Derivative HPPs: beskrivelse, prinsipp for operasjon, hvor de brukes

Innholdsfortegnelse:

Derivative HPPs: beskrivelse, prinsipp for operasjon, hvor de brukes
Derivative HPPs: beskrivelse, prinsipp for operasjon, hvor de brukes

Video: Derivative HPPs: beskrivelse, prinsipp for operasjon, hvor de brukes

Video: Derivative HPPs: beskrivelse, prinsipp for operasjon, hvor de brukes
Video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 2024, November
Anonim

Hydrotekniske strukturer har blitt brukt siden antikken for å generere energi. Nå for tiden er en egen retning for avledningsstasjoner også i ferd med å utvikle seg. Dette er strukturer preget av en spesiell dreneringsinfrastruktur som muliggjør mer effektiv flytkontroll selv under vanskelige geografiske forhold. På grunnleggende nivå er dekodingen av vannkraftverket gjeldende for dem - et hydrologisk kraftverk.

Hovedkomponenter i derivasjonssystemer

Komponenter i et omledningskraftverk
Komponenter i et omledningskraftverk

Den funksjonelle infrastrukturen til HPP-er av denne typen er dannet av vann- og kraftanlegg. Grunnlaget for vanntrykkdelen består av inntak, overløp og lagertanker. Mellom disse hydrosystemene overføres vann fra det øvre området av elvene gjennom kunstige kanaler til reservoarer. Når det gjelder energianlegg som en del av avlednings-HPP, er de oftere representert avspesielle ledninger som sikrer flyt av strømmer til mottaksutstyret i hydrauliske bygninger.

Utstyr av slike bygg med mekanismer som genererer energi er av sentral betydning for energiproduksjonen. Spesielt kan dette være hydrauliske turbiner med transformatorer, samt mekanisk utstyr som fungerer som sluttforbruker av energi. I begge tilfeller sendes en del av den genererte elektrisiteten for å betjene driften av felles infrastruktur, som inkluderer kontrollsystemer med automasjon, koblingsanlegg og nødavstengningssystemer.

Hjelpekomponenter i omledningsvannkraftverk

Avledet HPP
Avledet HPP

Denne gruppen av strukturelle deler og strukturer av stasjonen er designet for å gi grunnleggende betingelser for drift av funksjonelle vannkraftanlegg. Dette kan være kloakkkanaler, brett, tunneler, administrative anlegg m.m. Grunnlaget er bygget opp av tekniske strukturer, på grunn av hvilke dreneringen fra elven skjer. I et slikt system er det tilveiebrakt strukturer for avvanning med hoppere og barrierekontrollventiler. For eksempel, i noen avlednings-HPP-er er det fiskebeskyttelse og fiskepassasjestrukturer, takket være hvilke fisk av en viss størrelse kan passere til gyteplasser, så vel som i motsatt retning. I løpet av byggeperioden til stasjonen brukes også midlertidige strukturer for å gi tekniske muligheter og betingelser for bygging, installasjon og reparasjonsaktiviteter.

Stasjonsdriftsprinsipp

Infrastruktur av avledning HPP
Infrastruktur av avledning HPP

I motsetning til det klassiske damsystemet, innebærer avledning opprettelsen av en fullstendig kunstig kanal med omdirigert vannføring. Arbeidsnoden i form av en dreneringsgren kaster en del av bekken vekk fra elveleiet mot nedstrøms. Videre er nedstrømsseksjonen ikke alltid i stand til å gi tilstrekkelig trykkkraft under naturlige forhold, derfor er ekstra pumper ofte koblet til - som regel i lukkede systemer. Når det gjelder tilnærminger til mekanikken for kraftproduksjon, tilsvarer prinsippet om drift av en avledningsvannkraftstasjon en damordning. Ved å omgå dreneringskanalen ledes strømmen til hydrogeneratorer, hvor det genereres strøm på grunn av mekanisk arbeid. Igjen kan mekanisk energi målrettes mot det endelige formålet med vannlevering - dette avhenger allerede av formålet med stasjonen.

Typer av avledning HPPs

Strukturer av et omledningsvannkraftverk
Strukturer av et omledningsvannkraftverk

Det er følgende tegn på klassifiseringen av avledningsvannkraftverk:

  • Med makt. Lavkraftverk genererer energi opptil 30 MW, middels - opptil 300 MW, og høyeffekt - opptil 1000 MW.
  • Ved press. Lavtrykk gir en hodekraft på opptil 30-50 m, middels - opptil 100 m, og høyeffekt - fra 300 m.
  • Etter design. Vanligvis skilles det med lukkede tunneler og vannkraftverk av åpen type, men i praksis møter man ofte kombinerte systemer med delvis inkludering av øvre stengende strukturer.
  • Høyde på hoppere. En individuell parameter som settes i prosjektetdokument basert på studier av HPP byggeplass. Kanal-, kyst- og flomslettesystemer skiller seg imidlertid fundament alt ut. De to siste planløsningene er forskjellige ved at de gir de høyeste kofferdamene, designet for å inneholde eller passere strømninger i tilfelle en ukontrollert økning i vannstanden.

Bruksområder

Vannkraftverk av denne typen kan brukes til ulike behov innen industri og økonomi. Valget av egenskaper for bygging av et bestemt anlegg bestemmes av lokale geografiske og klimatiske forhold, samt krav til kilden til energiforbruk. Hvor brukes avlednings-HPP-er i Russland? Tradisjonelt velges steder med stor helling av elvestrømmen, hvoretter det skapes kunstige forhold for avledning. Fjellterreng, og spesielt Nord-Kaukasus, anses i prinsippet ikke som den mest gunstige regionen for plassering av energianlegg, men det er her hovedkapasiteten er konsentrert på grunn av gunstige forhold for å skape et naturlig dreneringssystem med sterkt trykk.. Også i områder med vanskelig terreng utføres deler av strukturene som inngår i den vannkraftige infrastrukturen under bakken. Denne løsningen gir ikke bare strukturelle, men også økonomiske fordeler. På Kolahalvøya og i Karelia brukes åpne vannkraftanlegg midt i fjellet.

Konklusjon

Strukturer av et omledningsvannkraftverk
Strukturer av et omledningsvannkraftverk

Som en kilde til alternativ energi har avledningsvannkraftverk mange fordeler. Dette er miljøvennlige og tilstrekkelig kraftige generatorer i stand tilperioder for å nå topp ytelse. Problemene med å bruke slike HPP-er skyldes i sin tur deres strukturelle kompleksitet og høye vedlikeholdskostnader. I tillegg skaper strenge krav til plassering av omledningsvannkraftverk ytterligere logistikkvansker ved overføring av elektrisitet over lange avstander. Til tross for dette anses de skjematiske diagrammene for slike vannkraftverk fortsatt som lovende, og i noen bransjer rettferdiggjør de seg fullt ut som en utmerket modell for en pålitelig kilde til billig energi.

Anbefalt: