気候変動や地球温暖化の深刻化に伴い、風力や水力などの再生可能エネルギーを利用した発電が求められています。 動く水のエネルギーを機械エネルギーに変換する または電気は水車として知られています。
19 世紀に発明され、主に穀物の製粉や揚水に使用されていました。現在では、ダム建設による発電に主に使用されています。現代の水車の効率は 90% を超えています。
水車の構成要素
水車は、ドラフトチューブ、ランナー、スクロールケース、ステー、ステーベーン、ウィケットゲートなどの必須要素で構成されています。
1. ドラフトチューブ
ドラフト チューブは、タービン ランナーに接続された円錐形のチューブです。タービンの底部にあり、水の流れをタービンから遠ざけるのに役立ちます。
2.ランナー
ランナーは、ブレードを備えた回転部品です。ランナーは水の流れによって常に動いています。ランナーが回転すると、電気を生み出す発電機になります。ランナーがうまく機能するには、適切な設計が必要です。
3. スクロールケース
スクロールケースは、タービンランナーとウィケットゲートを囲む凹型の筐体です。水流をブレードに導き、水がブレードに直接当たるのを防ぎます。
4. 滞在
これらはウィケットゲートをランナーに接続するバーです。ゲートを所定の位置に保持し、重量を均等に分散します。
5. ステイベーン
ステーに取り付けられた垂直のバーです。ランナーの中心に向かって水を導き、ブレード上のスムーズな流れを確保します。
6. ウィケットゲート
これらはタービン ランナー上に設置され、ブレードへの水の流れを制御します。ブレードを直接の衝撃や損傷から保護します。調速機は発電量に基づいてウィケット ゲートの開閉を制御します。より多くの電力が必要な場合は、ゲートを開いてより多くの水の流れを許可し、逆の場合も同様です。
水車の特徴
特定の用途の目的に合わせて水力タービンを選択する際には、次のようなさまざまな特性を念頭に置く必要があります。
- 効率性: 一般的には 85 ~ 90% の範囲です。出力電力と入力電力の比率を効率と呼びます。
- 定員: 測定に使用される単位は、1 分あたりのガロン (gpm) です。これは、1 秒あたりに流れる水の量を推定することによって決定されます。
- 頭: 落差とはタービン上の水の高さのことで、最低 10 フィートまたは 1000 フィート (約 304.8 メートル) の範囲です。
- 圧力: タービンを通る水の流れは水の圧力であり、平方インチあたりの重量ポンド (psi) で測定されます。
- 温度: 水力タービンは華氏 120 度までの温度範囲で動作するように設計されているため、適切な水力タービンを選択する際には温度が重要なパラメータとなります。
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水車の種類
水車には主に衝動型と反動型の 2 つのタイプがあります。
1. 反応タービン
圧力と流れる水に反応して、 発電は反動水車によって行われます。水がタービンを通過すると、水圧、速度、方向が変わり、エネルギーが効果的に利用されます。水がブレード上を流れると圧力が発生し、ブレードの前面と背面に強力な力が加わります。この力によってランナーが回転し、トルクが生まれて回転が始まります。
2. インパルスタービン
当学校区の 水流の速度は衝動タービンによって変更されるこれにより、ジェットがタービンの湾曲したブレードに力を加え、流れの方向が変わります。運動量の衝撃により、タービン ブレードに強い圧力がかかります。衝撃タービンでは、ローター ブレード上を流れる流体の圧力は一定のままであるため、すべての作業出力は流体の運動エネルギーの変化に直接関連します。
水車の応用
水力タービンは再生可能エネルギーによる発電手段であるため、以下のようにさまざまな分野でさまざまな用途に使用されています。
- で使われる 水力発電所水の流れを利用して発電するのに役立ちます。
- 灌漑システムでは、水力タービンを使用して低地から高地へ水を汲み上げることができます。これは、農家にとって水の供給が困難な急峻な地域で特に役立ちます。
- 水処理プラントのタービンは、 揚水目的.
水力タービンの利点と欠点
水力タービンには利点と欠点の両方があり、タービンを選択する際には考慮する必要があります。
Advantages:
- 他の電力生産方法に比べて比較的効率的です。
- 様々な応用産業があります。
- メンテナンスや操作が簡単になります。
- 排出物をゼロにします。
短所:
- インストールには費用がかかります。
- 騒音が発生するので適切に管理する必要があります。
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