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소수력발전소의 운영 및 유지관리는 반드시 소수력발전소 운영지침에 따라 수행되어야 한다. 미세 수력 발전소의 상태와 물 매개변수를 지속적으로 모니터링하기 위해 미세 수력 발전소 소유자는 미세 수력 발전소에 대한 검사 및 관찰 기록을 유지해야 합니다. 이 저널에는 미세 수력 발전소의 장비 및 수력 구조에 대한 검사(관찰 및 측정) 데이터, 강 및 미세 수력 발전소의 수력 구조에서의 물 매개변수에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.

운영 지침은 이 시설을 건설한 사람(또는 계약자 조직)이 미세 수력 발전소 소유자에게 제공하거나 소유자가 직접 개발한 경우(소수력 발전소를 건설한 경우) 소유자에게 제공될 수 있습니다. 독립적으로).

마이크로 HPP의 사용 설명서에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

  • 유압 구조, 목적 및 작동 기능 목록;
  • 장비 목록, 목적 및 작동 기능;
  • 수력 구조물 재료의 특성(구조물을 구성하는 재료 유형 등)
  • 유압 장치에 대한 기술 여권 및 작동 지침(유압 장치 제조업체에서 제공)
  • 소규모 수력 발전소의 운영 절차: 정상 운영 조건, 홍수 및 홍수 시, 서리가 내리는 기간, 비상 상황 시
  • 마이크로 HPP 작동에 대한 안전 요구 사항;
  • 소형 수력 발전소의 유압 구조물 및 유압 장치의 수리 준비 및 수행 절차;
  • 대략적인 날짜: 홍수의 시작과 끝; 슬러지의 출현; 강의 물이 얼다;
  • 수력 터빈(수력 터빈)의 흐름 특성;
  • 모든 제어 및 측정 장비(KIP)의 목록 및 레이아웃;
  • 계측 측정을 수행하기 위한 방법론.

다음은 대부분의 전환형 미소수력 발전소에 적용되는 조항을 포함하는 미소수력 발전소 운영 절차에 관한 일반 조항입니다. 더욱이, 이러한 일반 조항은 미소수력 발전소의 유형, 전력 및 특정 유압 특성에 따라 보완되어야 합니다.

마이크로 수력 발전소 운영 절차

1. 시작 및 중지

1.1 소규모 수력 발전소 시동 시 유압 장치와 압력 파이프라인의 작동을 보장할 만큼 압력 풀에 물을 채워야 합니다. 지정된 수력 구조물에 물이 채워지는 동안 터빈에 물을 공급하는 것은 허용되지 않습니다.

1.2. 수력 구조물에 물을 채우려면 취수 구조물의 게이트를 열고 전환 수로로 물이 유입되도록 해야 합니다. 전환 채널로의 물의 흡입은 전환 채널의 필요한 충진과 필요한 물 흐름의 통과를 허용하는 방식으로 물 흡입 구조의 게이트를 열어 보장됩니다.

1.3. 전환 채널 및/또는 압력 수조에 과잉 물을 배출하기 위한 시스템 또는 오버플로가 포함된 경우, 물 흡입 구조의 게이트가 완전히 올려진 상태에서 이러한 전환 채널로 물을 끌어들일 수 있습니다. 그러나 이 경우 많은 양의 물이 흐르지 않으면 흙으로 된 수력 구조물이 침식될 수 있다는 점을 기억해야 합니다.

1.4. 미소수력발전소의 유압장치의 작동이 가능한 수준까지 취수구조물에 물을 채우는 것은 터빈실로의 물공급을 개방하는 신호가 되어야 한다. 중요: 터빈 챔버로의 물 공급이 열릴 때까지 잔해, 모래 또는 돌이 압력 풀의 물과 함께 터빈 챔버로 유입되지 않도록 해야 합니다. 시동 시 터빈에 공급되는 물의 흐름은 유압 장치의 공칭 유량의 20%를 초과해서는 안 되며, 유량은 점차적으로 유압 장치의 공칭 유량의 50%까지 증가해야 합니다. 이 유량은 유압 장치의 작동 지침에 지정된 시간 동안 터빈에 공급됩니다. 이 경우 유압 장치는 시동 중에 무부하로 작동합니다.

