Дэлхийн уулархаг бүс нутагт, эгц налуугаар ус асар их хүчээр урсдаг газарт сэргээгдэх эрчим хүчний инженерчлэлийн шилдэг бүтээл болох өндөр даралттай Пелтон Турбины цахилгаан станц байрладаг. Асар их хэмжээний уснаас хамааралтай уламжлалт далангаас ялгаатай нь эдгээр станцууд нь өндөр хурдтай усны тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түүхий, кинетик энергийг цэвэр, найдвартай цахилгаан болгон хувиргах зориулалттай тусгай зориулалтын станцууд юм.
Зарчим: Даралт ба хурдаас үүсэх хүч
Өндөр даралттай усан цахилгаан станцын гол зарчим бол потенциал энергийг хувиргах явдал юм. Усыг өндөрлөг газарт байрлах горхи эсвэл усан сангаас цуглуулдаг. Дараа нь энэ нь урт, том диаметртэй хоолойгоор дамжин урсдаг бөгөөд энэ нь ус доошлох үед түүний таталцлын потенциал энерги нь өндөр даралттай, хамгийн чухал нь өндөр хурд болж хувирдаг.
Пелтон турбин энд л гялалзаж байна. Энэ нь өндөр даралттай, нам урсгалтай нөхцөлд маргаангүй тэргүүлэгч бөгөөд ихэвчлэн 150 метрээс 2000 метрээс дээш өндөрт үр дүнтэй ажилладаг.
Системийн зүрх: Пелтон турбины генератор
Турбин өөрөө гоёмсог үр ашгийн судалгаа юм. Үүний гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь:
Гүйгч: Төв хэсэгт эргэлддэг хэсэг нь ихэвчлэн хагас хясаа хэлбэртэй олон давхар аягатай хувингаар тоноглогдсон. Эдгээр нь усны тийрэлтэт урсгалыг хувааж, урсгалын чиглэлийг эргүүлж, хамгийн их энергийг гаргаж авахаар нарийн нямбай зохион бүтээгдсэн.
Цорго: Нарийн байрлуулсан цорго нь өндөр даралттай усыг цооногоос цул, өндөр хурдтай тийрэлтэт урсгал руу чиглүүлдэг. Цоргоны доторх жадны хавхлага нь урсгалыг хянаж, бүхэл системийн хувьд тохируулагч шиг ажилладаг.
Бүрээс: Турбиныг агуулсан гаднах бүрхүүл бөгөөд одоо эрчим хүчгүй болсон усыг сүүлний суваг (гаралтын суваг) руу чиглүүлдэг.
Генератор: Турбины босоо ам руу шууд холбогдсон генератор нь эргэлтийн механик энергийг цахилгаан энерги болгон хувиргадаг.
Үйлдэл дээр хэрхэн ажилладаг вэ:
Өндөр хурдтай усны урсгал нь атмосферийн даралтаар Пелтон дугуйны хувин руу цохигддог. Хувингийн өвөрмөц хэлбэр нь тийрэлтэт хөдөлгүүрийн импульсийг барьж, гүйгчийг эргүүлэхэд хүргэдэг. Эрчим хүчээ өгсний дараа ус хамгийн бага үлдэгдэл хурдтайгаар урсаж, турбины 90%-иас давж болох онцгой үр ашгийг харуулдаг.
Пелтон турбины цахилгаан станцуудын гол давуу талууд
Өндөр даралттай үед онцгой: Үүний загвар нь эгц налуу газарт хуримтлагдсан асар их даралтыг даван туулахад онцгойлон тохирсон.
Өндөр үр ашиг: Усны тийрэлтэт хөдөлгүүрээс гүйгч рүү бараг бүрэн эрчим хүч дамжуулдаг тул энэ нь хамгийн үр ашигтай турбины төрлүүдийн нэг юм.
Бат бөх, найдвартай: Загварын механик энгийн байдал нь хамгийн бага засвар үйлчилгээ шаарддаг урт хугацааны ашиглалтын хугацааг хангадаг бөгөөд энэ нь алслагдсан байршилд чухал хүчин зүйл болдог.
Маш сайн хагас ачааллын ажиллагаа: Пелтон турбинууд нь жадны хавхлагыг тохируулснаар усны урсгал буурсан ч өндөр үр ашгийг хадгалж чаддаг бөгөөд энэ нь улирлын чанартай усны хэлбэлзэлд дасан зохицох боломжийг олгодог.
Бодит ертөнцийн хэрэглээ
Пелтоны өндөр даралттай турбины станцууд нь уулын нурууны орнууд болон бартаат ландшафтын цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой. Эдгээр нь дараахь зүйлсийн сонголттой технологи юм.
Уулын орон нутгийн иргэд: Альп, Гималайн нуруу, Андын нурууны хот, тосгодыг тогтвортой эрчим хүчээр хангах.
Аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа: Алслагдсан уурхай эсвэл үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүдийг цахилгаанаар хангах.
Арлын сүлжээ: Эгц гадаргуутай галт уулын арлуудад эдгээр нь сэргээгдэх эрчим хүчний гол эх үүсвэр болдог.
Тогтвортой эрчим хүчний тулгуур багана
Дэлхий нийтийн тогтвортой эрчим хүчний ирээдүйг эрэлхийлэх хүрээнд өндөр хүчин чадалтай Пелтон турбины цахилгаан станцууд нь боловсорсон, өндөр үр ашигтай, цэвэр технологийг төлөөлдөг. Эдгээр нь хүний ухаалаг чадвар нь байгалийн газарзүйн байршилтай хэрхэн зохицон ажиллаж, хүлэмжийн хийн ялгаруулалтгүйгээр унаж буй усны тасралтгүй хүчийг хөгжлийн хүчирхэг катализатор болгон хувиргаж болохыг харуулсан жишээ юм.
Өндөрлөг газрын хүчийг ашигласнаар эдгээр байгууламжууд дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний багцын салшгүй хэсэг хэвээр байгаа нь заримдаа хамгийн хүчирхэг шийдлүүд хамгийн өндөр газраас ирдэг гэдгийг нотолж байна.
Нийтэлсэн цаг: 2025 оны 10-р сарын 13
