Unsa ang mga parameter sa operasyon sa usa ka turbine sa tubig?
Ang mga batakang parametro sa pagtrabaho sa usa ka turbine sa tubig naglakip sa head, flow rate, speed, output, ug efficiency.
Ang water head sa usa ka turbine nagtumong sa kalainan sa unit weight nga enerhiya sa pag-agos sa tubig tali sa inlet section ug outlet section sa turbine, nga gipahayag sa H ug gisukod sa metros.
Ang flow rate sa usa ka water turbine nagtumong sa gidaghanon sa tubig nga moagi sa cross-section sa turbine kada unit time.
Ang gikusgon sa turbine nagtumong sa gidaghanon sa mga higayon nga ang pangunang baras sa turbine nagtuyok kada minuto.
Ang output sa usa ka water turbine nagtumong sa power output sa tumoy sa shaft sa water turbine.
Ang kahusayan sa turbine nagtumong sa ratio sa output sa turbine ngadto sa output sa agos sa tubig.
Unsa ang mga klase sa mga turbine sa tubig?
Ang mga turbine sa tubig mahimong bahinon sa duha ka kategorya: tipo sa kontra-atake ug tipo sa impulse. Ang kontra-atake nga turbine naglakip sa unom ka klase: mixed flow turbine (HL), axial-flow fixed blade turbine (ZD), axial-flow fixed blade turbine (ZZ), inclined flow turbine (XL), through flow fixed blade turbine (GD), ug through flow fixed blade turbine (GZ).
Adunay tulo ka matang sa impulse turbine: bucket type (cutter type) turbine (CJ), inclined type turbine (XJ), ug double tap type turbine (SJ).
3. Unsa ang counterattack turbine ug impulse turbine?
Ang usa ka turbina sa tubig nga nag-usab sa potensyal nga enerhiya, enerhiya sa presyur, ug kinetic nga enerhiya sa agos sa tubig ngadto sa solidong mekanikal nga enerhiya gitawag nga counterattack water turbine.
Ang usa ka turbine sa tubig nga nag-convert sa kinetic energy sa agos sa tubig ngadto sa solidong mekanikal nga enerhiya gitawag nga impulse turbine.
Unsa ang mga kinaiya ug sakup sa aplikasyon sa mga mixed flow turbine?
Ang mixed flow turbine, nailhan usab nga Francis turbine, adunay agos sa tubig nga mosulod sa impeller nga radial ug moagos pagawas nga kasagaran axial. Ang mixed flow turbine adunay daghang gamit sa water head, simple nga istruktura, kasaligan nga operasyon, ug taas nga efficiency. Usa kini sa labing kaylap nga gigamit nga water turbine sa modernong panahon. Ang magamit nga range sa water head kay 50-700m.
Unsa ang mga kinaiya ug gilapdon sa aplikasyon sa nagtuyok nga turbina sa tubig?
Ang axial flow turbine, ang agos sa tubig sa impeller area moagos nga axially, ug ang agos sa tubig mausab gikan sa radial ngadto sa axial tali sa guide vanes ug sa impeller.
Yano ra ang istruktura sa pirmi nga propeller, apan ang kahusayan niini mokunhod pag-ayo kung motipas gikan sa mga kondisyon sa disenyo. Kini angay alang sa mga planta sa kuryente nga adunay gamay nga gahum ug gagmay nga mga pagbag-o sa ulo sa tubig, kasagaran gikan sa 3 hangtod 50 metros. Ang istruktura sa rotary propeller medyo komplikado. Nakab-ot niini ang doble nga pag-adjust sa mga guide vane ug blade pinaagi sa pag-coordinate sa pagtuyok sa mga blade ug mga guide vane, pagpalapad sa output range sa high-efficiency zone ug adunay maayo nga kalig-on sa operasyon. Sa pagkakaron, ang range sa gigamit nga ulo sa tubig gikan sa pipila ka metros hangtod 50-70m.