1.5. 유압 터빈 시동 및 정지, 작동 및 유지 관리(260kW 출력의 방사형 축 터빈 HLD28-LJ-30의 예 사용) 모델 표시는 다음을 의미합니다.

  • HL - 혼합 흐름 유압 터빈;
  • D260 - 임펠러 모델;
  • L - 수직 축;
  • J - 금속 나선형 챔버;
  • 28 - 임펠러의 공칭 직경(28cm).

수술 전 준비

1) 출구 채널의 출구가 수중에서 필요한 깊이에 있는지 확인하십시오(유압 장치의 요구 사항에 따라).

2) 모든 회전부가 움직이는 상태인지 확인한다.

3) 볼트와 너트가 조여졌는지 확인하십시오.

4) 오일 레벨이 적절한 레벨인지 확인하십시오(유압 장치의 요구 사항에 따라).

5) 윤활해야 할 모든 부품에 윤활유가 충분히 도포되어 있는지 확인하십시오.

6) 기기 주변에 개별 부품의 움직임을 방해할 수 있는 물체가 있는지 확인하세요.

7) 배전반과 배선을 확인한다.

8) 상부 밸브(수문)를 열고 압력관 연결부에서 누수가 있는지 확인하십시오.

출시

1) 메인 밸브를 열어 나선형 챔버에 물이 채워지기 시작합니다. 그런 다음 압력 게이지와 진공 게이지를 켜십시오.

2) 속도 제어 핸드휠을 천천히 돌리고 안내 날개를 시작한 다음 필요한 속도에 도달할 때까지 장치를 공회전시킵니다. 경고: 속도가 허용 한계를 초과하지 않는지 확인해야 합니다.

3) 주파수 측정기를 살펴보십시오. 표시기가 50Hz에서 안정적인지 확인하십시오. 장치가 정상 성능에 도달하면 점차적으로 부하를 늘리고 속도 컨트롤러를 자체 제어 모드로 전환하십시오.

4) 물 분배기의 개방 정도는 발전기의 부하와 일치해야 합니다. 발전기의 회전 속도를 고려하여 속도 조절기 레버로 조절됩니다.

수력 터빈의 시운전

터빈을 작동하기 전에 테스트 모드로 작동하고 모든 부품의 일관성을 모니터링해야 합니다.

1) 유압 터빈의 시동 진행에 따라 먼저 장치의 회전 속도가 필요한 값의 절반에 도달하도록 허용합니다. 4시간 동안 부하 없이 터빈을 가동합니다. 장치 작동 중에 예상치 못한 현상이 발생하는지 모니터링하십시오. 모든 것이 정상이면 회전 속도를 필요한 값으로 높이고 4시간 더 연속 작동하도록 둡니다.

2) 부하 없이 터빈을 성공적으로 가동한 후 부하를 25%, 50%, 75%, 최대 부하까지 교대로 점진적으로 증가시킵니다. 전체 부하에 도달하면 72시간 동안 장치를 테스트 실행해야 합니다(전체 부하 모드에서). 장치의 모든 부분의 기능을 주의 깊게 모니터링하십시오. 매시간 장치의 작동 상태를 기록하십시오. 모든 것이 정상이면 장치를 완전히 작동시키십시오. 시험 운전 중 예상치 못한 현상이 발견되면 즉시 장치를 정지하고 원인을 파악하여 제거해야 합니다.

수력 터빈 정지

1) 급수 시스템을 닫습니다.

2) 소비자를 끕니다.

3) 취수 밸브를 잠그십시오.

4) 압력계와 진공계를 끈다.

5) 기기의 외부를 깨끗이 닦는다.

