Gerador de turbina hidroelétrico da água de 250KW Pelton para o caudal maciço
Quanto poder das energias hidráulicas poderia eu gerar de uma hidro turbina?
Se você significa a energia (que é o que você vende), quanto energia poderia mim gerar de uma hidro turbina?.
O poder é a taxa de produzir a energia. O poder é medido nos watts (W) ou quilowatts (quilowatt). A energia é o que é usada para fazer o trabalho e é medida nas quilowatt-horas (kWh) ou nas megawatt-horas (MWH).
Em termos simples, as saídas de potência máximas das energias hidráulicas são inteiramente dependentes de quanto cabeça e fluxo está disponível no local, assim que um micro-hidro sistema minúsculo pôde produzir apenas 2 quilowatts, visto que um hidro sistema da grande utilidade-escala poderia facilmente produzir centenas dos megawatt (MW). Para pôr este no contexto, um sistema das energias hidráulicas de 2 quilowatts poderia satisfazer as necessidades de energia elétrica anuais de duas casas BRITÂNICAS médias, visto que uma utilidade-escala sistema de 200 MW poderia fornecer 200.000 casas BRITÂNICAS médias.
Se você não se ocupa de equações a maneira a mais fácil de explicar quanto poder você poderia gerar é olhar a equação para calcular energias hidráulicas:
Η de P = de m x g x Hnet x
Onde:
Poder de P, medido nos watts (W).
caudal maciço em kg/s (numericamente o mesmo de m que o caudal nos litros/em segundo porque 1 litro da água pesa 1 quilograma)
g a constante gravitacional, que é 9.81m/s2
Rede de H a cabeça líquida. Esta é a cabeça bruta medida fisicamente no local, menos todas as perdas principais. Para manter perdas principais simples das coisas pode ser suposto para ser 10%, assim Hnet=Hgross x 0,9
η o produto de todas as eficiências componentes, que são normalmente a turbina, o sistema de movimentação e o gerador
Para um hidro sistema pequeno típico a eficiência da turbina seria 85%, eficiência 95% da movimentação e eficiência 93% do gerador, assim que a eficiência de sistema total seria: 0,85 x 0,95 x 0,93 = 0,751 isto é 75,1%
Consequentemente, se você teve uma cabeça bruta relativamente baixa de 2,5 medidores, e uma turbina que poderia tomar um caudal máximo de 3 m3/s, as saídas de potência máximas do sistema seriam: Primeiro converso a cabeça bruta na cabeça líquida multiplicando a por 0,9, assim: Hnet = Hgross m de x 0,9 = 2,5 x 0,9 = 2,25
Converta então o caudal em m3/s em litros/em segundo multiplicando o em 1000, assim: 3 m3/s = 3.000 litros de por segundo
Recorde que esse 1 litro da água pesa 1 quilograma, assim que m é o mesmo numericamente que o caudal nos litros/em segundo, neste caso 3.000 kg/s.
Agora você está pronto para calcular o poder das energias hidráulicas:
Poder (W) = η de m x de g x Hnet x = 3.000 x 9,81 x 2,25 x 0,751 = 49.729 W = 49,7 quilowatts
Agora, faça o mesmos para um local das energias hidráulicas da alto-cabeça onde a cabeça bruta seja 50 medidores e o caudal máximo através da turbina seja 150 litros/em segundo.
Neste caso Hnet = 50 x 0,9 = 45 m e o caudal nos litros/é em segundo 150, daqui:
Poder (W) = η de m x de g x Hnet x = 150 x 9,81 x 45 x 0,751 = 49.729 W = 49,7 quilowatts
Unidade do gerador de turbina de Pelton | Gerador | Saída da unidade (quilowatts) | |||||
Turbina | |||||||
Tipo | Cabeça da água (m) | Descarga (³ /s de m) | Saída (quilowatts) | Velocidade (r/min) | Tipo | Capacidade (quilowatts) | |
CJA237/475-115/1 x 9 | 400 | 0,54 | 1821 | 750 | SFW1600-12/1430 | 1600 | |
420 | 0,56 | 1973 | SFW1600-10/1430 | 1600 | |||
440 | 0,57 | 2121 | SFW2000-10/1430 | 2000 | |||
460 | 0,58 | 2267 | SFW2000-10/1430 | 2000 | |||
480 | 0,59 | 2415 | SFW2000-10/1430 | 2000 | |||
500 | 0,61 | 2564 | SFW2500-10/1430 | 2500 | |||
CJA237/475- W-115/1 x 12,5 | 100 | 0,53 | 435 | 375 | SFW400-16/1180 | 400 | 162,9 |
120 | 0,58 | 578 | SFW500-16/1180 | 500 | 185,8 | ||
140 | 0,62 | 728 | 428,6 | SFW630-14/1430 | 630 | 209,3 | |
160 | 0,66 | 888 | SFW800-14/1430 | 800 | 235,1 | ||
180 | 0,7 | 1047 | SFW1000-14/1430 | 1000 | 260,2 | ||
200 | 0,74 | 1242 | 500 | SFW1250-12/1730 | 1250 | 287,4 | |
220 | 0,78 | 1430 | SFW1250-12/1730 | 1250 | 320,1 | ||
240 | 0,81 | 1619 | SFW1600-12/1730 | 1600 | 345,5 | ||
260 | 0,85 | 1828 | 600 | SFW1600-10/1730 | 1600 | 456 | |
280 | 0,88 | 2057 | SFW2500-10/1730 | 2500 | 610 | ||
300 | 0,91 | 2283 | SFW2500-10/1730 | 2500 | 770 |
Micro gerador de turbina da água
A tecnologia de Chengdu Forster é focalizada no projeto e em hidro turbinas de fabricação. A empresa foi fundada em 1956. Forster é a primeira empresa pública chinesa e não poupa nenhum esforço para expandir o mercado internacional em 2013, presentemente, nós obteve ordens em muitas áreas água-ricas tais como Europa, Ásia, Ámérica do Sul, America do Norte, etc., e como sócios, nós somos qualificados como fornecedores a longo prazo em muitas regiões.
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A resposta a esta depende muito de que retorno em seu investimento você quer.
Para um local comercialmente viável precisaria normalmente de ser pelo menos 25 quilowatts das saídas de potência máximas. Para sistema das energias hidráulicas da baixo-cabeça um micro você precisaria pelo menos 2 medidores da cabeça bruta e de um caudal médio de 2,07 m3/s. Para pôr este no contexto este seria um rio pequeno que fosse aproximadamente 7 medidores largamente e ao redor 1 medidor profundamente no meio.
Para um local com 25 medidores dirija um caudal médio muito mais baixo de 166 litros/em segundo seria necessário. Este seria um grande córrego de 2 – 3 medidores de largura e ao redor 400 milímetros profundamente no meio.
É tecnicamente possível desenvolver locais menores das energias hidráulicas com mais baixas saídas de potência, mas o começo da economia para obter de desafio. Isto é particularmente verdadeiro para locais da baixo-cabeça; quando a cabeça deixar cair a 1,5 medidores que não é normalmente possível obter nenhum tipo do retorno sobre o investimento, embora o local poderia ainda tecnicamente ser desenvolvido usando os parafusos Archimedean ou roda d'água modernos.