Unsa ang mga kinaiya ug gilapdon sa aplikasyon sa mga bucket water turbine?
Ang usa ka bucket type nga water turbine, nailhan usab nga Petion turbine, mogana pinaagi sa pag-igo sa mga bucket blades sa turbine subay sa tangential nga direksyon sa sirkumperensiya sa turbine uban sa jet gikan sa nozzle. Ang bucket type nga water turbine gigamit para sa taas nga water head, nga adunay gagmay nga mga bucket type nga gigamit para sa water head nga 40-250m ug dagkong mga bucket type nga gigamit para sa water head nga 400-4500m.
7. Unsa ang mga kinaiya ug gilapdon sa aplikasyon sa inclined turbine?
Ang inclined water turbine mopagawas og jet gikan sa nozzle nga moporma og anggulo (kasagaran 22.5 degrees) sa plane sa impeller sa inlet. Kini nga klase sa water turbine gigamit sa gagmay ug medium-sized nga hydropower stations, nga adunay angay nga head range nga ubos sa 400m.
Unsa ang sukaranang istruktura sa usa ka turbine sa tubig nga tipo sa balde?
Ang turbine sa tubig nga tipo sa balde adunay mosunod nga mga sangkap sa overcurrent, kansang mga nag-unang gimbuhaton mao ang mosunod:
(l) Ang nozzle giporma sa pag-agos sa tubig gikan sa upstream pressure pipe nga moagi sa nozzle, nga nagporma og jet nga moigo sa impeller. Ang pressure energy sa pag-agos sa tubig sulod sa nozzle gi-convert ngadto sa kinetic energy sa jet.
(2) Ang dagom nag-usab sa diametro sa jet nga gi-spray gikan sa nozzle pinaagi sa paglihok sa dagom, sa ingon nag-usab usab sa inlet flow rate sa turbine sa tubig.
(3) Ang ligid gilangkoban sa usa ka disc ug pipila ka mga balde nga gitaod niini. Ang jet modagan padulong sa mga balde ug ibalhin ang kinetic energy niini ngadto kanila, sa ingon niini moduso sa ligid aron motuyok ug mohimo og trabaho.
(4) Ang deflector nahimutang taliwala sa nozzle ug sa impeller. Kung ang turbine kalit nga mokunhod sa karga, ang deflector dali nga mopabalhin sa jet padulong sa balde. Niini nga punto, ang dagom hinayhinay nga mosira sa usa ka posisyon nga angay alang sa bag-ong karga. Kung ang nozzle molig-on sa bag-ong posisyon, ang deflector mobalik sa orihinal nga posisyon sa jet ug mangandam alang sa sunod nga aksyon.
(5) Ang casing nagtugot sa nahuman nga pag-agos sa tubig nga hapsay nga mogawas paubos sa suba, ug ang presyur sa sulod sa casing katumbas sa presyur sa atmospera. Ang casing gigamit usab sa pagsuporta sa mga bearings sa turbine sa tubig.
9. Unsaon pagbasa ug pagsabot sa brand sa usa ka water turbine?
Sumala sa JBB84-74 nga “Mga Lagda alang sa pagtudlo sa mga modelo sa turbine” sa China, ang pagtudlo sa turbine gilangkoban sa tulo ka bahin, nga gibulag sa usa ka “-” tali sa matag bahin. Ang simbolo sa unang bahin mao ang unang letra sa Chinese Pinyin alang sa klase sa water turbine, ug ang mga Arabic numeral nagrepresentar sa kinaiya nga piho nga katulin sa water turbine. Ang ikaduhang bahin gilangkoban sa duha ka Chinese Pinyin nga letra, ang una nagrepresentar sa layout sa main shaft sa water turbine, ug ang ulahi nagrepresentar sa mga kinaiya sa intake chamber. Ang ikatulo nga bahin mao ang nominal diameter sa ligid sa sentimetro.
Giunsa pagtino ang nominal nga mga diametro sa lainlaing mga klase sa mga turbina sa tubig?
Ang nominal diameter sa usa ka mixed flow turbine mao ang pinakataas nga diameter sa inlet edge sa mga impeller blades, nga mao ang diameter sa intersection sa lower ring sa impeller ug sa inlet edge sa mga blades.
Ang nominal nga diametro sa axial ug inclined flow turbines mao ang diametro sulod sa impeller chamber sa interseksyon sa impeller blade axis ug sa impeller chamber.
Ang nominal nga diametro sa usa ka bucket type nga water turbine mao ang diametro sa pitch circle diin ang runner kay tangent sa main line sa jet.
Unsa ang mga nag-unang hinungdan sa cavitation sa mga turbine sa tubig?
Ang mga hinungdan sa cavitation sa mga water turbine medyo komplikado. Kasagaran gituohan nga ang distribusyon sa presyur sulod sa turbine runner dili patas. Pananglitan, kon ang runner gi-install nga taas kaayo kon itandi sa lebel sa tubig sa ubos nga bahin, ang kusog nga agos sa tubig nga moagi sa low-pressure area dali nga makaabot sa vaporization pressure ug makamugna og mga bula. Kon ang tubig moagos ngadto sa high-pressure zone, tungod sa pagtaas sa presyur, ang mga bula mo-condense, ug ang mga partikulo sa agos sa tubig magbangga sa kusog nga tulin padulong sa sentro sa mga bula aron pun-on ang mga gintang nga namugna sa condensation, sa ingon makamugna og dakong hydraulic impact ug electrochemical effects, hinungdan nga ang mga blades madaot, nga moresulta sa mga lungag nga sama sa pitting ug honeycomb, ug gani masulod aron maporma ang mga lungag.
Unsa ang mga nag-unang lakang aron malikayan ang cavitation sa mga water turbine?
Ang resulta sa cavitation sa mga water turbine mao ang pagmugna og kasaba, pagkurog, ug kalit nga pagkunhod sa kahusayan, nga mosangpot sa pagkaguba sa blade, pagporma og mga lungag nga sama sa pitting ug honeycomb, ug bisan ang pagporma og mga lungag pinaagi sa pagsulod, nga moresulta sa kadaot sa unit ug kawalay katakos sa pag-operate. Busa, kinahanglan nga maningkamot aron malikayan ang cavitation atol sa operasyon. Sa pagkakaron, ang mga nag-unang lakang aron mapugngan ug makunhuran ang kadaot sa cavitation naglakip sa:
(l) Sakto nga pagdisenyo sa turbine runner aron makunhuran ang cavitation coefficient sa turbine.
(2) Pauswaga ang kalidad sa paggama, siguroha ang hustong geometric nga porma ug relatibong posisyon sa mga sulab, ug hatagi og pagtagad ang hamis ug pinasinaw nga mga nawong.
(3) Paggamit og mga materyales nga kontra-cavitation aron makunhuran ang kadaot tungod sa cavitation, sama sa mga ligid nga stainless steel.
(4) Tinoa sa hustong paagi ang gihabogon sa instalasyon sa turbina sa tubig.
(5) Pauswaga ang mga kondisyon sa pag-operate aron malikayan ang turbine nga mo-operate sa ubos nga head ug ubos nga load sa dugay nga panahon. Kasagaran dili gitugotan ang mga turbine sa tubig nga mo-operate sa ubos nga output (sama sa ubos sa 50% sa rated output). Para sa mga multi unit hydropower station, ang dugay nga low load ug overload operation sa usa ka unit kinahanglan likayan.
(6) Ang tukma sa panahon nga pagmentinar ug atensyon kinahanglan ihatag sa kalidad sa pagpasinaw sa pag-ayo sa welding aron malikayan ang malignant nga pag-uswag sa kadaot sa cavitation.
(7) Gamit ang usa ka air supply device, ang hangin ipasulod sa tailwater pipe aron mawagtang ang sobra nga vacuum nga mahimong hinungdan sa cavitation.
Giunsa pagklasipikar ang dagko, medium, ug gagmay nga mga planta sa kuryente?
Subay sa kasamtangang mga sumbanan sa departamento, kadtong adunay naka-install nga kapasidad nga ubos sa 50000 kW giisip nga gamay; Ang medium nga gidak-on nga kagamitan nga adunay naka-install nga kapasidad nga 50000 hangtod 250000 kW; Ang naka-install nga kapasidad nga labaw sa 250000 kW giisip nga dako.

Unsa ang sukaranang prinsipyo sa hydroelectric power generation?
Ang hydroelectric power generation mao ang paggamit sa hydraulic power (nga adunay water head) aron mopadagan sa hydraulic machinery (turbine) aron motuyok, nga mag-convert sa enerhiya sa tubig ngadto sa mechanical energy. Kung laing klase sa makinarya (generator) ang konektado sa turbine aron makamugna og kuryente samtang kini nagtuyok, ang mechanical energy ma-convert ngadto sa electrical energy. Ang hydroelectric power generation, sa usa ka diwa, mao ang proseso sa pag-convert sa potential energy sa tubig ngadto sa mechanical energy ug dayon ngadto sa electrical energy.
Unsa ang mga pamaagi sa pagpalambo sa mga kahinguhaan sa hydraulic ug ang mga batakang klase sa mga estasyon sa hydropower?
Ang mga pamaagi sa pagpalambo sa mga kahinguhaan sa hydraulic gipili sumala sa gikonsentrar nga pagtulo, ug sa kasagaran adunay tulo ka sukaranang pamaagi: tipo sa dam, tipo sa pag-diversion, ug tipo nga gisagol.
(1) Ang usa ka dam type hydropower station nagtumong sa usa ka hydroelectric power station nga gitukod sa usa ka agianan sa suba, nga adunay concentrated drop ug usa ka piho nga kapasidad sa reservoir, ug nahimutang duol sa dam.
(2) Ang usa ka water diversion hydropower station nagtumong sa usa ka hydropower station nga hingpit nga naggamit sa natural nga tulo sa suba aron ibalhin ang tubig ug makamugna og kuryente, nga walay reservoir o regulating capacity, ug nahimutang sa usa ka layo nga suba sa ubos nga bahin.
(3) Ang hybrid hydropower station nagtumong sa usa ka hydroelectric power station nga naggamit ug usa ka tulo sa tubig, nga partially naporma sa pagtukod ug dam ug partially naggamit sa natural nga tulo sa usa ka agianan sa suba, nga adunay usa ka piho nga kapasidad sa pagtipig. Ang power station nahimutang sa usa ka agianan sa suba sa ubos.
Unsa ang agos, kinatibuk-ang pag-agos, ug aberids nga tinuig nga agos?
Ang gikusgon sa pag-agos nagtumong sa gidaghanon sa tubig nga moagi sa cross-section sa usa ka suba (o hydraulic structure) kada yunit sa oras, nga gipahayag sa cubic meters kada segundo;
Ang kinatibuk-ang agos sa tubig nagtumong sa sumada sa kinatibuk-ang agos sa tubig nga moagi sa bahin sa usa ka suba sa usa ka tuig nga hidrolohikal, nga gipahayag sa 104m3 o 108m3;
Ang aberids nga tinuig nga gikusgon sa pag-agos nagtumong sa aberids nga tinuig nga gikusgon sa pag-agos Q3/S sa usa ka bahin sa suba nga gikalkulo base sa kasamtangang serye sa tubig.
Unsa ang mga nag-unang sangkap sa usa ka proyekto sa gamay nga hydropower station hub?
Kini gilangkoban sa upat ka bahin: mga istruktura nga nagapugong sa tubig (mga dam), mga istruktura sa pagpagawas sa tubig (mga spillway o ganghaan), mga istruktura sa pag-diversion sa tubig (mga agianan sa pag-diversion o mga tunel, lakip ang mga shaft nga nag-regulate sa presyur), ug mga bilding sa planta sa kuryente (lakip ang mga agianan sa tailwater ug mga booster station).