6) 기기를 장기간 정지할 경우나 동결시 스파이럴 챔버 하부에 위치한 배수 밸브를 열어 쌓인 물을 빼내고 쌓인 불순물을 깨끗이 청소해 주어야 합니다.

비상 정지

장치 작동 중에 다음 상황이 발생하면 즉시 작동을 중지하고 작동 로그에 적절한 항목을 기록해야 합니다.

1) 유닛의 위력이 현저히 감소했습니다.

2) 발전기 또는 속도 제어기가 고장났습니다.

3) 기기의 날카로운 진동 또는 비정상적인 소음.

4) 베어링 과열.

5) 장치가 측면으로 "작동"합니다(속도 제어기가 자체 제어 모드로 작동하는 경우 작동을 공회전시킨 다음 정지하십시오).

2. 정상 작동 조건에서의 작동 절차

2.1. 유압 구조물의 작동은 부하가 걸린 상태에서 유압 장치의 작동을 보장하는 양으로 취수 구조물에서 전환 채널로 물이 중단 없이 공급되도록 보장해야 합니다. 전환 운하에 공급되는 물의 양을 상당히 초과하면 하류에서 위험한 침식이 발생할 수 있습니다.

2.2. 전환 수로의 손상을 방지하기 위해(특히 수로가 흙으로 된 경우) 수로 수위의 매우 급격한 변화가 허용되어서는 안 됩니다(예: 갑자기 많은 양의 물을 공급하는 것).

2.3. 제방 침식을 방지하기 위해 허용량을 초과하는 물의 흐름은 허용되지 않습니다.

2.4. 공기가 터빈실로 유입되는 것을 방지하려면 압력 풀의 설정된 수위가 감소해서는 안 됩니다. 터빈실로 공기가 들어가는 것은 매우 위험한 현상이며 터빈의 유압 충격을 유발할 수 있습니다. 압력 구조에서 물 표면에 깔때기가 형성되면 터빈으로 들어가는 물 흐름을 줄이거 나 취수 구조에서 물 섭취량을 늘릴 필요가 있습니다.

2.5. 물통에 물 오버플로 및/또는 배출 장치가 장착된 경우 물 공급을 늘릴 수 있습니다. 이렇게 하면 유압 장치의 물 소비량이 급격히 증가하는 경우 물을 공급할 수 있으며 표면에 떠 있는 잔해물을 부분적으로 청소할 수 있습니다.

2.6. 수력 터빈 운영 및 유지 보수:

1) 장치의 여러 부분의 조임 상태를 주기적으로 확인하십시오.

2) 모든 너트와 볼트의 조임 상태를 주기적으로 점검하십시오.

3) 장치의 모든 움직이는 부분의 서비스 가능성과 이동성을 모니터링합니다.

4) 나선형 챔버의 수압과 출구 채널의 진공도를 주기적으로 측정하고 측정 데이터를 작업 로그에 기록합니다.

5) 임펠러 블레이드에 캐비테이션 부식이 발생하지 않는지 확인하십시오.

6) 장치의 필요한 곳에 윤활유를 정기적으로 주입하십시오.

7) XNUMX개월에 한 번씩 기술 점검과 간단한 수리를 실시하고, XNUMX년에 한 번씩 대대적인 점검을 하는 것을 권장합니다. 임펠러, 베어링 등과 같은 주요 부품을 점검해야 하는 경우가 훨씬 더 많습니다.

8) 장치의 시동, 작동 및 정지는 규정된 절차에 따라 엄격히 수행되어야 합니다.

9) 기기 작동 중 문제가 발생할 경우 초기 녹화가 필요합니다.

10) 생산현장은 청결하게 유지되어야 한다. 예비 부품, 윤활제, 소모품, 도구가 있어야 합니다.

