ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ನ ಅನ್ವಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ದ್ರವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟರ್ಬೈನ್ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 BC ಯಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ, ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ - ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ನ ಮೂಲಮಾದರಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆಧುನಿಕ ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರೆ ಮೂಲ ಹೊರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು; ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರೆ ಮೂಲ ಹೊರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 1950 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ, ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್1 (3)

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂರು ಯಂತ್ರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ಅವು ಜನರೇಟರ್ ಮೋಟಾರ್, ವಾಟರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಘಟಕದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪಂಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಪಂಪಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ.

ಇಳಿಜಾರಾದ ಹರಿವಿನ ಪಂಪ್ ಟರ್ಬೈನ್ ರನ್ನರ್‌ನ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ತಿರುಗಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಬದಲಾದಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಬಲದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿ, 1980 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಹೆಡ್ ಕೇವಲ 136.2 ಮೀ ಆಗಿತ್ತು (ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಗೆನ್ ನಂ. 1 ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ). ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಹೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಂಪ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಘಟಕದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, 300 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈ ಹೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೇಖರಣಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನೀರಿನ ಹೆಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಂಪ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯಾದ ಬೀನಾಬಾಷ್ಟಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಏಕ ಘಟಕದ ಶಕ್ತಿ 315 MW ಮತ್ತು ಟರ್ಬೈನ್‌ನ ನೀರಿನ ಹೆಡ್ 600.3 ಮೀಟರ್; ಪಂಪ್ 623.1 ಮೀ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು 428.6 R / min ತಿರುಗುವ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 1977 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. 20 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸಮಂಜಸವಾದ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರಣಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಂಪ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿವೆ.

ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಗುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ನೀರಿನ ಟರ್ಬೈನ್ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನವಾದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಅದರ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳ ನದಿಗಳು ಸಹ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ, ಇದು ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್-06-2022

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.