18. Unsa ang usa ka runoff hydropower station? Unsa ang mga kinaiya niini?
Ang usa ka power station nga walay regulating reservoir gitawag og runoff hydropower station. Kini nga klase sa hydropower station mopili sa iyang installed capacity base sa average annual flow rate sa river channel ug sa potential water head nga makuha niini. Ang power generation atol sa ting-init kusog nga mokunhod, ubos sa 50%, ug usahay dili gani makamugna og kuryente, nga nalimitahan sa natural nga pag-agos sa suba, samtang adunay daghang gibiyaan nga tubig atol sa ting-ulan.
19. Unsa ang output? Unsaon pagbanabana sa output ug pagkalkulo sa power generation sa usa ka hydropower station?
Sa usa ka hydropower station (planta), ang kuryente nga namugna sa hydro generator unit gitawag og output, ug ang output sa usa ka piho nga bahin sa agos sa tubig sa usa ka suba nagrepresentar sa mga kahinguhaan sa enerhiya sa tubig sa maong bahin. Ang output sa agos sa tubig nagtumong sa gidaghanon sa enerhiya sa tubig kada yunit sa oras. Sa equation nga N=9.81 η QH, ang Q mao ang flow rate (m3/S); ang H mao ang water head (m); ang N mao ang output sa hydropower station (W); ang η mao ang efficiency coefficient sa hydroelectric generator. Ang gibanabanang pormula para sa output sa gagmay nga mga hydropower station mao ang N=(6.0-8.0) QH. Ang pormula para sa tinuig nga power generation mao ang E=NT, diin ang N mao ang average output; ang T mao ang tinuig nga oras sa paggamit.
Unsa ang tinuig nga oras sa paggamit sa naka-install nga kapasidad?
Nagtumong sa aberids nga full load operation time sa usa ka hydroelectric generator unit sulod sa usa ka tuig. Kini usa ka importante nga timailhan sa pagsukod sa ekonomikanhong benepisyo sa mga hydropower station, ug ang gagmay nga mga hydropower station gikinahanglan nga adunay tinuig nga oras sa paggamit nga sobra sa 3000 ka oras.
21. Unsa ang adlaw-adlaw nga pag-adjust, semanal nga pag-adjust, tinuig nga pag-adjust, ug multi-year nga pag-adjust?
(1) Adlaw-adlaw nga regulasyon: nagtumong sa pag-apod-apod pag-usab sa agos sulod sa usa ka adlaw ug gabii, nga adunay panahon sa regulasyon nga 24 oras.
(2) Senemanang pag-adjust: Ang panahon sa pag-adjust kay usa ka semana (7 ka adlaw).
(3) Tinuig nga regulasyon: Ang pag-apod-apod pag-usab sa tubig nga moagos sulod sa usa ka tuig, diin ang usa ka bahin lamang sa sobra nga tubig sa panahon sa baha ang mahimong tipigan, gitawag nga dili kompleto nga tinuig nga regulasyon (o seasonal regulation); Ang abilidad sa hingpit nga pag-apod-apod pag-usab sa mosulod nga tubig sulod sa tuig sumala sa mga kinahanglanon sa paggamit sa tubig nga dili kinahanglan nga biyaan ang tubig gitawag nga tinuig nga regulasyon.
(4) Pag-regulate sa daghang tuig: Kung ang gidaghanon sa reservoir igo na kadako aron makatipig og sobra nga tubig sulod sa daghang mga tuig sa reservoir, ug dayon igahin kini sa daghang mga tuig nga uga alang sa tinuig nga regulasyon, kini gitawag nga multi-year regulation.
22. Unsa ang tulo sa suba?
Ang kalainan sa gihabogon tali sa duha ka cross-section sa seksyon sa suba nga gigamit gitawag nga drop; Ang kalainan sa gihabogon tali sa ibabaw sa tubig sa tinubdan ug baba sa suba gitawag nga total drop.