2.7. 소수력발전소를 운영하는 자는 소수력발전소의 수력구조물과 유압유닛을 매일 육안점검하여야 하며, 검사결과에 관한 정보를 소수력발전소의 검사관찰일지에 기재하여야 한다. 로그에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

  • 검사 날짜;
  • 수력 구조물의 수위 및 양 측정에 관한 데이터;
  • 쓰레기 수거 장치에 잔해가 있는지와 잔해 메커니즘을 청소해야 하는지에 대한 정보
  • 트랩에 침전물의 존재 및 청소 필요성에 대한 정보;
  • 마이크로 HPP의 유압 구조에 대해 감지된 손상에 대한 정보;
  • 마이크로 수력 발전소의 폐쇄 날짜 및 그러한 정지를 일으킨 근거;
  • 지침에 따라 소규모 수력 발전소에 대한 검사 및 관찰 로그에 포함되도록 제공된 기타 정보.

겨울철에는 수력 구조물 결빙 및 진창 존재(또는 부재)에 대한 정보를 로그에 입력해야 합니다.

3. 쓰레기로부터 압력 파이프라인 및 터빈 보호

3.1. 미세 수력 발전소를 운영하는 동안 부유하는 잔해물(목재, 풀, 부유하는 가정 쓰레기 등)로부터 터빈 장비를 보호해야 합니다.

3.2. 미세 수력 발전소를 잔해로부터 보호하기 위한 시스템에는 취수 구조에서 압력 파이프라인까지 물 이동 경로를 따라 있는 모든 수력 구조물에 잔해 방지 메커니즘을 설치하는 것이 포함되어야 합니다. 압력 수조로 유입된 잔해물로부터 미세 수력 발전소 터빈을 보호하기 위해 압력 수조의 물은 압력 파이프라인에 들어가기 전에 잔해물 보관 격자를 통과해야 합니다.

3.3. 미세 수력 발전소(전환형 미세 수력 발전소)의 취수 구조물의 설계 및 건설은 대부분의 폐기물이 물의 흐름에 의해 정화되는 방식으로 수행됩니다. 폐기물이 전환 채널로 들어가는 것을 방지합니다.

압력 수조의 설계에는 주요 물 흐름이 잔해물을 배출 도관으로 유도하는 방식으로 물을 구성하는 시스템이 포함되어야 합니다.

3.4. 터빈에 공급되는 물의 양이 감소하는 것을 방지하려면 잔해물 보관 장치를 정기적으로 청소해야 합니다. 홍수가 발생하는 동안 잔해물 보관 장치의 청소는 일반 모드에서 소형 수력 발전소를 작동하는 동안 수행되는 것보다 더 자주 수행되어야 합니다.

3.5. 미세수력발전소가 건설되는 하천에서 홍수 기간 동안 다량의 쓰레기가 발생하는 경우, 미세수력발전소의 고장을 방지하기 위해 다음 날까지 미세수력발전소의 운전을 정지하는 것이 허용됩니다. 홍수 기간의 끝. 이 경우, 취수 구조물로부터의 취수는 중단되고(이 조치는 원칙적으로 전환형 미세 수력 발전소에서만 허용됨) 미세 수력 발전소 장비의 작동이 정지됩니다.

3.6. 잔해로부터 수력 구조물을 청소하는 것에 대한 정보는 소규모 수력 발전소의 검사 및 관찰 기록에 입력됩니다.

4. 퇴적물 관리

4.1. 소규모 수력 발전소 운영의 어려움은 수력 구조물의 침전과 터빈 임펠러의 심각한 마모로 인해 종종 발생합니다. 미세 수력 발전소의 수력 구조물 설계 및 건설에는 미사 및 사암용 트랩의 다양한 유형 건설이 포함되어야 합니다.

4.2. 주요 퇴적물 통제 조치는 다음과 같습니다.

  • 우회로 제방의 파괴 및 침식을 방지하기 위한 제방 보호 작업 수행
  • 취수 구조에서 압력 용기까지의 물 경로를 따라 돌, 모래 및 미사에 대한 트랩 설치;
  • 트랩 및 필요한 경우 적절한 수력 구조물에서 퇴적물을 주기적으로 제거합니다.

