라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 마이크로 HPP. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 Kharkov OJSC "Turboatom"은 소비자에게 지속 가능한 에너지 공급을 위해 설계된 독립형 장치로 작동할 수 있고 "로컬" 또는 산업 네트워크에서 다른 미세 수력 발전소와 병렬로 작동할 수 있는 미세 수력 발전소의 연속 생산을 시작했습니다. 장치의 원래 레이아웃, 적용된 현대식 재료 및 디자인은 이러한 마이크로 수력 발전소의 높은 소비자 품질과 안정적인 작동을 보장합니다. 마이크로 수력 발전소의 기술적 특성 및 가격은 표에 나와 있습니다. 한 조직은 마이크로 HPP PR5-G-20을 구입하여 레크리에이션 센터 "Rodnichok"의 영토를 통과하여 Almaznaya시의 Kholodny 지구로 흐르는 Lomovatka 강의 채널 흐름을 차단하는 댐에 설치했습니다. 물은 375 ~ 2,5m의 압력으로 직경 3,2mm의 파이프를 통해 사이펀을 통해 마이크로 수력 발전소에 공급되었습니다 (그림 1). HPP의 축 터빈은 필요한 속도를 개발했지만 부하를 유지하지 못했습니다. 분명히 업무 압박이 충분하지 않았습니다. 이를 높이려면 댐을 높이거나 하류의 수력발전소를 낮춰야 했다. 첫 번째 경우는 댐을 최소 3m 축조할 때 토공을 많이 해야 했고 침수대를 4,7배로 늘려야 했고, 이로 인해 유원지 거의 전 면적이 침수됐다. 인접한 여름 별장. 두 번째 경우에는 수로와 여름 별장을 따라 댐에서 수력 발전소까지 직경 500mm의 공급관 375m를 배치해야했습니다. 동시에 20년이 넘는 참나무와 9개의 교외 지역을 파괴해야 합니다. 두 옵션 모두 수용할 수 없는 것으로 판명되었습니다. 모든 장점으로 인해 OLO "Turboatom"이 생산하는 마이크로 수력 발전소는 이러한 저압 유압 구조에 적합하지 않습니다. 로모바트카 강이 중공을 흐르고 차변이 0,45m3/s 이상인 점을 고려하면 수압 펌프를 사용하여 초소형 수력 발전소를 건설할 수 있습니다. 채널 흐름 또는 유압 구조에서 아래로 흐르는 흐름에는 저압 흐름을 낮은 유량의 고압 흐름으로 변환하는 필요한 용량의 수압 충격 펌프가 설치됩니다. 수압 펌프에서 물은 터빈(그림 2)에 직접 공급되거나 최소 600m3의 부피가 더 높은 저장 저장소에 공급된 다음 터빈에 공급됩니다(그림 3). 첫 번째 경우에는 PR5-G-20 마이크로 HPP의 축 터빈이 소의 안장처럼 하이드로퍼쿠션 펌프에 접근합니다. 가속 파이프 라인의 헤드가 2,5m 인 경우 수압 펌프는 최소 40m의 헤드를 개발하므로이를 줄이려면 어큐뮬레이터의 부피를 여러 번 늘려야합니다. 그런 괴물을 상상할 수 있습니다. 두 번째 경우에는 펌프와 HPS의 특성이 쉽게 일치합니다. 추가 이점은 제어된 저수지에서 물고기나 뉴트리아를 번식시킬 수 있을 뿐만 아니라 저수지를 기술적 용수 공급원으로 사용할 수 있다는 것입니다. 그러나이 방법은 저렴하지 않으며 항상 가능한 것은 아닙니다. 특히 이론적 결론이 아니라 고가의 장비 구매에 대한 제한된 기회와 재정 부족 상황에서의 실제 구현에 관한 경우. 일정량의 공기 (기포)가 항상 파이프 상단에 남아 댐퍼 역할을하기 때문에 사이펀으로 댐을 통해 유압 충격 펌프에 물을 공급하는 것은 권장하지 않습니다. 워터 해머 동안 기포는 과도 상태를 "번짐"하고 가속 밸브의 작동을 방해합니다. 펌프가 불안정하고 특성이 발전하지 않습니다. 가속 파이프는 배수구에 설치할 수 있습니다. 이것은 유압 구조의 압력을 사용하여 유압 충격 펌프를 작동시키는 가장 저렴한 방법입니다. 그러나 그것은 저수지에 축적된 물의 비축량을 사용하는 것을 허용하지 않습니다. 가장 바람직하게는 수압구조물에 유압충격펌프를 설치할 때 물의 결빙대 아래에 댐의 몸체를 관통하는 가속관을 부설한다. 이 경우 배관을 따라 물이 배수되는 것을 방지하기 위해 배관에 6개의 다이어프램을 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 물이 파이프를 따라 스며들어 결과적으로 댐 몸체가 씻겨 나갈 것입니다. 다이어프램은 두께가 10...0,6 mm이고 치수가 0,6×1,0에서 1,0×4 m인 강판으로 만들어지며, 중앙에 파이프 직경을 따라 구멍이 뚫려 있습니다. 다이어프램은 파이프의 올바른 위치에 놓고 연속 이음새로 양쪽에서 끓입니다. 다이어프램은 댐 본체의 가장자리에서 최소 XNUMXm 떨어진 곳에 설치됩니다(그림 XNUMX). 파이프 시작 부분에는 게이트 또는 "스님"과 같은 차단 장치가 설치됩니다. 장치를 잠글 때 완전한 견고성을 얻을 수 없습니다. 가장 중요한 것은 장치가 설치 및 수리 작업 중에 주요 흐름을 억제한다는 것입니다. 파이프 출구에 밸브를 설치하는 것이 항상 권장되는 것은 아닙니다. 채널 흐름의 특성이 펌프의 정상적인 작동을 허용하는 경우 유압 구조를 건드리지 않는 것이 좋습니다. 특성이 조금 짧은 경우 흙댐 대신 트럭의 오래된 고무 타이어에서 역류 흐름을 조정할 수 있습니다. 이를 위해 가속 파이프 시작 뒤의 채널 흐름에 타이어를 수직으로 설치합니다. 케이블이 타이어를 통과하여 양쪽 뱅크에 있는 앵커에 고정됩니다. 가지가 타이어 내부에 삽입되며 버드 나무가 바람직합니다. 과도한 물 흐름은 이러한 장애물을 통해 자유롭게 흐릅니다. 점차 역류는 흩어지고 비버 댐처럼 작동하기 시작합니다. 개울과 작은 강에도 유사한 구조를 배치할 수 있습니다. 더미에 타이어를 쌓지 마십시오. 홍수 동안 물줄기에 의해 버려집니다. 수력 충격 펌프의 기능을 최대한 활용하려면 미세 수력 발전소의 일부로 사용할 때 축 터빈이 아닌 Bank 또는 Pelton 터빈을 압력 변환기로 사용하는 것이 좋습니다. 소규모 작업장에서 Pelton 터빈의 단순화된 설계를 만들 수 있습니다. 이 경우 특수 저속 발전기가 발전기로 사용됩니다. LAZ 또는 LIAZ 버스에서 생성기를 사용할 수 있습니다. 저자: D.A. 두유노프, A.V. Pizhankov, S.N. 레바흐코프 다른 기사 보기 섹션 대체 에너지원. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 정원의 꽃을 솎아내는 기계
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