Lahat ng Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Hydroelectric Energy

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Bilang pinakamalaking mapagkukunang nababagong enerhiya, ang enerhiya ng hydroelectric ay kumakalat ng 22 porsyento ng kuryente sa buong mundo at nakakalikha ng mas maraming lakas kaysa sa iba pang mga nababagong mapagkukunan tulad ng mga sistemang enerhiya ng solar , hangin, mga mapagkukunang geothermal.

Ang mga ito ang pangalawang pinakamalaking planta ng pagbuo ng kuryente pagkatapos ng mga fuel-fired plant. Ang planta ng hydroelectric ay itinayo upang makabuo ng elektrisidad na kuryente para sa mga base o rurok na pag-load at sa ilang mga kaso, nagdadala ito ng parehong mga pagkarga.




Ang mga halaman ng kuryente ay nagbibigay ng maaasahang kuryente dahil sa iba't ibang mga katangian tulad ng kakayahan ng pagsubaybay sa pag-load, rurok na supply ng pagkarga, mas mabilis na operasyon mula sa simula, atbp.

Paggawa ng Hydroelectric Power Plant

Hydro electric power plant



Ang hydropower ay nabuo mula sa tubig na dumadaloy mula sa mga ilog o ilang mga konstruksyon na gawa ng tao kung saan magagamit o maiimbak ang tubig. Ang mga halamang Hydro ay binubuo ng reservoir na may isang dam, penstock, turbine, generator , at mga linya ng paghahatid.

Ang isang Dam ay itinayo malapit sa isang lawa o isang malaking ilog upang mag-imbak ng tubig sa isang reservoir. Hawak ng dam ang tubig at pinapataas ang presyon ng tubig sa ibabang antas. Ito ay itinayo sa mas mataas na taas upang madagdagan ang rate ng daloy.

pagtatrabaho ng hydroelectric power plant

pagtatrabaho ng hydroelectric power plant

Ang tubig mula sa mga reservoir ay dinala sa pamamagitan ng penstocks na kung saan ay napakalaking tunnels upang magdala ng tubig. Sa mga halaman na ito, ang pagbagsak ng tubig ay ginagamit upang paikutin ang shaft ng motor.


Kapag pinakain ang tubig mula sa reservoir sa pamamagitan ng mga tunnels sa mga turbine blades, ang turbine ay nagsisimulang umiikot sa direksyon ng puwersa ng tubig. Dahil ang turbine na ito ay isinama sa alternator shaft, enerhiya sa kuryente ay ginawa ng alternator.

Dito ang lakas na gumagalaw ng tubig na dumadaloy ay na-convert sa elektrisidad na kung saan ay karagdagang naihatid sa mga substation sa pamamagitan ng mga linya ng paghahatid tulad ng ipinakita sa nasa itaas na pigura.

Ang dami ng kuryente ay nakasalalay sa dalawang mga kadahilanan na

1. Ulo ng tubig
2. Rate ng daloy ng tubig ng paglabas ng tubig

Ipinapahiwatig ng Ulo ng tubig ang distansya sa pagitan ng ibabaw ng tubig at ng ibabaw ng turbine at depende ito sa magagamit na tubig sa reservoir at laki ng reservoir. Kung ang ulo ay higit pa, ang tubig mula sa isang mas malaking taas ay nahuhulog na may mas maraming lakas, na sanhi ng pagtaas ng pag-ikot ng turbine.

Nagreresulta ito sa mas maraming mga resulta sa higit pa pagbuo ng lakas. Katulad nito, kung ang rate ng paglabas ng tubig ay higit pa, ang mataas na lakas ay nabuo dahil ang dami ng pagbagsak ng tubig ay higit pa at ang rate ng tubig ay nakasalalay sa mga kapasidad ng ilog tulad ng napakalaking tubig o mas maraming tubig na dumadaloy sa mas malalaking mga ilog.