4.3. 퇴적물을 청소하면 모래와 더 많은 돌이 압력 파이프라인으로 들어갈 수 있는 경우 퇴적물에서 수력 구조물을 청소하는 동안 미세 수력 발전소의 작동을 중단해야 합니다.

4.4. 트랩과 수력 구조물은 정기적으로 침전물을 청소해야 합니다. 청소 빈도는 수력 구조물의 막힘 속도와 그 위에 설치된 침전물 트랩에 따라 다릅니다. 강의 자연적, 수문학적 특성과 미세 수력 발전소 간의 차이점(거의 두 개의 동일한 미세 수력 발전소가 없음)을 고려하여 미세 수력 발전소 소유자는 독립적으로 주파수를 결정해야 합니다. 미세수력발전소의 침전물 청소

4.5. 퇴적물로부터 수력 구조물을 청소하는 것에 관한 정보는 미세 수력 발전소의 검사 및 관찰 기록에 입력됩니다.

5. 홍수 건너 뛰기 (홍수)

5.1. 매년 홍수 기간이 시작되기 전에 소규모 수력 발전소 소유자는 봄철 홍수(홍수)의 정상적인 통과에 필요한 조치 목록을 결정해야 합니다.

5.2. 전환형 수력발전소의 경우 효과적인 홍수통과를 위한 중요한 조건은 적절하게 설계되고 시공된 취수구조이다. 취수구조물은 홍수의 경로에 들어가지 않도록 설치됩니다. 홍수의 주요 흐름이 흡입구 구조에 직접 닿지 않고 강의 반대쪽 둑에 닿도록 강 안쪽 굴곡에 위치해야 합니다.

5.3. 우회로로 유입되는 통제되지 않은 물의 흐름으로 인한 홍수로 인한 수력 구조물의 파괴. 홍수로 인해 통제되지 않은 물 흐름의 유입은 소규모 수력 발전소의 상류에 새로운 (추가) 수로가 형성되거나 강바닥이 증가하는 경우 발생할 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 새로운 강바닥이 형성될 수 있는 침식 가능성이 있는 장소에서 강둑을 강화하는 작업을 수행해야 하며, 이로 인해 미세 수력 발전소의 수력 구조물과 장비가 파괴될 수 있습니다.

5.4. 상대적으로 유압장치가 작은 소규모 미세수력발전소의 경우에는 해체하여 안전한 곳으로 옮기는 것이 합리적이다.

5.5. 미소수력발전소의 수력구조물의 설계 및 건설에서는 미소수력발전소 건설이 제안된 강에 이전에 존재했던 홍수에 대한 정보를 고려해야 합니다. 이 정보는 지역 주민 및 관련 서비스(비상상황부, 수자원부, 관개 서비스)를 통해 얻을 수 있습니다. 홍수에 대한 경험이 축적됨에 따라 홍수 시 미세수력발전소 운영절차의 변경은 미세수력발전소 운영지침에도 반영되어야 한다.

5.6. 홍수가 발생한 후에는 모든 수력 구조물, 특히 하류 고정 장치와 장비를 검사하고 손상을 확인하고 제거 기간을 결정해야 합니다.

5.6. 홍수에 대한 정보, 시작 및 종료 날짜, 통과 결과는 소규모 수력 발전소의 검사 및 관찰 로그에 입력됩니다.

6. 음의 온도에서 작동

6.1. 매년 마이너스 기온 기간이 시작되기 전에 이 기간의 정상적인 통과를 위한 조치 목록을 결정해야 합니다.

6.2. 음의 온도 기간 전에 다음을 확인해야 합니다.

