ღია არხის ღერძული ჰიდროელექტროგენერატორი შედგება მიკროღერძული ჰიდრავლიკური ტურბინისა და ერთ ლილვში დამონტაჟებული გენერატორისგან. ჰიდრავლიკური ტურბინა ძირითადად შედგება შესასვლელი მიმმართველი ფრთის, მბრუნავი იმპულსორის, გამწევი მილის, მთავარი ლილვის, ფუძის, საკისრის და სხვათაგან. როდესაც მაღალი წნევის სითხე მიეწოდება გამწევ მილში, წარმოიქმნება ვაკუუმი. შესასვლელი არხითა და სპირალით მიმართული წყალი ზედა დინების მიმართულებით შედის მიმმართველ ფრთში და აიძულებს როტორს ბრუნვას.
ამრიგად, მაღალი წნევის ენერგია და მაღალი სიჩქარის დინამიური ენერგია გარდაიქმნება ენერგიად.
ღია არხის ღერძული ტურბინის დიაგრამის და ასაწყობი ნახაზი
ქამრის ამძრავი ღერძული ტურბინის დიაგრამის და ასაწყობი ნახაზი
ვერტიკალური ღია არხის ღერძული ნაკადის გენერატორის კომპლექტი წარმოადგენს ყველაფერს ერთში ინტეგრირებულ მანქანას შემდეგი ტექნიკური უპირატესობებით:
1. მსუბუქი წონა და მცირე ზომა, რაც მარტივი ინსტალაცია, ტრანსპორტირება და მოვლაა.
2. ტურბინას აქვს 5 საკისარი, რაც უფრო საიმედოა.
შემდეგ სურათზე გამოსახულია გამომავალი მილების 2 ტიპი. სხვადასხვა დიამეტრის და სწორი მილის დამზადება უფრო ადვილია. ზოგადად, გამომავალი მილის მაქსიმალური დიამეტრი იმპულერის დიამეტრის 1.5-2-ჯერ მეტი უნდა იყოს.
თანდათანობით გაფართოებული ტიპის გამოსაბოლქვი მილი შემოღებულია შემდეგნაირად:
თანდათანობით გაფართოების ტიპის ორი ტიპი არსებობს: შედუღების ტიპი და ასაწყობი ტიპი.
გამწოვი მილის შედუღება მარტივია. რეკომენდებულია შედუღებული კონსტრუქციის მაქსიმალურად შერჩევა. შედუღებული გამწოვი მილის სიმაღლის განსაზღვრისას გასათვალისწინებელია, რომ წყლის გამოსასვლელი 20-30 სმ-ით იქნება ჩაძირული.
აირჩიეთ შესაბამისი სპირალი ღერძული ტურბინის მიხედვით. იპოვეთ მყარი ქაღალდი და ამოჭერით სპირალის მოდელი შემდეგ ცხრილში მოცემული პარამეტრების გამოყენებით. ააშენეთ ბეტონის სპირალი აგურისა და ბეტონის გამოყენებით. სპირალის შესაძლო გაჟონვა დაუშვებელია. შესამცირებლად
ჰიდრავლიკური დანაკარგების გამო, სპირალის ზედაპირი რაც შეიძლება გლუვი უნდა იყოს.
შესასვლელი ვორტექსური კამერის ძირითადი გეომეტრიული პარამეტრები
ღერძული ვოლუტის ნახაზი
1. შესასვლელი ცხაური ბლოკავს შესასვლელ არხში შემავალ სხვადასხვა ნივთებს. საჭიროა რეგულარული გაწმენდა.
2. კაშხალი წყლის შესანახად, ნალექის და გადმოდინების ფუნქციას ასრულებს და საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს.
3. კაშხლის ფსკერზე უნდა იყოს გაყვანილი სადრენაჟე მილსადენი რეგულარული დრენაჟისთვის.
4. შესასვლელი არხი და მორევი კამერა უნდა გაკეთდეს ინსტრუქციის შესაბამისად.
5. გამწოვი მილის ჩაძირვის სიღრმე არ უნდა იყოს 20 სმ-ზე ნაკლები.
გამწოვი მილი შეიძლება დამზადდეს რკინის ფურცლის გამოყენებით შედუღებით ან აგურისა და ბეტონისგან. ჩვენ გირჩევთ შედუღებული გამწოვი მილის გამოყენებას. შედუღებული გამწოვი მილის სიმაღლის განსაზღვრისას გასათვალისწინებელია, რომ წყლის გამოსასვლელი 20-30 სმ-ით უნდა იყოს ჩაძირული.
ჩვენ ძირითადად წარმოგიდგენთ გამწოვი მილის აგებას აგურისა და ბეტონის გამოყენებით. პირველ რიგში, ხის გამოყენებით ვაგებთ გამწოვი მილისა და გამოსასვლელის ყალიბს. ცემენტით ყალიბის ადვილად გამოსაყოფად, ყალიბი უნდა დაიფაროს ქაღალდით ან პლასტმასის ქაღალდით. ამასობაში, გარანტირებულია გამწოვი მილის გლუვი ზედაპირი. გამწოვი მილისა და გამოსასვლელის ძირითადი ზომები ნაჩვენებია ქვემოთ.
ნაკადის მილისა და გამოსასვლელი მოდულის ძირითადი ზომები
შემდეგ, გამწოვი მილის ყალიბის გარშემო აგურის კონსტრუქცია ჩადეთ. აგურზე 5-10 სმ სისქის ბეტონი შეღებეთ. მიკროღერძული ტურბინიდან მოხსენით ფიქსირებული მიმმართველი ფრთა და დაამაგრეთ გამწოვი მილის თავზე. ტურბინის აგრეგატის სტაბილური მუშაობის უზრუნველსაყოფად, საჭიროა, რომ მიმმართველი ფრთა მკაცრად ვერტიკალური იყოს, როგორც ეს შემდეგ ფიგურაზეა ნაჩვენები. ჰიდრავლიკური დანაკარგების შესამცირებლად, გამწოვი მილის ზედაპირი მაქსიმალურად გლუვი უნდა იყოს.
ნაკადის მილისა და გამოსასვლელი მოდულის ზომები
მოდული ამოიღეთ, როდესაც ბეტონი გამაგრდება. ბეტონის გამყარებას, როგორც წესი, 6-7 დღე სჭირდება. მოდულის ამოღების შემდეგ, შეამოწმეთ, ხომ არ არის გაჟონვა. ტურბინის გენერატორის დამონტაჟებამდე უნდა შეაკეთოთ გაჟონვის ხვრელები. დაამონტაჟეთ ტურბინის გენერატორი ფიქსირებულ ფრთებზე და გენერატორი ჰორიზონტალურად დააფიქსირეთ თოკის ან რკინის მავთულის გამოყენებით.
დამონტაჟებული ღერძული ტურბინა
ALife Solar Technology Co., Ltd.
ტელეფონი/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
ელ. ფოსტა: gavin@alifesolar.com
Building 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, China
www.alifesolar.com