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



Podobné dokumenty
Popis výukového materiálu

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Využití vodní energie Pracovní list

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

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

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

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

11. Hydraulické pohony

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

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

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

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

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

Hydrodynamické mechanismy

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Zpracovala: Jana Fojtíková

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Hydromechanické procesy Lopatkové stroje - turbíny - čerpadla

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

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

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

12. Hydraulické pohony

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

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

Obnovitelné zdroje energie

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

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

12. Hydraulické ventily

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

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Digitální učební materiál

1. Kreativita týmová trička výroba triček

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

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

F - Tepelné motory VARIACE

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

Technická fakulta ČZU Praha Autor: Jan Chyba Semestr: letní Vodní elektrárna za pomoci Peltonovy turbíny (s malým výkonem)

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

Elektrárny vodní, větrné

2 KRESLENÍ SCHÉMAT HYDRAULICKÝCH OBVODŮ

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Středoškolská technika Přečerpávací vodní elektrárna

Hydraulické mechanismy Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Popis výukového materiálu

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

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra hydrotechniky

Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústav vodních staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Veveří 95, Brno

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

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE

Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie

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

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, Brno, tel.: , fax : info@tespo-eng.cz ;

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Využití větrné energie

Proč funguje Clemův motor

Točivé redukce. redukce.indd :15:33

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH

Voda jako energetický zdroj, Systémy hospodaření s vodou, Recyklace vody, Akvakultura a Akvaponie. Tomáš Kozel

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, albey@seznam.

Hydraulické mechanismy

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

PVA SIGMA PUMPY HRANICE

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

5. Pneumatické pohony

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Využití vodní energie vodní elektrárny [4]

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

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

11. Hydraulické pohony

Schéma stroje (automobilu) M #1

Zemědělské stroje. 1. Význam mechanizace a automatizace v zemědělství

Transkript:

zapis_energeticke_stroje_vodni08/2012 STR Ga 1 z 5 Energetické stroje Rozdělení energetických strojů: #1 mění pohyb na #2 dynamo, alternátor, čerpadlo, kompresor #3 mění energii na #4 27. Vodní elektrárna Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné #6 ) Lineární výsledkem je přímočarý pohyb - hydraulické nebo pneumatické #7 Rozdělení hnacích strojů podle druhů přeměňované energie: Vstupní energie Rotační pohony Lineární pohony Energie kapaliny #8 turbíny, hydromotory #9 válce Energie vzduchu #10 turbíny, pneumotory #11 válce Tepelná energie (paliva, média) #12 turbíny Pístové #13 motory Elektrická energie #14 lineární elektromotory Energie vody Obnovuje se vodním v přírodě - je nevyčerpatelná, její využití je ekologické #15 Využívá se pro pohon vodních turbín, dopravu Vodní dílo (přehrada, jez) je zařízení na vodním toku k #16 vody hrází, tedy k zvětšení její polohové energie zvětšením rozdílu hladin (spádu) účely výroba elektrické energie, zábrana #17, zásoba pitné vody, #18, rybolov (rybník) zápory - brání pohybu lodí i přirozenému pohybu ryb ( #19 ), zatopení životního prostředí, vliv na v okolí #20 Vodní elektrárna: Zařízení na vodním díle pro přeměnu energie #21 na energii pomocí #22 vodních turbín a generátorů Typy vodních elektráren: říční #23 #24 #25 mořské #26 #28 spád jednotky metrů spád desítky metrů horní a dolní nádrž, v noci při přebytku el. energie se voda vrací do horní nádrže využití přílivu a odlivu pohybu vody způsobeného přitažlivostí #27 využití energie vln

zapis_energeticke_stroje_vodni 08/2012 STR Ga 2 z 5 Schéma přehradní vodní elektrárnyy 1 #29 vodní dílo na řece k zadržení vody (nahromadění její energie) 2 #30 ke zvětšení spádu (H = rozdílu hladin) a k usměrnění průtoku do přivaděče, bývají #31 nebo #32 3 #33 k odstranění mechanických #34 a zabránění jejich vniknutí do turbíny 4 #35 hradidlo, rychlouzávěr pro zastavení nebo regulaci #36 při opravách nebo havárii turbíny 5 #37 ocelová #38, přivádí vodu k vodní turbíně 6 #39 mění energii vody na otáčivý #40 7 #41 mění otáčivý pohyb na #42 8 #43 kanál 9 #44 koryto řeky vrací vodu do původního koryta řeky Parametry vodní elektrárny: H [m] - rozdíl mezi hladinou přehrady a hladinou řečiště pod přehradou - získá se stavbou #45 hráze #46 Q [#47 ] - množství vody, které proteče turbínami za čas #48 turbín #49 P [ #50, #51 ] množství vyrobené el. energie za čas - dán spádem, průtokem, účinností turbíny

