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


Ūdensdzinējs | Ūdensdzinēja būvniecība darbība un vēsture

electricity-today
Lauks: Elektroenerģijas pārvaldība
0
Canada

WechatIMG1769.jpeg

Ūdensdzirnavā kinētiskā enerģija, kas izveidojas, kad ūdens no augstākā līmeņa krit no leju, tiek izmantota lai pagrieztu turbinu, lai ražotu elektroenerģiju. Potenciālā enerģija, kas saglabāta ūdenī augstākajā ūdens līmenī, tiks atbrīvota kā kinētiskā enerģija, kad tas krits uz zemāko ūdens līmeni. Turbīna pagriežas, kad ūdens stūrj paturoši turbīnas šķīdus. Lai sasniegtu ūdens starpību, hidroelektrostacijas parasti tiek būvētas kalnu apvidū. Ūdensgājiena ceļā kalnu apvidū tiek izveidots mākoņdams, lai radītu nepieciešamo ūdens virsu. No šī damja ūdens tiek ļauts nomirst leju pret straumi kontrolētā veidā uz turbīnas šķīdiem. Tādējādi, dēļ ūdens spēka, kas tiek piemērots šķīdiem, turbīna pagriežas un tāpēc alternators arī pagriežas, jo turbīnas vārs ir savienots ar alternatora vāru.
Hidroelektrostacijas galvenais priekšrocība ir tā, ka tai nav nepieciešama degviela. Tai tikai ir nepieciešama ūdens virsa, kas pieejama pēc nepieciešamā damja būvniecības.

Nav degvielas - nav degvielas izmaksas, nav sdegšanas, nav dzelzkrāšņu radīšanas un nav piesārņojuma atmosfērā. Dēļ sdegsanas neesamības, hidroelektrostacija pati par sevi ir ļoti tīra un skaidra. Tā neizraisa nekādu piesārņojumu atmosfērai. Tāpat no konstrukcijas viedokļa, tā ir vienkāršāka nekā jebkura termiskā vai kodolenerģijas stacija.
Hidroelektrostacijas būvniecības izmaksas var būt augstākas nekā tradicionālo termiskās elektrostaciju, jo nepieciešama liela damja būvniecība caur plūstošo ūdensgājienu. Inženierzinātniskās izmaksas, papildus būvniecības izmaksām, arī ir augstas hidroelektrostacijā. Cita šīs stacijas trūkums ir tāds, ka to nevar būvēt jebkurā vietā atkarībā no pieprasījuma centriem.
Tāpēc ir nepieciešamas ilgas transmisijas līnijas, lai transmetētu ģenerēto enerģiju pieprasījuma centriem.
Tātad, transmisijas izmaksas var būt pietiekami augstas.

Tomēr, saglabātais ūdens damjā var tikt izmantots arī sausainojumam un citiem līdzīgiem nolūkiem. Dažreiz, izveidojot šādu damju ūdensgājiena ceļā, var būtiski kontrolēt periodiskos plūdus ūdensgājiena apakšdaļā.

hidroelektrostacija
Lai izveidotu hidroelektrostaciju, nepieciešami tikai seši primārie komponenti. Tie ir damjs, spiediena tunelis, impulss tvertnieks, ventilu nams, penstock un enerģijas stacija.

Damjs ir mākoņbetons, kas izveidots caur ūdensgājienu. Damja aizmugurē izveidojas liels ūdens krātuves apgabals.
Spiediena tunelis ņem ūdens no damja uz ventilu namu.
Ventilu namā ir divi ventilu veidi. Pirmā ir galvenā ventilu slazdene, bet otrā ir automātiska atsekošana ventilis. Slazdenes kontrolē ūdens plūsmu uz leju, bet automātiskās atsekošanas ventilis aptur ūdens plūsmu, ja elektriskais slodze tika nejauši atslēgts no stacijas. Automātiskā atsekošanas ventilis ir aizsardzības ventilis, kas neatdod tiešu lomu ūdens plūsmas kontrolei uz turbīnu. Tas darbojas tikai ārkārtas situācijās, lai aizsargātu sistēmu no izplūdes.

Penstock ir dzelzs caursprāvis ar atbilstošu diametru, kas savienots starp ventilu nākamību un enerģijas staciju. Ūdens plūst no augstākā ventilu nākamības uz zemāko enerģijas staciju caur šo penstocku.
Enerģijas stacijā ir ūdens turbinas un alternatori kopā ar asociētajiem transformatoriem un slēdzināšanas sistēmām, lai ģenerētu un pēc tam nodrošinātu elektroenerģijas transmisiju.
Visbeidzot, mēs nonāksim impulss tvertniekā. Impulss tvertnieks ir arī aizsardzības piekari, kas saistīts ar hidroelektrostaciju. Tas atrodas tieši pirms ventilu nākamības. Tvertnieka augstums jābūt lielāks par ūdens virsu, kas saglabāts ūdens krātuves aizmugurē. Tas ir atvērts augšējā daļā ūdens tvertnieks.

Šī tvertnieka mērķis ir aizsargāt penstock no izplūdes, ja tūkstantās turbīna nolaida ūdens plūsmu. Turbīnu ieceļā ir turbīnu vārti, ko kontrolē guverneri. Guverners atver vai aizver turbīnu vārtus atkarībā no elektriskā slodzes svārstībām. Ja elektriskais slodze tika tūkstantās atslēgts no stacijas, guverners aizver turbīnu vārtus, un ūdens tiek bloķēts penstockā. Tūkstantās ūdens apturēšana var izraisīt nopietnu penstocka caursprāva izplūdi. Impulss tvertnieks absorbē šo atgriezenisko spiedienu, mainot ūdens līmeni tvertniekā.

Paziņojums: Cienīt oriģinālo, labas  raksti vērts dalīties, ja tiek pārkāpti tiesības, lūdzu, sazinieties, lai to dzēst.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību