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수력 발전소에는 많은 좋은 특성이 있습니다. 그러나 수력 발전소의 주요 부분인 댐은 거의 모든 장점을 전혀 없애줍니다. 결국, 현대 기술을 사용하더라도 이 철근 콘크리트 덩어리를 만드는 데는 수년이 걸립니다. 그리고 얼마나 많은 건축자재와 인력이 소모되나요?

다시 말하지만, 그러한 댐의 운영과 관련하여 많은 불편이 따릅니다. 예를 들어 하천 운송은 수문을 통과할 때 귀중한 시간을 많이 잃습니다. 수천 헥타르의 비옥한 땅이 홍수 지역에 떨어지기 때문에 농업은 큰 손실을 입습니다.

댐이 방해가 되므로 제거해야 합니다. 하지만 댐이 없는 수력발전소를 상상하는 것은 그리 쉬운 일이 아니었습니다. 아버지와 상의해야 했어요. 그는 또한 전력 엔지니어는 아니지만 선박 발전소의 작동 원리를 연구했습니다. 그리고 마침내 우리가 찾은 엔지니어링 솔루션은 다음과 같습니다.

육상 설치 옵션에 대한 아이디어는 이젝터와 에어리프트라는 두 가지 펌프의 작동 원리를 기반으로 했습니다.

이젝터는 제트 펌프이며 작동하는 액체 제트를 사용하여 작동합니다. Airlift는 물-공기 에멀젼을 위쪽으로 들어 올려 작동하는 에멀젼 펌프입니다. 그림에서 스테이션의 일반적인 구조를 볼 수 있습니다. 1.

이젝터 발전소
쌀. 1. 이젝터 발전소의 다이어그램 : 1 - 공압 터빈; 2 - 수력 터빈; 3 - 추가 유압 터빈

수직으로 15-20m 아래로 내려가는 두 개의 줄기는 아치형 상인방으로 바닥에서 연결됩니다. 두 개의 통신 선박처럼 보입니다. 첫 번째 배럴은 이젝터입니다. 공기 흡입구, 디퓨저, 리버스 콘이 있습니다. 액셀러레이터 채널입니다. 두 번째 배럴은 공수 또는 주입입니다. 상단은 첫 번째 것보다 5-10m 더 높으며 저수지의 주요 수준 위로 물-공기 에멀젼을 높이는 역할을 합니다.

스테이션을 시작하려면 통신 샤프트에서 물을 펌핑해야 합니다. 그런 다음 댐퍼를 엽니다. 떨어지는 물의 질량은 중력가속도의 영향을 받습니다. 떨어지는 물의 운동 에너지는 이젝터 장치의 작동에 필요한 작업 제트의 압력을 대체합니다. 이 에너지를 높이려면 디퓨저 또는 가속 채널이 필요합니다.

물이 떨어지면 디퓨저에 진공이 형성되고 공기 수집기에서 공기가 흡입됩니다. 물-공기 에멀젼이 역원뿔에 형성됩니다. 주입 배럴의 하부에 들어가면 가장 작은 기포가 위로 돌진하여 물을 펌핑하기 위한 추가 견인력을 생성합니다. 이 드래프트는 주입 샤프트의 물을 더 높은 수준으로 높이는 데 도움이 됩니다.

많은 양의 공기가 펌핑되므로 공기 흡입구에 발전기가 장착된 공압 터빈이 설치됩니다. 수직 로터와 발전기가 있는 수력 터빈은 전통적인 수력 발전소에서와 마찬가지로 하이드로콘에 설치되어야 합니다. 공수 샤프트에서 높이를 높이고 공기가 없으면 물이 다시 떨어집니다. 여기서는 발전기와 함께 또 다른 터빈을 설치할 것을 제안합니다.

해안 버전과 달리 깊은 버전에는 이젝터라는 배럴이 하나만 있습니다. 여기에는 배출 배럴이 없으며 대신 아래의 이젝터가 역류 방지 밸브를 닫습니다. 발전소 시동 전 이젝터 샤프트에서 물을 펌핑할 때 이 밸브가 외부 압력에 의해 촘촘하게 눌려지게 됩니다.

시동 후 이젝터 배럴의 압력이 외부 수압을 초과하자마자 밸브가 열리고 물-공기 에멀젼이 물로 직접 흘러 들어갈 수 있습니다.

샤프트 건설을 위해서는 엔지니어 M. Tsiferov의 지하 로켓을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 발사체는 샤프트를 빠르게 가라앉힐 뿐만 아니라 동시에 벽을 강화합니다. 그리고 이를 통해 클래딩에 더 작은 철근 콘크리트 층을 사용하고 비용을 절감하며 건설 속도를 높일 수 있습니다.

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