Mga Bahagi / Bahagi ng Hydroelectric power plant

Ang konstruksyon ng planta ng kuryente na Hydroelectric ay nangangailangan ng isang mataas na paunang gastos upang makabuo ng isang dam, mga reservoir, at bahay ng kuryente. Ngunit sa sandaling nasimulan ito ay nangangailangan ng isang mas kaunting singil sa pagpapanatili kumpara sa mga fuel-fired plant.

Ang ilan sa mga pangunahing bahagi o sangkap ng mga halamang hydro ay inilarawan sa ibaba.

Dam :

Dam

Dam

Ito ang mga istrukturang itinayo sa mga ilog upang mapahinto ang daloy ng tubig at maiimbak ang tubig sa reservoir. Kinokolekta at iniimbak ng dam ang tubig sa mga tag-ulan at pinapayagan ang patuloy na pagpapatakbo ng halaman kahit na sa mga panahon ng tag-init. Itinaas nito ang ulo ng tubig kaya't tumataas ang taas ng pagbagsak ng tubig.

Intake o kontrolin ang mga pintuan :

Ginagamit ito upang palabasin o ihinto ang tubig mula sa dam. Ang tubig mula sa reservoir ay inilabas sa pamamagitan ng mga pintuang ito sa unit ng turbine. Nakakakuha ng potensyal ang tubig pati na rin ang mga lakas na gumagalaw habang dumadaloy ito sa mga control gate.

Penstock :

Mga Penstock

Mga Penstock

Nakakatulong ito upang madagdagan ang tulin ng tubig sa isang mas mataas na rate upang magmaneho ng mga turbine. Ang mga ito ay mahaba ang mga tubo na nagdadala ng tubig mula sa reservoir patungo sa turbine house.

Mga turbine ng tubig:

turbine ng tubig

turbine ng tubig

Ang potensyal at kinetic energy ng tubig mula sa reservoir na pinakain sa hydro turbine ay ginawang rotational motion. Kapag ang tubig ay umabot sa mga blades ng turbine, nagsisimula itong umiikot sa direksyon ng net force ng tubig.

Kabilang sa iba't ibang uri ng turbine ang Kaplan, Francis, at Pelton wheel turbines. Ang Francis turbine ay ang pinaka-karaniwang turbine na ginagamit sa iba't ibang mga halamang hydro. Ang uri ng turbine ay nakasalalay sa ulo o dami ng tubig at kapasidad ng pagbuo ng kuryente.

Mga Generator:

Tinatawag din itong mga alternator kung saan ang rotor shaft ay isinama sa turbine shaft. Samakatuwid habang umiikot ang turbine, sanhi ito ng paikutin ang generator baras Ang pag-ikot na ito ay bumubuo ng elektrisidad na kuryente na kung saan ay karagdagang naihatid sa mga substation sa pamamagitan ng mga linya ng paghahatid.

Mga uri ng mga halamang Hydro

Ang mga Hydroelectric power plant ay inuri sa tatlong pangunahing uri ayon sa paraan ng kanilang pagpapatakbo. Ang mga ito pagbuo ng mga pamamaraan ay ang Run-of-River, pag-iimbak, at mga pump na imbakan na halaman at maikling ipinaliwanag sa ibaba.

Mga halamang Run-of-River hydro

Tinatawag din itong diversion na uri ng halaman. Sa ito, ang isang bahagi ng tubig ay inililipat sa mga kanal mula sa ilog. Ang mga uri ng halaman ay maaaring hindi nangangailangan ng isang dam para sa pag-iimbak ng tubig. Ang disenyo at hitsura ng mga halaman na ito ay naiiba mula sa maginoo na mga hydroelectric na halaman. Ginagamit ang mga ito upang matustusan ang lakas upang baseload.

Pagpapatakbo ng planta ng hydro hydro

Pagpapatakbo ng planta ng hydro hydro

Ang mga halaman na ito ay gumagamit ng isang maliit na pond ng tubig na tinatawag na Forebay upang matugunan ang agarang pag-load para sa mas kaunting mga panahon. Kinokontrol ng Forebay ang daloy ng tubig sa turbine unit kaya't iba-iba din ang nabuong net power. Binabawasan nito ang pangangailangan na magtayo ng malalaking mga reservoir para sa mataas na ulo o pag-agos ng tubig kaya't ang paunang gastos ay nabawasan kumpara sa mga imbakan na halaman.

Imbakan ng mga halamang hydro

Ito ang pinakakaraniwang uri ng halaman ng hydro na nangangailangan ng isang dam upang maimbak ang tubig sa reservoir. Pinapadali ng Dam ang pagtaas ng ulo pati na rin ang bilis ng tubig.

Nagdadala ang mga Penstock ng tubig mula sa dam patungo sa turbine unit kaya't ang lakas na nabuo ay nakasalalay sa supply ng tubig mula sa reservoir. Ginagamit ito bilang isang batayan pati na rin ang mga pinakamataas na halaman ng pag-load. Ang net power na nabuo ay higit pa sa pagpapatakbo ng mga halaman sa ilog.

Mga pumped storage plant

Sa ito, ang nababaligtad na pag-aayos ng pump-turbine at penstock ay nagpapalitan ng tubig sa pagitan ng ulo (itaas na reservoir) at mga reservoir ng buntot. Sa kaso ng mababang kuryente, ang hinihiling na tubig ay ibinomba sa tail pond sa head pond ng mga hydraulic machine. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng lakas na nabuo mula sa mga halaman na pinaputok ng gasolina.

Pumped Storage Plant

Pumped Storage Plant

Sa mga oras na rurok o naglo-load, ang tubig ay inilabas pabalik mula sa punong lawa hanggang sa buntot na lawa sa pamamagitan ng mga penstock. Ang kahusayan ng enerhiya ng mga halaman ay nag-iiba mula 70 hanggang 80%. Dahil sa rurok ng pag-load ng lakas sa mababang gastos, nadagdagan ang kita.

Mga kalamangan ng mga hydroelectric power plant

Mababang gastos sa pagpapatakbo : Kapag ang dam ay itinayo, ang kuryente ay ginawa sa isang pare-pareho na rate dahil walang kinakailangang gasolina.

• Walang polusyon: Ang isang planta ng enerhiya na hydroelectric ay hindi gumagawa ng anumang nakakapinsalang basura o mga gas na greenhouse kung gayon ang polusyon sa himpapawid ay mas mababa kumpara sa mga thermal at nuclear plant.

Pang-ekonomiyang lakas : ang lakas ay nabuo ng nababagong enerhiya, kaya't walang kinakailangang gastos sa gasolina habang binubuo ito. Ginagawa nitong mababang gastos ng kuryente kumpara sa mga hiking na presyo ng mga fossil fuel.

Imbakan ng tubig: Ang konstruksyon ng mga halaman na ito ay pinapabilis din ang tubig para sa mga layunin ng irigasyon at binabawasan ang mga pagbaha, mga tagtuyot sa pamamagitan ng pag-iimbak ng tubig. Napaka kapaki-pakinabang nito sapagkat nalampasan nito ang hindi kinakailangang pag-aaksaya ng tubig.

Inaasahan kong mayroon kang isang malinaw na pag-unawa sa pangunahing kaalaman tungkol sa enerhiya ng hydroelectric at ang pagtatrabaho nito. Bukod dito ang anumang mga katanungan tungkol sa mga de-koryenteng at elektronikong proyekto, mangyaring isulat ang iyong mga mungkahi at komento tungkol sa artikulong ito sa seksyon ng komento sa ibaba. At sagutin ang katanungang ito kung interesado ka - Batay sa kakayahan kung paano naiuri ang mga halaman ng hydro?

Mga Kredito sa Larawan:

Dam sa Ilog ni wikimedia
Mga Penstock ni wikimedia
Ang konstruksyon ng turbine ng tubig ng snowyhydro
Run- of -river plants ni wikimedia
Pumped storage plant ni VAT