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Hydrotu executou todas as responsabilidades. O grupo da turbina e de gerador da água opera-se com segurança e firmemente com mais baixa qualidade ruidosa e boa.

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A turbina comprada do hydrotu em 2010, opera-se firmemente, trabalho contínuo sem falhas, tem o serviço perfeito da após-venda.

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O que são turbinas hidrelétricas
últimas notícias da empresa sobre O que são turbinas hidrelétricas

As turbinas hidrelétricas são componentes-chave das centrais hidroeléctricas, convertendo a energia cinética da água em energia mecânica.Ele gira as lâminasEstas turbinas vêm em vários projetos, como Francis, Kaplan e Pelton,Cada um adequado para diferentes condições de fluxo de água e necessidades energéticasO seu objectivo final é aproveitar as energias renováveis de forma eficiente, minimizando o impacto ambiental, tornando-as uma pedra angular da produção de energia sustentável.Compreender o funcionamento e os tipos de turbinas hidroeléctricas pode ajudar-nos a aprofundar o seu papel no panorama energético global.

 

1Turbina hidráulica Francis

As turbinas hidrelétricas são componentes-chave das centrais hidroeléctricas, convertendo a energia cinética da água em energia mecânica.Ele gira as lâminasEstas turbinas vêm em vários projetos, como Francis, Kaplan e Pelton,Cada um adequado para diferentes condições de fluxo de água e necessidades energéticasO seu objectivo final é aproveitar as energias renováveis de forma eficiente, minimizando o impacto ambiental, tornando-as uma pedra angular da produção de energia sustentável.Compreender o funcionamento e os tipos de turbinas hidroeléctricas pode ajudar-nos a aprofundar o seu papel no panorama energético global.

 

A turbina Francis oferece várias vantagens, incluindo alta eficiência em uma ampla gama de taxas de fluxo e cabeças, tornando-a versátil para várias aplicações.Seu design permite um funcionamento suave com risco mínimo de cavitaçãoAlém disso, as turbinas Francis são relativamente compactas, tornando-as adequadas para instalações de espaço limitado,enquanto a sua construção robusta garante durabilidade e longa vida útil.

 

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2Turbina Kaplan

 

A turbina Kaplan possui uma estrutura única com pás ajustáveis que podem mudar seu ângulo para otimizar o desempenho em diferentes condições de fluxo.Os principais componentes incluem o corredor (com lâminas), o invólucro em espiral (que direciona a água para o corredor), os portões de wicket (que controlam o fluxo de água) e o tubo de calado (para recuperação de energia).Esta concepção permite uma operação eficiente em aplicações de baixa cabeça, permitindo a conversão final de energia hidráulica em energia mecânica de forma eficaz, mesmo a taxas de fluxo variáveis.

 

A turbina Kaplan tem uma estrutura distinta que inclui vários componentes-chave:

  • Corredor: O corredor possui lâminas ajustáveis que podem alterar seu passo para otimizar a eficiência para fluxos variáveis de água.
  • Casca em espiral: Este envolve o corredor e dirige o fluxo de água para ele, garantindo uma distribuição uniforme da água entre as lâminas.

- Não.

  • - Não.Wicket Gates: Localizados a montante do corredor, estes portões ajustáveis controlam o fluxo de água para o corredor, permitindo um ajuste fino do desempenho da turbina.
  • - Não.Tubos de projecto: Esta estrutura estende-se a partir do corredor e ajuda a recuperar a energia cinética da água que sai da turbina.
  • - Não.Rolamento e eixo: O corredor está ligado a um eixo que transfere energia mecânica para um gerador, convertendo-a em eletricidade.

 

Esta combinação de componentes permite que a turbina Kaplan aproveite eficientemente a energia da água corrente, particularmente em aplicações com baixas cabeças hidráulicas.

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3Turbina de Pelton

A turbina Pelton é particularmente eficaz para aplicações de alta cabeça, utilizando o impacto final dos jatos de água para gerar eletricidade de forma eficiente.

A turbina Pelton possui uma estrutura única projetada para aplicações de alta cabeça.

  • Corredor: O corredor consiste em baldes em forma de colher, dispostos em torno de uma roda circular, projetados para capturar e redirecionar os jatos de água.
  • Garrafa: A água é dirigida através de um bocal que converte a pressão em jatos de alta velocidade, direcionados para os baldes do corredor.
  • Desenho do balde: Cada balde tem a forma de maximizar o impacto do jato de água, permitindo uma transferência eficiente de energia.
  • Fator de pressão: O corredor está ligado a um eixo que transmite energia mecânica para um gerador para a produção de eletricidade.
  • Habitação: O conjunto inteiro está encerrado numa caixa que dirige o fluxo e protege os componentes da turbina.

Esta estrutura permite que a turbina Pelton converta efetivamente a energia cinética dos jatos de água de alta pressão em energia mecânica, tornando-a ideal para ambientes íngremes e montanhosos.

 

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