Tuletatud HEJd: kirjeldus, tööpõhimõte, kus neid kasutatakse
Tuletatud HEJd: kirjeldus, tööpõhimõte, kus neid kasutatakse

Video: Tuletatud HEJd: kirjeldus, tööpõhimõte, kus neid kasutatakse

Video: Tuletatud HEJd: kirjeldus, tööpõhimõte, kus neid kasutatakse
Video: SCP-261 Пан-мерное Торговый и эксперимент Войти 261 объявление Де + полный + 2024, Detsember
Anonim

Hüdrotehnilisi struktuure on energia tootmiseks kasutatud iidsetest aegadest peale. Tänapäeval on eduk alt arenemas ka eraldi tuletusjaamade suund. Need on ehitised, mida iseloomustab spetsiaalne drenaažiinfrastruktuur, mis võimaldab tõhusamat vooluhulka reguleerida ka keerulistes geograafilistes tingimustes. Baastasemel on neile rakendatav hüdroelektrijaama dekodeerimine - hüdroloogiline elektrijaam.

Tuletussüsteemide põhikomponendid

Suunamiselektrijaama komponendid
Suunamiselektrijaama komponendid

Seda tüüpi HEJde funktsionaalse infrastruktuuri moodustavad vee- ja elektrirajatised. Veesurveosa aluse moodustavad sisselaskeavad, ülevooluavad ja akumulatsioonipaagid. Nende hüdrosüsteemide vahel kantakse vesi jõgede ülemisest ahelikust tehiskanalite kaudu reservuaaridesse. Mis puudutab energiarajatisi ümbersuunamiselektrijaamade osana, siis neid esindavad sagedaminispetsiaalsed kanalid, mis tagavad vooluhulga voolu hüdrauliliste hoonete vastuvõtuseadmetesse.

Selliste hoonete varustamine energiat tootvate mehhanismidega on energiatootmise seisukoh alt võtmetähtsusega. Eelkõige võivad need olla trafodega hüdroturbiinid, aga ka mehaanilised seadmed, mis toimivad energia lõpptarbijana. Mõlemal juhul suunatakse osa toodetud elektrist ühise infrastruktuuri, mis hõlmab automaatikaga juhtimissüsteeme, lülitusseadmeid ja hädaseiskamissüsteeme, talitlusse.

Abikomponendid ümbersuunamishüdroelektrijaamades

Tuletis HPP
Tuletis HPP

See jaama konstruktsiooniosade ja konstruktsioonide rühm on loodud pakkuma põhitingimusi funktsionaalsete hüdroelektrijaamade tööks. Need võivad olla kanalisatsioonikanalid, kandikud, tunnelid, haldusrajatised jne. Aluse moodustavad tehnilised rajatised, mille tõttu toimub äravool jõest. Sellises süsteemis on veetustamise konstruktsioonid koos džemprid ja tõkke juhtventiilid. Näiteks on mõnes diversiooni HEJ-s kalakaitse- ja kalapääsurajatised, tänu millele pääsevad teatud suurusega kalad nii kudealadele kui ka vastupidises suunas. Jaama ehitusperioodil kasutatakse ehitus-, paigaldus- ja remonditööde tehniliste võimaluste ja tingimuste tagamiseks ka ajutisi konstruktsioone.

Jaama tööpõhimõte

Suunamis-HEJ infrastruktuur
Suunamis-HEJ infrastruktuur

Erinev alt klassikalisest tammisüsteemist hõlmab ümbersuunamine täielikult kunstliku ümbersuunatud vooluga kanali loomist. Kuivendusharu kujul töötav sõlm paiskab osa ojast jõesängist eemale allavoolu suunas. Veelgi enam, allavoolu sektsioon ei suuda looduslikes tingimustes alati piisavat võimsust pakkuda, seetõttu on sageli ühendatud lisapumbad - reeglina suletud süsteemides. Elektritootmise mehaanika käsitluste osas vastab diversiooni hüdroelektrijaama tööpõhimõte paisuskeemile. Drenaažikanalist mööda minnes suunatakse vool hüdrogeneraatoritesse, kus mehaanilise töö tõttu tekib vool. Jällegi saab mehaanilist energiat suunata veevarustuse lõppobjektile – see sõltub juba jaama eesmärgist.

