Комплексный расчет основных узлов микрогидроэлектростанций

Основные задачи создания недорогих и эффективных автономных автоматизированных микрогидроэлектростанций с целью удовлетворения бытовых и производственных потребностей в электрической энергии. Методика расчета турбин. Гидроэнергетические параметры воды.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.01.2018
Размер файла 14,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4

Размещено на http://www.allbest.ru/

Комплексный расчет основных узлов микрогидроэлектростанций

Серикбаев А.У., Касымов У.Т.

Экологическая ситуация, непрерывный рост территориально разнесенных и удаленных от электрических сетей сельскохозяйственных и других объектов небольшой мощности, располагающихся вблизи водных потоков с напорами от 1 до 6 м и мощностью от 1 до 100 кВт, ставят задачи создания недорогих и эффективных автономных автоматизированных микро-ГЭС с целью удовлетворения бытовых и производственных потребностей в электрической энергии. Наиболее перспективными в указанном выше диапазоне напоров являются микро-ГЭС с водоналивными колесами (ВК) и асинхронными самовозбуждающимися генераторами (АСГ). ВК просты по конструкции, имеют низкую стоимость, высокий коэффициент полезного действия (КПД), надежны и просты в эксплуатации. Современные достижения техники позволяют создавать надежные и недорогие автономные автоматизированные микро-ГЭС, обеспечивающие получение высококачественной электроэнергии при минимальных требованиях к гидродвигателю [13]. Создание микро-ГЭС является комплексной задачей, связанной с исследованием диапазонов и динамики частоты вращения вала генератора применительно к возможностям ВК при различных расходах и напорах водотока. Комплексный расчет основных узлов и элементов микро-ГЭС включает: расчет и оптимизацию параметров водоналивного колеса.

Методика расчета турбин. Приведем общие расчетные формулы, которые помогут сориентироваться с основными величинами для ручья на склоне с большим перепадом высот и малым расходом. В таких случаях часто применяют различные варианты водоналивных колесных и ковшовых турбин.

У потока воды есть два гидроэнергетических параметра, которые необходимы для выполнения расчета:

· Напор H в метрах, т.е. разница высот между местом забора воды и местом размещения гидротурбины;

микрогидроэлектростанция турбина параметр поток вода

· Расход Q, измеряемый в килограммах в секунду или литрах в секунду. Мощность потока в ваттах N = gQH,

где g = 9,81 м/с2 ускорение свободного падения. Мощность, которую сможет выдать микрогидроэнергетическая установка, будет значительно ниже рассчитанной величины.

Скорость истечения воды из сопла направляющей гидротурбины

В реальности скорость истечения будет меньше на коэффициент µ.

Если струя направляется через сопло, то отсюда определяется диаметр сопла в мм

В реальных условиях расход воды очень сильно зависит от сезонного колебания стока. Для создания давления воды поток воды направляют через сопловое устройство, при этом диаметр сопла выбирают из наибольшего расхода, а сопло делают регулируемым, например, сопло с конусной иглой. Диаметр напорного коллектора должен быть больше диаметра сопла по двум соображениям. Если диаметр коллектора равен диаметру сопла, то вода по всей длине коллектора должна двигаться с одинаковой скоростью со скоростью истечения из сопла направляющей турбины. Из этого следует, что в самом начале коллектора вода должна скачком увеличивать свою скорость до рабочей скорости, что неизбежно приведет к потерям. По этой причине диаметр напорного коллектора должна быть больше диаметра сопла или форма входной, верхней части коллектора выполняется плавно расширяющейся. Второй причиной является потеря на трение о стенки напорного коллектора, которые возрастают с увеличением скорости движения и длины коллектора. Если задаться величиной потери энергии в коллекторе, равными 10%, то внутренний диаметр труб коллектора для склона в 45 градусов должен быть примерно таким в зависимости от расхода:

0,1 л/с 15 мм; 0,5 л/с 28 мм; 1 л/с 36 мм; 5 л/с 66 мм; 10 л/с 85 мм; 50 л/с 160

мм; 100 л/с 210 мм; 500 л/с 380 мм, 1000 л/с 500 мм.

Для склонов с другими углами наклона длина коллектора будет больше или меньше, и потери, соответственно, тоже больше или меньше. Более точно потери напора из-за трения можно посчитать по формулам А.В. Теплова:

для труб диаметром менее 0,1м

для труб диаметром более 0,1м

?H величина, на которую надо уменьшить значение H в формулах, Q расход кг/с,

L длина напорного коллектора м,

D диаметр напорного коллектора м.

Коллектор должен плавно сужаться к соплу. Если просто вварить сопло меньшего диаметра в большую трубу, то потери могут быть до 30%.

Частота вращения турбины будет зависеть от скорости струи потока и диаметра рабочего колеса турбины

где: n - об/мин, Dt средний диаметр рабочего колеса в метрах, H напор в метрах.

Рассмотрим принцип работы водоналивных колесных турбин. Вода ударяется в движущуюся лопатку, отскакивает назад и передает лопатке импульс. Если лопатка будет двигаться со скоростью, равной половине скорости струи, то отскочившая струя будет неподвижна относительно корпуса аппарата, т.е. не будет влиять на потерю энергии. Отсюда вытекает условие: линейная скорость лопаток должна быть равна половине скорости струи [4-5]. При этом неупругого типа в том, что часть энергии при неупругом столкновении расходуется на деформацию тел, теплоту и некоторая часть энергии уходит с отходящей водой. При этом КПД неупругого столкновения не превышает 50%. Рациональней использовать упругое столкновение, несмотря на техническую сложность, так как при этом упругого отскока воды от поверхности не будет, и для практической реализации в реальной турбине струю воды направляют на край лопатки, имеющую вид вогнутой чашки. Струя прокатывается по криволинейной поверхности чашки и изменяет свое направление на противоположное. При этом отходящий поток не мешает набегающему. Для исключения появления бокового момента, оказывающего вредное силовое воздействие на подшипники, лопасти делают удлиненными.

Литература

1. Андреев А.Е. и др. Гидроэлектростанции малой мощности: Учеб. пособие / Под. Ред. Елистратова В.В. Спб.: Изд-во Политехн. Ун-та. - 2005. - 432 с.

2. Свит П.П., Семкин Б.В., Иванов В.М., Родивилина Т.Ю. Низконапорные микро-ГЭС с автобалластным регулированием. Сфера эффективного применения, расчет, конструирование и эксплуатация: монография. Алт. гос. техн. ун-т им.И. И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. - 160 с.

3. Приводы машин: справочник / В.В. Длоугий, Т.И. Муха, А.П. Цупиков, Б.В. Януш; Под общ. ред. В.В. Длоугого. - 2-е изд., перераб и доп. - Л.: Машиностроение, Ленинград. - 1982. - 383 с.

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя: В 3 т. Т.2. - 8-е изд., перераб. и доп. Под ред. И.И. Жестковой. - М.: Машиностроение. - 2001. - 920 с.

5. Тембель П.В., Геращенко Г.В. Справочник по обмоточным данным электрических машин и аппаратов. - 3-е изд., перераб. - К.: Техника. - 1981. - 480 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет тепловых нагрузок на отопление сетевой и подпиточной воды, добавочной воды в ТЭЦ. Загрузка турбин, котлов и составляется баланс пара различных параметров для подтверждения правильности подбора основного оборудования. Выбор паровых турбин.

    курсовая работа [204,3 K], добавлен 21.08.2012

  • Влияние отклонения показателей качества электрической энергии от установленных норм. Параметры качества электрической энергии. Анализ качества электрической энергии в системе электроснабжения городов-миллионников. Разработка мероприятий по ее повышению.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 21.01.2017

  • Этапы расчета полупроводникового преобразователя электрической энергии. Знакомство с недостатками широтно-импульсного преобразователя: высокие требования к динамическим параметрам вентилей, широкополосный спектр преобразованных напряжений и токов.

    дипломная работа [842,5 K], добавлен 02.05.2013

  • Ознакомление с предприятием по выработке тепловой и электрической энергии. Безопасность труда на энергопредприятиях; средства защиты человека от вредных производственных факторов. Изучение тепловой схемы установки, устройства паровых турбин и котлов.

    курсовая работа [7,6 M], добавлен 04.02.2014

  • Описание и расчёт тепловой схемы АТЭЦ-2, выбор и расчет турбин, энергетических котлов. Электрическая часть станции. Охрана труда на АТЭЦ-2. Мероприятия по изменению водно-химического режима с помощью реагента СК-110, расчет эффективности установки.

