Popis výukového materiálu



Podobné dokumenty
Popis výukového materiálu

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

Popis výukového materiálu

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Pro rozlišování různých typů hydraulických turbín se vžilo odvozené kritérium tzv. hydraulické podobnosti měrné otáčky

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Popis výukového materiálu

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje VODNÍ TURBÍNY - ROZDĚLENÍ Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Popis výukového materiálu

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

Digitální učební materiál

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Využití vodní energie Pracovní list

Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Středoškolská technika Přečerpávací vodní elektrárna

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ

Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Teoretické otázky z hydromechaniky

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

Popis výukového materiálu

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Vertikální diagonální čerpadla BQDV, BQTV, BQCV

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

EU peníze středním školám digitální učební materiál

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY KAŠNOVÉHO TYPU.

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

14.14 Kuželová soukolí

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 10. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

11. Hydraulické pohony

Malé zdroje elektrické energie Vodní energie

Digitální učební materiál

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Hydromechanické procesy Lopatkové stroje - turbíny - čerpadla

PŘESTAVBA MLÝNA NA MALOU VODNÍ ELEKTRÁRNU

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3

Digitální učební materiál

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

Axiální støedotlaké ventilátory

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

REVERZAČNÍ TURBOKOMPRESOR

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KATALOGOVÝ LIST KM 0090/97 AUTOMATICKĚ VZDUCHTĚSNÉ UZÁVĚRY Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8

Vodní mikroelektrárny a možnosti jejich využití Micro Hydroelectric Power Plants and their Potential Use. Martina Kamarytová

Osnova. Vodojemy základní pojmy. Vodojemy základní pojmy, typy a dělení Návrh akumulace vodojemu Stavební část vodojemů

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Digitální učební materiál

Název zpracovaného celku: Spojky

Obnovitelné zdroje energie

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

Digitální učební materiál

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/

Využití vodní energie vodní elektrárny. Dr. Ing. Petr Nowak ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra hydrotechniky

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Transkript:

Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.7. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Stroje a zařízení, 2. nebo 4. ročník Vodní turbíny Vodní turbíny - druhy Digitální učební materiál Digitální učební materiál slouží k rozšíření znalostí v předmětu stroje a zařízení, obor mechanik strojů a zařízení. Může být použit i v příbuzných oborech např. strojní mechanik, obráběč kovů, nástrojář, modelář, mechanik seřizovač a technik modelových zařízení. Pokud není uvedené jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů. Použitá literatura: Doleček, Holoubek.: Strojnictví II. Praha SNTL 1985

Digitální učební materiál Stroje a zařízení 20. 7. VODNÍ TURBÍNY Vodní turbíny: Vodní turbíny (vodní motory) jsou rotační lopatkové stroje, v nichž se využívá energie vody. Voda mění svou potenciální energii na kinetickou, která se odvádí ze stroje jako točivý moment na hřídeli. Rovnotlaková turbína: (Peltonova) Užitečný spád - závisí na rozdílu vstupní a výstupní energie. Přeměňuje veškerou tlakovou energii na pohybovou energii vody v rozváděcím zařízení. Před i za lopatkami oběžného kola je stejný tlak. Na lopatkách oběžného kola odevzdává voda měrnou pohybovou energii oběžnému kolu. Ztrátu představuje nevyužitý spád mezi oběžným kolem a hladinou vtékající vody - zanedbatelná ztráta. Ztrátová je kinetická energie vystupující vody. Přetlaková turbína: (Francisova, Kaplanova, Dériazova) Užitečný spád - bude záviset ne výstupní ztrátě, ale i na velikosti tlaku p p2 na konci oběžné lopatky. Větší užitečný spád se získá snížením tlaku p p2 připojením sací roury (trouby); výstupní ztrátu lze snížit pozvolna se rozšiřujícím průřezem sací trouby. Přeměňuje v rozváděcím zařízení jen část tlakové energie vody na kinetickou. V oběžném kole se tedy mění měrná tlaková i kinetická energie vody na mechanickou energii. Před oběžným kolem je menší tlak než za ním. Vodní díla - hydrocentrály: Hydroelektrárna - hydrocentrála, je číst komplexního celku, tzv. vodního díla. Vodní elektrárny vyrábějí v ČR asi 10% el. energie. Dílo se skládá z: - přívod vody - zařízení pro zvýšení hladiny - jez, přehrada - strojovna - čističe vody - uzavírací zařízení - odpadní kanál

Vodní díla jsou: Nízkotlaká - (spád do 15 m) Využívá malých spádů - proto vyžaduje velké objemové průtoky. a) derivační - strojovna mimo tok v derivačním kanále (obr. 224) b) průtočné - strojovna přímo ve vodním toku Středotlaká - (spád do 60 m) Většinou jako akumulační nádrž s přehradní zdí - údolní přehrady. Součástí je tunel pod přehradou - přivaděč - má 2 uzávěry (v hrázi a před turbínou). Vysokotlaká - (spád nad 60 m) Má zásobní nádrž, položenou mnohem výš než je strojovna. Z nádrže se přivádí voda k turbínám potrubím. Nutné vyrovnávací nádrže - tlumí tlakovou vlnu a zamezení roztržení dolní části potrubí. Druhy vodních turbín: Peltonova: Rovnotlaký vodní motor pro menší průtoky vody, ale velké spády (100-1000 m). Pro vyšší spády se staví dvoustupňová turbína. Regulace - průtokem vody dopadající na oběžné kolo pomocí trysek Francisova: Přetlakový vodní motor; univerzální turbína pro spád 1-2 m, ale i pro spády až 500 m. Regulace - změnou průtokem vody, která se řídí natáčivými rozváděcími lopatkami. Při optimálním úhlu natočení je účinnost turbíny nejlepší. Kaplanova: Přetlakový vrtulový motor. Rozváděcí i oběžné lopatky lze natáčet tak že polohy obou si navzájem odpovídají. Turbína má velikou účinnost i při malém zatížení. I při malých spádech a velké hmotnosti má ze všech turbín nejvyšší otáčky. Oběžné kolo - vrtule s natáčivými lopatkami. Regulace - provádí se změnou průtoku vody rozváděcími lopatkami, ovládanými servomotorem. Dériazova: Přetlakový vodní motor s diagonálním průtokem vody. Je to konstrukční varianta Kaplanovy turbíny pro větší počet lopatek. Používá se pro spády 40-120 m. Výhodou je velký průměr náboje oběžného kola a tím větší počet lopatek. Muže být použita jako reverzní stroj - čerpadlo.

Schéma: Rovnotlaká turbína: Přetlaková turbína:

Kontrolní otázky: 1) Vyjmenujte jednotlivé druhy turbín. 2) Popište jednotlivá vodní díla. 3) Nakreslete a popište přetlakovou turbínu. 4) Pro jaké spády se jednotlivé turbíny používají.