Ülesuunamise tüübid HEJd

Diversioonihüdroelektrijaama konstruktsioonid
Diversioonihüdroelektrijaama konstruktsioonid

Diverteeritud hüdroelektrijaamade klassifikatsioonil on järgmised märgid:

  • Võimuga. Madalad elektrijaamad toodavad energiat kuni 30 MW, keskmised - kuni 300 MW ja suure võimsusega - kuni 1000 MW.
  • Surve jõul. Madalrõhulised annavad peajõu kuni 30-50 m, keskmised - kuni 100 m ja suure võimsusega - alates 300 m.
  • Disaini järgi. Tavaliselt eristatakse suletud tunnel- ja avatud tüüpi diversiooniga hüdroelektrijaamu, kuid praktikas tuleb sageli ette kombineeritud süsteeme, mille ülemised sulgurkonstruktsioonid on osaliselt kaasatud.
  • Džemprite kõrgus. Individuaalne parameeter, mis on projektis määratuddokument, mis põhineb HEJ ehitusplatsi uuringutel. Siiski eristatakse põhimõtteliselt kanalite, ranniku- ja lammisüsteeme. Kaks viimast paigutust erinevad selle poolest, et need tagavad kõrgeimad tammid, mis on kavandatud voolude piiramiseks või läbilaskmiseks veetaseme kontrollimatu tõusu korral.

Kasutusvaldkonnad

Seda tüüpi hüdroelektrijaamu saab kasutada erinevate tööstuse ja majanduse vajaduste rahuldamiseks. Konkreetse rajatise ehitamise karakteristikute valiku määravad kohalikud geograafilised ja kliimatingimused, samuti nõuded energiatarbimise allikale. Kus kasutatakse Venemaal diversiooni HEJsid? Traditsiooniliselt valitakse jõevoolu suure kaldega kohad, mille järel luuakse kunstlikud tingimused tuletamiseks. Mägist maastikku ja eriti Põhja-Kaukaasiat ei peeta energiarajatiste paigutamiseks põhimõtteliselt kõige soodsamaks piirkonnaks, kuid just siin on peamised võimsused koondunud soodsate tingimuste tõttu tugeva survega loodusliku drenaažisüsteemi loomiseks.. Samuti teostatakse raske maastikuga piirkondades osa hüdroelektrijaama infrastruktuuri kuuluvatest ehitistest maa all. See lahendus ei anna mitte ainult struktuurseid, vaid ka majanduslikke eeliseid. Koola poolsaarel ja Karjalas on avatud keskmäestiku hüdroelektrijaamad.

Järeldus

Diversioonihüdroelektrijaama konstruktsioonid
Diversioonihüdroelektrijaama konstruktsioonid

Alternatiivse energia allikana on ümbersuunamishüdroelektrijaamadel palju eeliseid. Need on keskkonnasõbralikud ja piisav alt võimsad generaatorid, mis on võimelisedajaperioodid maksimaalse jõudluse saavutamiseks. Selliste HEJde kasutamise probleemid on omakorda tingitud nende konstruktsiooni keerukusest ja kõrgetest hoolduskuludest. Lisaks tekitavad ranged nõuded ümbersuunamishüdroelektrijaamade asukohale ka täiendavaid logistilisi raskusi elektri edastamisel pikkade vahemaade taha. Sellele vaatamata peetakse selliste hüdroelektrijaamade skemaatilised diagrammid endiselt paljulubavateks ja mõnes tööstusharus õigustavad end täielikult kui suurepärast mudelit usaldusväärse odava energiaallika jaoks.

Soovitan: