việc làm mát với mức lựa chọn là XNUMX watt trên XNUMX mét vuông. m.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong các thời kỳ xen kẽ, một nửa lãnh thổ của Thụy Điển được bao phủ bởi các vùng đất than bùn. Điều này cho thấy rằng lượng carbon dioxide được hấp thụ trong thời kỳ đó lớn hơn nhiều so với ngày nay. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta đang ở gần cuối thời kỳ đan xen hiện tại, nhưng hoạt động của con người nhanh chóng làm giảm nhiệt độ và ngược lại, làm ấm hành tinh quá mức.

Tin tức thú vị khác:

▪ Lá từ tính bên đường

▪ Tự động hóa chống cướp biển

▪ Wi-Fi trên ô tô sẽ cải thiện độ an toàn trên đường

▪ Máy ảnh Pentax Q

▪ Gió vũ trụ trải dài hơn 228 năm ánh sáng

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 Intercoms. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Johannes Kepler. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Tại sao một con mèo cần ria mép? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Công việc độc hại về khí tại các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dầu. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ Bài báo Smolka. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Cơ học được sử dụng cho sự biến mất của các đối tượng (zugmechanics). tiêu điểm bí mật

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