  • 겨울철 작동을 위해 설계된 밸브 작동 준비 및 씰의 서비스 가능성;
  • 소음 제거 장치, 창살 청소 장치(있는 경우) 준비 상태
  • 가열 및 단열 셔터, 격자, 홈, 내장 부품 및 리프팅 메커니즘용 장치의 서비스 가능성;
  • 계측의 서비스 가능성;
  • 도구 및 장치(갈퀴, 삽 등).

또한, 장비 및 기구의 동결을 방지하기 위해 XNUMX시간 얼음 및 슬러지를 제거할 인력을 파악하고, 동절기 작동을 위한 유압장치가 위치한 부지를 준비하는 것도 필요하다.

6.3. 영하의 기온 기간에는 밸브와 유압 구조물의 결빙 여부를 매일 검사해야 합니다.

6.4. 전환 수로와 압력 유역의 얼음과 얼음 덩어리로 인해 최소한의 혼잡이 형성되어서는 안 됩니다. 수력구조물에 얼음이 형성되면 즉시 구조물에서 얼음을 제거하는 작업을 수행해야 합니다.

6.5. 슬러지 및 얼음과의 싸움은 다음과 같은 방법으로 수행되어야 합니다.

  • 막대 사이에 큰 스팬이있는 격자의 겨울철 설치.
  • 압력 구조에서 진창과 얼음을 제거합니다. 제거는 배출 도관(사용 가능한 경우)을 통해 부분적으로 수행할 수 있지만 배출 도관이 막히지 않도록 주의해야 합니다.
  • 갈퀴, 갈퀴, 삽 등 다양한 유형의 장치를 사용하여 진창과 얼음을 제거합니다.
  • 얼음이 쌓이는 것을 방지하기 위해 쓰레기 수거용 격자에 전기 가열 장치를 설치할 수 있습니다.

6.6. 터빈으로 들어가는 물의 양을 감소시킬 수 있는 진창과 떠다니는 얼음으로 인해 스크린이 막히는 것을 방지하려면 스크린을 지속적으로 청소해야 합니다. 화격자를 통해 슬러지를 통과시키는 것이 허용됩니다.

6.7. 전환 채널을 통한 진창의 원활한 이동을 보장하려면 다음 조치를 취해야 합니다.

  • 마이크로 수력 발전소는 최대 부하에서 작동해서는 안됩니다.
  • 진창의 부드럽고 균일한 이동을 방해하는 모든 장애물을 제거하여 전환 시 혼잡이 형성되는 것을 방지해야 합니다.

6.8. 소규모 수력발전소의 점검 및 관측 기록에는 얼음 덩어리 형성을 방지하기 위해 얼음을 신속하게 깨뜨리기 위해 빠른 빙하가 발생하는 전환 수로의 위치가 표시되어야 합니다.

6.9. 음의 온도 기간 동안 마이크로 수력 발전소가 중단되는 경우 다음이 필요합니다.

  • 터빈 챔버 및 압력 파이프라인에서 물을 배출하십시오.
  • 이러한 구조 및 메커니즘에 대한 물의 접근을 차단합니다.
  • 취수 구조의 밸브를 닫고 전환 채널로의 물 공급을 중단하십시오.

이러한 조치는 유압 장치 및 압력 파이프라인의 고장을 방지하기 위해 수행됩니다.

유압 구조의 유지 보수

유지 관리 작업은 다음과 같습니다.

  • 수력 구조물의 지속적인 운영 유지 관리(검사, 사소한 결함 제거, 잔해 및 초목 제거, 도랑 청소, 겨울철 눈 제거 등)
  • 구조 모니터링, 필요한 조사 및 연구 수행
  • 수리 작업이 필요한 결함 식별;
  • 구조물의 상태를 평가하기 위한 기술 문서의 유지 관리.

