Kaplan၊ Pelton နှင့် Francis တာဘိုင်များ အသုံးအများဆုံး ရေတာဘိုင်သည် kinetic နှင့် potential energy ကို ရေအားလျှပ်စစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် လည်ပတ်စက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဘီး၏ ခေတ်မီညီမျှသော ဤစက်များကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် နှစ်ပေါင်း ၁၃၅ နှစ်ကျော် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး မကြာသေးမီက ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ခေတ် ရေတာဘိုင်များကို ဘာအတွက် အသုံးပြုကြသနည်း။
ယနေ့ခေတ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်သည် ကမ္ဘာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၆% ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၁၉ ရာစုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မပေါ်ပေါက်မီ ရေအားလျှပ်စစ်တာဘိုင်များကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အားအတွက် အဓိကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး ရေကာတာများ သို့မဟုတ် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့် နေရာများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဝယ်လိုအား အလျင်အမြန် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ ကုန်ဆုံးလာခြင်းကဲ့သို့သော အချက်များနှင့်အတူ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်ပုံစံတစ်ခုအနေဖြင့် ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသော ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေနေချိန်တွင် Francis တာဘိုင်များသည် လာမည့်နှစ်များတွင် အလွန်ရေပန်းစားပြီး ပိုမိုလက်ခံကျင့်သုံးလာသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ရေတာဘိုင်တွေက ဘယ်လိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးသလဲ။
သဘာဝအတိုင်း သို့မဟုတ် လူလုပ်ရေစီးဆင်းမှုမှ ဖန်တီးထားသော ရေဖိအားသည် ရေတာဘိုင်များအတွက် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။ ဤစွမ်းအင်ကို ဖမ်းယူပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ခုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ရေသိုလှောင်ရန်အတွက် တက်ကြွနေသော မြစ်ပေါ်ရှိ ရေကာတာကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထို့နောက် ရေကို အဆင့်ဆင့်ထုတ်လွှတ်ပြီး တာဘိုင်မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းကာ လည်ပတ်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် ဂျင်နရေတာကို အသက်ဝင်စေသည်။
ရေတာဘိုင်တွေက ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
၎င်းတို့လည်ပတ်သည့် ဦးခေါင်းအပေါ်အခြေခံ၍ ရေတာဘိုင်များကို အမြင့်၊ အလတ်နှင့် အနိမ့်ဦးခေါင်းဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ရေတာဘိုင်သည် မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းရရှိရန် ကြီးမားရမည်ဖြစ်ပြီး ဓါးသွားများတစ်လျှောက် ရေဖိအားနိမ့်ကို သက်ရောက်သောကြောင့် ဦးခေါင်းနိမ့်ရေအားလျှပ်စစ်စနစ်များသည် ပိုကြီးသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဦးခေါင်းမြင့်ရေအားလျှပ်စစ်စနစ်များသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစီးဆင်းနေသော ရေအရင်းအမြစ်များမှ စွမ်းအင်ကို ထုတ်ယူရန်အသုံးပြုသောကြောင့် မျက်နှာပြင်အဝန်း ကြီးမားရန်မလိုအပ်ပါ။
ရေတာဘိုင်အပါအဝင် မတူညီသော ရေအားလျှပ်စစ်စနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရွယ်အစားကို ရှင်းပြသည့်ဇယား
ရေတာဘိုင်အပါအဝင် မတူညီသော ရေအားလျှပ်စစ်စနစ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရွယ်အစားကို ရှင်းပြသည့် ဇယား
အောက်တွင်၊ အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးနှင့် ရေဖိအားအမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုသော ရေတာဘိုင်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး၏ ဥပမာအချို့ကို ရှင်းပြပါမည်။
Kaplan တာဘိုင် (၀-၆၀ မီတာ ဖိအား ဦးခေါင်း)
ဤတာဘိုင်များကို ရေစီးဆင်းသည်နှင့်အမျှ ဖိအားကို ပြောင်းလဲစေသောကြောင့် axial flow reaction တာဘိုင်များဟု လူသိများသည်။ Kaplan တာဘိုင်သည် ပန်ကာနှင့်ဆင်တူပြီး ရေနှင့်ဖိအားအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန် ချိန်ညှိနိုင်သော ဓါးသွားများ ပါရှိသည်။
Kaplan တာဘိုင်ပုံကြမ်း
ပယ်လ်တန်တာဘိုင် (၃၀၀ မီတာ-၁၆၀၀ မီတာ ဖိအားခေါင်း)
Pelton တာဘိုင် သို့မဟုတ် Pelton ဘီးကို impulse turbine အဖြစ် လူသိများပြီး ရွေ့လျားနေသောရေမှ စွမ်းအင်ကို ထုတ်ယူသည့် တာဘိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတာဘိုင်သည် ဇွန်းပုံးများပေါ်တွင် အားထည့်ရန်နှင့် ဒစ်ခ်ကို လည်ပတ်ပြီး စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် ရေဖိအားမြင့်မားစွာ လိုအပ်သောကြောင့် မြင့်မားသော head အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ပယ်လ်တန်တာဘိုင်
ဖရန်စစ် တာဘိုင် (၆၀ မီတာ-၃၀၀ မီတာ ဖိအား ဦးခေါင်း)
နောက်ဆုံးနှင့် အထင်ရှားဆုံး ရေတာဘိုင်ဖြစ်သည့် Francis တာဘိုင်သည် ကမ္ဘာ့ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၆၀% ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အလတ်စား head တွင် လည်ပတ်သော impact နှင့် reaction တာဘိုင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် Francis တာဘိုင်သည် axial နှင့် radial flow သဘောတရားများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တာဘိုင်သည် high-head တာဘိုင်နှင့် low-head တာဘိုင်များကြားရှိ ကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ပိုမိုထိရောက်သော ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးပေးပြီး ယနေ့ခေတ် အင်ဂျင်နီယာများအား ၎င်းကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် စိန်ခေါ်သည်။
ပို၍တိကျစွာပြောရလျှင် ဖရန်စစ်တာဘိုင်သည် ရေသည် လှည့်ပတ်နေသော အကာအရံမှတစ်ဆင့် (တည်ငြိမ်သော) လမ်းညွှန်အကာအရံများထဲသို့ စီးဆင်းခြင်းဖြင့် လည်ပတ်ပြီး (ရွေ့လျားနေသော) runner blades များဆီသို့ ရေစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်သည်။ ရေသည် အားများ၏ ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် runner ကို လည်ပတ်စေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ရေစီးဆင်းမှုကို ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်သို့ ထုတ်လွှတ်သည့် draft tube မှတစ်ဆင့် runner မှ ထွက်ခွာသည်။
ရေတာဘိုင်ဒီဇိုင်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။
အကောင်းဆုံးတာဘိုင်ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မကြာခဏဆိုသလို တစ်ခုအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ၎င်းမှာ သင်ရရှိနိုင်သော head နှင့် flow rate ပမာဏဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သော ရေဖိအားအမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့် Francis တာဘိုင်ကဲ့သို့သော ပိတ်ထားသော “reaction turbine design” သို့မဟုတ် Pelton တာဘိုင်ကဲ့သို့သော open “impulse turbine design” သည် ပိုမိုသင့်လျော်သည်ကို သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ရေတာဘိုင်ပုံကြမ်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်အဆိုပြုထားတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