    дипломная работа [844,5 K], добавлен 24.08.2009

  • Роль электроэнергии в производственных процессах на современном этапе, метод ее производства. Общая схема электроэнергетики. Особенности главных типов электростанций: атомной, тепловой, гидро- и ветрогенераторы. Преимущества электрической энергии.

    презентация [316,3 K], добавлен 22.12.2011

  • Использование ветрогенераторов, солнечных батарей и коллекторов, биогазовых реакторов для получения альтернативной энергии. Классификация видов нетрадиционных источников энергии: ветряные, геотермальные, солнечные, гидроэнергетические и биотопливные.

    реферат [33,0 K], добавлен 31.07.2012

  • Характеристика потребителей электроэнергии. Расчет распределительной сети, силовых и осветительных нагрузок. Выбор элементов схемы распределения электрической энергии. Назначение релейной защиты и автоматики. Методика расчета защитного заземления.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 15.02.2017

  • Расчет тепловой нагрузки и построение графика. Предварительный выбор основного оборудования: паровых турбин и котлов. Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию. Расчет тепловой схемы. Баланс пара. Анализ загрузки турбин и котлов, тепловой нагрузки.

    курсовая работа [316,0 K], добавлен 03.03.2011

  • Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.

    реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010

  • Возможности трансформаторов в отношении преобразования параметров электрической энергии переменного тока. Методика расчета маломощного трансформатора с воздушным охлаждением. Выбор магнитопровода, определения числа витков обмоток, КПД трансформатора.

    курсовая работа [285,9 K], добавлен 04.03.2013

  • Паровая турбина как один из элементов паротурбинной установки. Паротурбинные (конденсационные) электростанции для выработки электрической энергии, их оснащение турбинами конденсационного типа. Основные виды современных паровых конденсационных турбин.

    реферат [1,3 M], добавлен 27.05.2010

  • История возникновения приборов учёта и измерения электрической энергии. Классификация счётчиков электричества по типу измеряемых величин, типу подключения и конструкции. Схема устройства индукционного счетчика. Будущее учёта электрической энергии.

    реферат [268,8 K], добавлен 11.06.2014

  • Турбина К-1200-240, конструкция проточной части ЦВД. Предварительное построение теплового процесса турбины в h-S диаграмме. Процесс расширения пара в турбине. Основные параметры воды и пара для расчета системы регенеративного подогрева питательной воды.

    контрольная работа [1,6 M], добавлен 03.03.2011

  • Цель учета электрической энергии и контроль его достоверности. Коммерческий учет потребления энергии предприятием для денежного расчета за нее. Требования к АСКУЭ. Расчет системы АСКУЭ для части промышленного предприятия. Хранение данных энергоучета.

    курсовая работа [299,7 K], добавлен 15.10.2011

  • Методика определения расчетных нагрузок. Составление и выбор целесообразных вариантов схем электрической сети. Определение распределения мощности по участкам. Выбор сечения проводов и трансформаторов для питающих узлов. Уточненный расчет режимов сети.

    курсовая работа [337,7 K], добавлен 20.11.2013

  • Состав паротурбинной установки. Электрическая мощность паровых турбин. Конденсационные, теплофикационные и турбины специального назначения. Действие теплового двигателя. Использование внутренней энергии. Преимущества и недостатки различных видов турбин.

    презентация [247,7 K], добавлен 23.03.2016

  • Особенности измерения силы тока в цепи с помощью амперметра. Методика расчета силы тока в неразветвленной части электрической цепи по первому закону Кирхгофа, проверка его правильности. Анализ абсолютной и относительной погрешностей параметров цепи.

    лабораторная работа [155,4 K], добавлен 12.01.2010

  • Тепловая схема энергоблока. Параметры пара в отборах турбины. Построение процесса в hs-диаграмме. Сводная таблица параметров пара и воды. Составление основных тепловых балансов для узлов и аппаратов тепловой схемы. Расчет дэаэратора и сетевой установки.

    курсовая работа [767,6 K], добавлен 17.09.2012

  • Назначение регенеративных подогревателей питательной воды низкого давления и подогревателей сетевой воды. Использование в качестве греющей среды пара промежуточных отборов турбин для снижения потерь теплоты в конденсаторах. Повышение термического КПД.

    курсовая работа [886,6 K], добавлен 23.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.