7. 수력구조물의 유지보수

7.1. 소규모 수력 발전소를 운영하는 동안 시간이 지남에 따라 콘크리트 표면에 움푹 들어간 곳, 도랑, 균열 등의 형태로 캐비테이션 손상(물로 인한 손상)이 나타날 수 있습니다. 이는 물 흐름의 직접적인 영향으로 인해 발생합니다. 특정 장소. 이러한 표면에 대한 수리 작업을 수행할 때 발생한 모든 손상을 제거해야 합니다(벽을 매끄럽게 하고, 튀어나온 보강 부품(콘크리트 조각이 부서져 발생))을 콘크리트 표면과 같은 높이로 절단하거나 원래 상태로 밀봉해야 합니다.

구조물 본체에 균열이 발견되면 그 원인을 파악하고 이를 제거하기 위한 수리 작업을 수행해야 합니다.

7.2. 토양을 재료로 한 수력구조물을 운영할 경우 도랑, 균열, 산사태, 침하, 토양 유실 등이 발생할 수 있으므로 발생원인을 파악하고 적절한 보수작업을 실시하는 것이 필요하다.

7.3. 전환 수로에서는 수로의 작업 구간을 제한하고 수로를 따라 압력 손실을 일으키는 모든 장애물(제거되지 않은 파일 잔해, 임시 교량 지지대, 수리 장벽 잔해, 상인방, 자르지 않은 은행 돌출부 등)을 제거해야 합니다.

7.4. 운하가 인구 밀집 지역을 가로지르는 경우, 사람들이 물에 빠질 경우를 대비해 추가적인 안전 조치를 갖춘 가정용 물 취수를 위한 하강 장치가 필요합니다. 취수 지점 선택은 운영 조직 및 지역 당국과 합의해야 합니다.

7.5. 전환 경로를 따라 있는 구조물(청어 도랑, 이류 파이프라인, 빗물 배수관, 고지대 도랑 및 기타)은 즉시 퇴적물과 미사를 제거하고 작업 상태로 유지되어야 합니다.

7.6. 계획된 소규모 수력 발전소의 폐쇄를 통해 수력 구조물을 검사하고 퇴적물과 잔해물을 청소하며 수리 작업을 수행해야 합니다.

8. 자주 발생하는 오작동 및 이를 제거하는 방법(260kW 출력의 방사형 축 터빈 HLD28-LJ-30의 예 사용)

오작동 및 원인

디버깅 방법

단위 전력 감소
1 상부 수로가 미사로 채워졌거나 흐름 메쉬가 잔해로 막혔거나 수압이 약해졌습니다. 모래와 진흙 덩어리를 침전시키고 주기적으로 축적된 덩어리를 제거하기 위해 취수구 앞에 구멍(연못)을 파는 것이 필요합니다. 메쉬에 붙어 있는 이물질을 제거하십시오.
2 하부 채널은 미사로 채워져 사용되는 압력의 양이 줄어듭니다. 미사 축적 채널을 청소합니다. 강둑 붕괴를 방지하기 위한 예방 조치를 취하십시오. 왜냐하면 유닛 수로의 침적을 초래하는 것은 종종 제방 침식이기 때문입니다. 하류 물의 중단없는 흐름을 보장합니다. 출구 채널의 설계 치수를 엄격히 따르십시오.
3 출구 채널의 침수 깊이가 충분하지 않거나 균열이 발생했거나 공기가 출구 채널로 침투했거나 진공 수준이 깨졌습니다. 어떤 상황에서도 출구 채널의 침수 깊이를 최소 30x50mm로 유지해야 합니다. 용접을 사용하여 결과 균열을 채웁니다. 통기성 밸브를 조정하십시오. 출구 채널에 필요한 진공 수준을 확인하십시오.
4 유압 터빈의 가이드 베인의 열림 정도가 충분하지 않습니다. 속도 조절기, 가이드 베인, 자동 속도 조절기의 상태를 확인하십시오. 문제를 해결하세요.
5 손상된 임펠러 블레이드. 용접을 사용하여 블레이드를 수리하거나 임펠러를 완전히 교체하십시오.
6 씰링 링이 마모되었습니다. 링을 점검하고 필요한 경우 교체하십시오.
기기 작동 중 외부 소리, 두드리는 소리, 진동이 발생합니다.
1 많은 수의 이물질이 장치에 들어갔습니다. 장치를 멈추고 흐름 경로에 쌓인 잔해물을 제거하십시오.
2 윤활유 추가가 중단되거나 필요한 품질의 오일을 다른 품질의 오일로 교체하면 베어링이 과열됩니다. 장치를 중지하십시오. 오일을 추가해야 하는지 확인하고 필요한 경우 오일을 채우십시오. 또는 사용된 오일을 필요한 품질의 오일로 교체하십시오.
3 패스너가 느슨해졌습니다. 장치를 중지하십시오. 볼트와 너트로 고정 가능한 모든 부품을 확인하십시오. 적절하게 조이십시오. 고정 장치가 다시 풀리지 않도록 하십시오.
4 기계의 회전 부분의 균형이 맞지 않습니다. 장치를 중지하십시오. 회전 부분의 위치를 ​​조정하여 균형이 맞춰지도록 하세요.
5 수력 터빈은 캐비테이션 부식이라는 매우 불리한 조건에서 작동됩니다. 작동 조건을 확인하십시오. 터빈은 적절한 흡입 높이에서 작동해야 하며, 이는 명판에 표시된 높이를 초과해서는 안 됩니다.
6 특정 상황과 전원에서 장치가 진동하기 시작합니다. 불안정한 위치에서 기기를 작동하지 마십시오.

터빈이 무부하 모드에서 부하 모드로 전환되면 가이드 베인의 개방도가 무부하 작동 중 개방도의 비례를 초과합니다.

1 급수 밸브가 완전히 열리지 않았습니다. 급수 밸브를 끝까지 엽니다.
2 물 유입구에서 쓰레기 보관 격자가 막혔습니다. 쓰레기통을 청소하십시오.
3 임펠러 간극이 너무 많습니다. 장치를 중지하십시오. 마모 정도를 확인하세요. 필요에 따라 교체하거나 수리하십시오.
베어링 가열이 허용 한도를 초과했습니다.
1 윤활유가 부족하거나 과도합니다. 장치를 중지하십시오. 윤활 시스템을 점검하십시오. 필요한 오일 레벨을 확인하십시오.
2 베어링이 손상되었습니다. 베어링을 교체하십시오.

저자: Kartanbaev B.A., Zhumadilov K.A., Zazulsky A.A.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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키부 호수의 보물 05.12.2010

콩고 민주 공화국과 르완다 국경에 위치한 아프리카의 큰 호수 키부(Kivu)는 진정한 에너지 보물이 깊은 곳에 숨어 있습니다. 300-500미터 깊이에서 메탄은 65입방 킬로미터의 천연 가스에 해당하는 호수 물에 용해됩니다.

르완다는 최근 바다에서 가스와 석유를 ​​추출하는 데 사용되는 유형의 부유식 플랫폼을 물에 배치하여 이러한 매장량을 개발하기 시작했습니다. 320m 깊이에서 매시간 천 입방 미터의 가스가 펌핑됩니다. 인근에 30메가와트 화력발전소를 운영하고 있습니다. 주변국에 전력을 공급하기 위해 2013년까지 용량을 200메가와트로 늘릴 계획이다. 가스 매장량은 최소 XNUMX년 동안 지속됩니다.

호수의 메탄은 어디에서 왔습니까? 바닥으로 가라앉는 죽은 동식물의 유해를 분해하는 박테리아의 활동 덕분에 수천 년 동안 축적되었습니다. 그러나 호수의 함량이 지난 30년 동안 20% 증가한 이 가스와 관련하여 위험이 있을 수 있습니다.

키부 호수는 지질학적으로 큰 단층에 자리잡고 있으며 바닥에서 여러 개의 사화산 분화구가 발견되었습니다. 그들이 깨어나면 전 지역에 재난이 보장됩니다.

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