23. Unsa ang ulan, gidugayon sa ulan, kakusog sa ulan, lugar sa ulan, sentro sa ulan?
Ang ulan mao ang kinatibuk-ang gidaghanon sa tubig nga mahulog sa usa ka piho nga punto o lugar sulod sa usa ka piho nga yugto sa panahon, nga gipahayag sa milimetro.
Ang gidugayon sa ulan nagtumong sa gidugayon sa ulan.
Ang kakusog sa ulan nagtumong sa gidaghanon sa ulan kada yunit sa oras, nga gipahayag sa mm/h.
Ang lugar nga giulanan og ulan nagtumong sa pinahigda nga lugar nga natabunan sa ulan, nga gipahayag sa km2.
Ang sentro sa ulan nagtumong sa usa ka gamay nga lokal nga lugar diin nagkonsentrar ang ulan.
24. Unsa ang usa ka banabana sa pamuhunan sa inhenyeriya? Banabana sa pamuhunan sa inhenyeriya ug badyet sa inhenyeriya?
Ang badyet sa inhenyeriya usa ka teknikal ug ekonomikanhong dokumento nga nagtigom sa tanang gikinahanglan nga pondo sa konstruksyon para sa usa ka proyekto sa porma sa kwarta. Ang pasiunang badyet sa disenyo usa ka importanteng bahin sa pasiunang mga dokumento sa disenyo ug ang pangunang basehan sa pagtimbang-timbang sa ekonomikanhong rasyonalidad. Ang naaprobahang kinatibuk-ang badyet usa ka importanteng timailhan nga giila sa estado para sa batakang pamuhunan sa konstruksyon, ug kini usab ang basehan sa pag-andam sa batakang mga plano sa konstruksyon ug mga disenyo sa pag-bid. Ang banabana sa pamuhunan sa inhenyeriya mao ang kantidad sa pamuhunan nga gihimo atol sa yugto sa pagtuon sa kahimoan. Ang badyet sa inhenyeriya mao ang kantidad sa pamuhunan nga gihimo atol sa yugto sa konstruksyon.
Unsa ang mga nag-unang indikasyon sa ekonomiya sa mga estasyon sa hydropower?
(1) Ang puhunan sa unit kilowatt nagtumong sa puhunan nga gikinahanglan kada kilowatt sa na-install nga kapasidad.
(2) Ang pamuhunan sa enerhiya sa yunit nagtumong sa puhunan nga gikinahanglan kada kilowatt hour sa kuryente.
(3) Ang gasto sa kuryente mao ang bayad nga gibayad kada kilowatt hour sa kuryente.
(4) Ang tinuig nga oras sa paggamit sa na-instalar nga kapasidad usa ka sukod sa lebel sa paggamit sa mga kagamitan sa estasyon sa hydropower.
(5) Ang presyo sa pagbaligya sa kuryente mao ang presyo kada kilowatt hour sa kuryente nga gibaligya sa grid.
Unsaon pagkalkulo sa mga nag-unang indikasyon sa ekonomiya sa mga estasyon sa hydropower?
Ang mga nag-unang indikasyon sa ekonomiya sa mga estasyon sa hydropower gikalkulo sumala sa mosunod nga pormula:
(1) Puhunan sa yunit nga kilowatt=kinatibuk-ang puhunan sa pagtukod sa estasyon sa hydropower/kinatibuk-ang na-instalar nga kapasidad sa estasyon sa hydropower
(2) Puhunan sa enerhiya sa yunit=kinatibuk-ang puhunan sa pagtukod sa estasyon sa hydropower/aberids nga tinuig nga pagmugna og kuryente sa estasyon sa hydropower
(3) Tinuig nga oras sa paggamit sa na-instalar nga kapasidad=aberids nga tinuig nga pagmugna og kuryente/kinatibuk-ang na-instalar nga kapasidad
Oras sa pag-post: Oktubre-28-2024