zapis_energeticke_stroje_vodni 08/2012 STR Ga 3 z 5 27.1. Vodní motory jsou stroje, které přeměňují (rychlostní a tlakovou) energii vody na otáčivý pohyb 27.1.1. Vodní kolo (mlýnské) na vodu na #52 #53 vodu nejjednodušší vodní motor sloužilo jako pohony mlýnů, #54 (bucharů na kování), pil (katrů), (stroje na drcení), #55 dmýchadel voda se přiváděla umělým kanálem - #56 využívá #57 vody využívá energii #58 vody 27.1.2. Peltonova turbína Je vhodná pro #59 průtoky, ale #60 spády (200-1700 m) často bývá v horách (u nás se moc nepoužívá) Schéma Peltonovy turbíny Detail lopatky 1 #61 potrubí přivádějící vodu 2 #62 (šoupátko) - slouží pro řízení #63 vody 3+4 #64 + #65 (dýza) zmenšují průřez potrubí a tím #66 a #67 proud vody, trysek bývá více, posunem jehly v trysce lze výstupní průřez měnit 5 #68 kolo #69 - roztáčí se dopadem proudu vody 6 #70 7 #73 8 odtok vody detailní obr. vpravo - mají tvar dvojdílné #71 (A) s #72 (B) pro rozdělování proudu souměrně na obě strany - prudkou změnou směru vzniká velký tlak na lopatky (deflektory, deviátory) - natáčením odklánějí část proudu vody mimo turbínu a tím řídí otáčky turbíny a její výkon

zapis_energeticke_stroje_vodni 08/2012 STR Ga 4 z 5 27.1.3. Francisova turbína #74 turbína, vylepšené vodní kolo Používá se pro střední a větší průtoky (až 1000 m 3 /s) a spády (desítky až stovky metrů) Staví se #75 i #76 varianta (která se dříve používala i jako pohon mlýnů a pil) Lze ji použít i jako čerpadlovou ( #77 ) turbínu pro vodní elektrárny #78 (kdy umožňuje turbínový i čerpadlový provoz - např. Dalešice, Dlouhé Stráně aj.) Vertikální Francisova turbína Horizontální provedení Směrování a průtok vody 1 #79 skříň ve tvaru - svým tvarem zrychluje vodu #80 2 #81 pevné rozváděcí kolo - netočí se - má #82 lopatky (A) pro nasměrování vody a řízení průtoku (a tedy výkonu turbíny) 3 #83 oběžné kolo - točí se tlakem vody proudící na vnitřní #84 lopatky (B) - při velkých průtocích se podtlakem z vody vylučuje vzduch a pára - vznikají bubliny, které způsobují tlakové rázy narušující lopatky - negativní jev #85 27.1.4. Kaplanova turbína Používá se pro #86 spády (do 70 m) a #87 průtoky (až 600 m3 /s), má ze všech turbín nejvyšší otáčky Existuje vertikální provedení (pro přehrady) a pro malé spády (jezy) horizontální i #88 provedení Je složitější a dražší než ostatní turbíny Kaplanova turbína 1 přivaděč skříň ve tvaru #89 pro zrychlení vody (také kašna) 2 stator rozváděcí kolo - vodu do oběžného kola, řídí #90 #91 natáčením lopatek

zapis_energeticke_stroje_vodni 08/2012 STR Ga 5 z 5 3 rotor oběžné kolo ve tvaru #92 - točí se tlakem vody dopadající na lopatky, voda jím protéká ve směru osy otáčení jsou - lze je #93 #94 mechanismem v náboji kola pro 4 lopatky zlepšení účinnosti (to umožňuje co nejlepší využití energie vody - např. u nestálého průtoku a spádu) Opakování - Vodní motory Slovník - vodní motory 1 zařízení, které mění otáčivý pohyb na elektrickou energii (v elektrárně) 2 vodní elektrárna, u které se voda vrací do horní nádrže je elektrárna 3 rozdíl mezi hladinou přehrady a hladinou řeky pod hrází 4 zařízení u hráze přehrady k odstranění hrubých nečistot 5 stavba na přehradě k zahrazení průtoku vody 6 stroj, který mění energii vody na otáčivý pohyb je vodní 7 množství vyrobené elektrické energie se říká (jednotky jsou kw, MW) 8 nejjednodušší vodní motor (např. pro pohon mlýnu) je vodní 9 vodní turbína pro největší spády je turbína 10 oběžné kolo turbíny (točí se) 11 část rotoru vodní turbíny, na kterou dopadá voda 12 horizontální varianta vodní turbíny má osu otáčení 13 vertikální varianta vodní turbíny má osu otáčení 14 pevné rozváděcí kolo turbíny (netočí se) 15 vodní turbína pro malé spády (rotor má tvar vrtule) je turbína Křížovka č.1 Stavba na přehradě k zahrazení průtoku vody: Pevné rozváděcí kolo turbíny (netočí se): Rozdíl mezi hladinou přehrady a hladinou řeky pod hrází: Vodní turbína pro největší spády je turbína: Zařízení, které mění otáčivý pohyb na elektrickou energii (v elektrárně): Nosná konstrukce vodorovného podstropního jeřábu: Stroj, který mění energii vody na otáčivý pohyb je vodní: N Vodní turbína pro malé spády (rotor má tvar vrtule) je turbína: P Á O A