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


Ūdensdzinējs | Ūdensdzinēja būvniecība darbība un vēsture

electricity-today
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
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Reaktors (Induktors): Definīcija un VeidiReaktors, arī pazīstams kā induktors, veido magnētisko lauku apkārtējā telpā, kad strāva plūst caur vedumu. Tādēļ, jebkurš strāvas nesējs vedums būtībā ir ar induktīvību. Tomēr, taisna veduma induktīvība ir maza un izraisa vāju magnētisko lauku. Praktiski reaktori tiek izgatavoti veduma pagriešanā spirāles formā, kas pazīstama kā gaisa kodolu reaktors. Lai vēl vairāk palielinātu induktīvību, feromagnētisku kodolu ievieto spirālē, veidojot dzelzs kodolu re
James
10/23/2025
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
Izpārbaudīšanas līnijas: Galvenais Enerģētikas Sistēmu KomponentsIzpārbaudīšanas līnijas ir nozīmīgs enerģētikas sistēmu sastāvdaļa. Uz viena un tā paša sprieguma līmeņa šķidrumu vada savienotas daudzas izpārbaudīšanas līnijas (ievades vai izvades), katra ar daudziem radālajiem šūņiem, kas ierobežoti ar izpārbaudīšanas transformatoriem. Pēc tam, kad šie transformatori samazina spriegumu līdz zemam spriegumam, elektroenergija tiek piegādāta plašai lietotāju grupai. Šādos izpārbaudīšanas tīklos bi
Encyclopedia
10/23/2025
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Vidējā sprieguma gājiena strāva (MVDC) ir būtiska inovācija enerģijas pārraidei, kas izstrādāta, lai pārvarētu tradicionālo MA sistēmu ierobežojumus konkrētās lietojumprogrammās. Pārraides elektroenerģijas DC ar spriegumu, kas parasti atrodas robežās no 1,5 kV līdz 50 kV, tā apvieno augstā sprieguma DC priekšrocības attālā pārraidei ar zemā sprieguma DC sadalīšanas elastību. Lielmērīgu atjaunojamās enerģijas integrācijas un jaunu enerģijas sistēmu attīstības fona pretim MVDC kļūst par galveno ri
Echo
10/23/2025
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūdu analīze un novēršana pārvades stacijāsJa notiek pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūda, tā var tikt klasificēta kā vienpunkta zemes saite, vairākpunktu zemes saite, cikliska zemes saite vai izolācijas samazināšanās. Vienpunkta zemes saite ir sadalīta vēl par pozitīvā un negatīvā pola zemes saiti. Pozitīvā pola zemes saite var izraisīt aizsardzības un automātisku ierīču nepareizu darbību, savukārt negatīvā pola zemes saite var izraisīt neveiksmi (piemēram, r
Felix Spark
10/23/2025
Pieprasījums
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