• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vízernyomástermék | A vízernyomástermék építése működése és története

electricity-today
electricity-today
Mező: Elektromos műveletek
0
Canada

WechatIMG1769.jpeg

A vízépítészetben a vízernyő működés során a gravitáció által kifejlesztett kinetikus energia kihasználása történik egy csapdymotor forgatására, hogy elektromos energiát állítsanak elő. A felső vízszinten tárolt potenciális energia kinetikus energiává alakul, amikor a víz leesik az alsó vízszintre. Ez a motor forog, amikor a leeső víz eltalálja a motor szárnyait. A víz fejlődéskülönbségének eléréséhez a vízernyő működés általában hegyvidéki területeken épül. A folyó útjában hegyvidéki területeken egy mesterséges adomban hozzák létre a szükséges vízfejlődést. Ebből az adomból a víz ellenőrzött módon engedik le a csapdymotor szárnyai felé. Így a motor a víz erője miatt forog, és így a alternátor is forog, mivel a motor tengelye össze van kötve az alternátor tengelyével.
A elektromos erőmű fő előnye, hogy nem igényel üzemanyagot. Csak a vízfejlődést igényli, ami természetesen elérhető a szükséges adom megépítése után.

Nincs üzemanyag, nincs üzemanyagköltség, nincs égés, nincs lánggáz keletkezése, nincs légkörbeli szennyezés. Az üzemanyag-égés hiányával a vízernyő erőmű nagyon tiszta és rendben tartott. Ezenkívül semmilyen légkörbeli szennyezést nem okoz. Építészeti szempontból is egyszerűbb, mint bármely hő- és nukleáris erőmű.
A vízernyő erőmű építése magasabb lehet, mint más konvencionális hőerőművek építése, mert egy óriási adomban kell építeni a folyó mentén. A vízernyő erőmű építése mellett a mérnöki költségek is magasak. Ezenkívül ez a település nem építhető meg bárhová a terhelés központjainak megfelelően.
Tehát hosszú továbbítási vezetékek szükségesek a generált energia továbbításához a terhelés központjaihoz.
Így a továbbítási költségek jelentősek lehetnek.

Ezért is, az adomban tárolt víz használható öntözésre és hasonló célokra. Néha ilyen adom építése a folyó útjában jelentősen csökkentheti a folyó alsó részének esetenkénti árvizeit.

hydro power plant
Csak hat fő komponens szükséges a vízernyő erőmű építéséhez. Ezek az adom, nyomásvály, hullámterem, csapdaház, csapdavály és teljesítményház.

Az adom egy mesterséges beton akadály, amelyet a folyó útjának keretein belül építenek. Az adom mögötti vizes terület egy óriási víztárat hoz létre.
A nyomásvály a vizet az adomtól a csapdaházig vezeti.
A csapdaházban két típusú csapda található. Az első a fő csapda, a második pedig egy automatikus elkülönítő csapda. A csapdák irányítják a víz folyamát a folyó alsó részére, és az automatikus elkülönítő csapdák megállítják a vízfolyást, ha a műegyet hirtelen kihúzzák a terhelésből. Az automatikus elkülönítő csapda védelmi csapda, nem játszik közvetlen szerepet a víz folyamának irányításában a motor felé. Csak váratlan helyzetben működik a rendszer védésére.

A csapdavály acél cső alkalmas átmérővel, amely a csapdaház és a teljesítményház között van csatlakoztatva. A víz csak ezen a csapdavályon keresztül folyik le a felső csapdaházból az alsó teljesítményházba.
A teljesítményházban vannak vízmotorok és alternátorok kapcsolódó felmagyarító transzformátorokkal és kapcsolórendszerekkel, hogy elektromos energiát állítsanak elő, majd segítsék annak továbbítását.
Végül jutunk a hullámteremhez. A hullámterem is egy védelmi hozzájáruló, amely a vízernyő erőmű részét képezi. Ez a csapdaház előtt található. A tank magassága nagyobb kell, hogy legyen, mint a vízfejlődés, amely az adom mögötti víztárból származik. Ez egy nyílt tetejű víztank.

A tank célja, hogy védje a csapdavályt attól, hogy megrupta, ha a motor hirtelen nem veszi a vizet. A motor bejáratának pontján motorkapuk vannak, amelyek a regulezők irányítják. A regulezők a motorkapukat nyitják vagy zárják a terhelés ingadozása alapján. Ha a terhelést hirtelen kihúzzák a műegyet, a regulezők bezárják a motorkapukat, és a víz megáll a csapdavályban. A víz hirtelen való megállása súlyos csapdavály-pipa megruptatást okozhat. A hullámterem ezt a hátralévő nyomást elnyeli a vízszint ingadozásával a tankban.

Kijelentés: Tiszteletben tartsa az eredetit, a jó cikkek megosztandók, ha sértés esetén lépjen kapcsolatba a törlés gondoskodásáért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Kínai hálózati technológia csökkenti Egyiptom elektromos áramelosztási veszteségeit
Kínai hálózati technológia csökkenti Egyiptom elektromos áramelosztási veszteségeit
2024. december 2-án egy kínai hálózati társaság vezetésével és végrehajtásával megvalósult Dél-Kairói elosztóháló veszteségcsökkentő pilotprojekt formálisan elfogadást nyert az Egyiptomi Dél-Kairói Elektromos Energiaelosztó Társaságtól. A pilot területen a teljes vonalveszteség aránya 17,6%-ról 6%-ra csökkent, napi átlagosan kb. 15 000 kWh-t szenvedett a veszteség. Ez a projekt az első külföldi elosztóháló veszteségcsökkentő pilotprojekt a kínai hálózati társaságnak, amely jelzi a társaság halmo
Baker
12/10/2025
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
A "2-in 4-out 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel" egy specifikus típusú gyűrűalakú főtételt (RMU) jelent. A "2-in 4-out" kifejezés azt jelenti, hogy ez az RMU két bejövő és négy kimenő vezetéket tartalmaz.A 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel eszközök, amelyeket középvoltú villamosenergia-elosztó rendszerekben használnak, főként átalakítóállomásokban, elosztóállomásokban és transzformátorállomásokban, hogy magas-voltút alacsony-voltú elosztó hálózatokra osztják. Általánoss
Garca
12/10/2025
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
A mélyfeszültségű elosztóvonalak olyan áramkörök, amelyek egy elosztó transzformátoron keresztül lépítik le a 10 kV-os magas feszültséget 380/220 V-os szintre—azaz azok a mélyfeszültségű vonalak, amelyek a műtőtől a végfelhasználói berendezésekig futnak.A mélyfeszültségű elosztóvonalakat a műtővezeték konfigurációjának tervezési fázisában kell figyelembe venni. A gyárakban, a relatíve nagy teljesítmény-igényű műhelyek esetén gyakran dedikált műhelyi műtőket telepítenek, ahol a transzformátor köz
James
12/09/2025
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését