Микрогидроэлектростанции с пропеллерным рабочим колесом

Микрогидроэлектростанции с пропеллерным рабочим колесом

593 750 Р

Купить Заказать в 1 клик
Помощь

Добавлено в корзину.
Оформить заказ

Микрогидроэлектростанция мощностью 10 кВт (МикроГЭС10Пр)

Микрогидроэлектростанция (МикроГЭС) предназначена для обеспечения электрической энергией изолированного от энергетической системы потребителя. Подробнее об этом виде МикроГЭС читайте здесь.

Комплектность поставки МикроГЭС указана в таблице.

ss (2012-11-02 at 12.58.50).png

Условия эксплуатации:

  • — температура воздуха, 0С
  • — в месте расположения энергоблока от −10 до +40;
  • — в месте расположения электрических шкафов от 0 до +40;
  • — высота над уровнем моря, м до 1000; (При установке МикроГЭС на высоте более 1000м максимальная мощность должна быть ограничена )
  • — относительная влажность воздуха в месте расположения электрических шкафов не более 98% при t =+ 250 С.

Гарантийный срок эксплуатации МикроГЭС 1 год со дня ее начала, но не более 1,5 лет со дня отгрузки при условии проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ с участием специалистов фирмы и соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Технические данные МикроГЭС приведены в таблице.

ss (2012-11-02 at 01.09.15).png

Требования к сети и нагрузке потребителя (нагрузка дана в процентах от фактически получаемой на микроГЭС):

  • — характеристика сети потребителя локальная, четырехпроводная, 3-х фазная;
  • — двигательная нагрузка ограничена;
  • — мощность каждого двигателя, % не более 10;
  • — суммарная мощность двигателей при установке дополнительных компенсирующих конденсаторов, % не более 30.

Конструкция

Энергоблок предназначен для выработки электроэнергии и состоит из гидравлической турбины и асинх­рон­ного двигателя, используемого в качестве генератора.

Блок балластной нагрузки предназначен для поглощения избыточной активной мощности МикроГЭС. ББН представляет собой шкаф внутри которого расположены термоэлектрические нагреватели.

Устройство автоматического регулирования предназначено для управ­ле­ния и защиты энергоблока. Оно обеспечивает возбуждение асинхронного генератора и автоматическое регулирование вырабатываемого им напряжения и частоты. УАР обеспечивает защиту от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания

Устройство водозаборное выполнено в виде сетчатого короба, внутри которого расположен водозаборный патрубок с запорным органом. Водозаборное устройство предназначено для предотвращения попадания в энергоблок плавающего мусора.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны на рисунке 1.

Требования к установке

Для работы МикроГЭС обязательным условием является наличие напора (разницы уровней) воды (см.рисунке 2).

Напор может быть получен за счет разницы отметок уровней воды между:

  • — двумя реками;
  • — озером и рекой;
  • — на одной реке, за счет спрямления излучины.

Получение напора возможно также при сооружении плотины.

На рис.2 показана установка МикроГЭС по плотинно-деривационной схеме. Для создания напора на турбине вдоль реки, имеющей большой уклон и пороги, прокладывается деривационный трубопровод. Для увеличения напора отсыпана небольшая каменно-набросная плотина.

Трубопровод должен обеспечивать подвод воды к энергоблоку с минимальными потерями напора. Длина трубопровода определяется местными условиями.

Перед энергоблоком на трубопроводе должен быть установлен затвор/задвижка, необходимый для пуска и останова МикроГЭС.

ss (2012-11-02 at 01.03.47).png

Рис. 1
Габаритные, установочные и присоединительные размеры Микро ГЭС 10Пр.
1 — энергоблок,
2 — блок балластной нагрузки ББН,
3 — устройство автоматического регулирования УАР

ss (2012-11-02 at 01.05.12).png

Рис.2 Схема установки энергоблока МикроГЭС по плотинно-деривационной схеме.
Микрогидроэлектростанция мощностью 15 кВт (МикроГЭС15Пр)

Микрогидроэлектростанция (МикроГЭС) предназначена для обеспечения электрической энергией изолированного от энергетической системы потребителя. Подробнее об этом виде МикроГЭС читайте здесь.

Комплектность поставки МикроГЭС указана в таблице 1.

Условия эксплуатации
  • — температура воздуха, 0С
  • — в месте расположения энергоблока от −10 до +40;
  • — в месте расположения электрических шкафов от 0 до +40;
  • — высота над уровнем моря, м до 1000; (При установке МикроГЭС на высоте более 1000м максимальная мощность должна быть ограничена )
  • — относительная влажность воздуха в месте расположения электрических шкафов не более 98% при t =+ 250 С.

Гарантийный срок эксплуатации МикроГЭС 1 год со дня ее начала, но не более 1,5 лет со дня отгрузки при условии проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ с участием специалистов фирмы и соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Комплектность поставки МикроГЭС

ss (2012-11-09 at 08.31.32).png

Tехнические данные

Технические данные МикроГЭС приведены в таблице 2.

ss (2012-11-09 at 08.34.54).png

Требования к сети и нагрузке потребителя (нагрузка дана в процентах от фактически получаемой на микроГЭС):

  • — характеристика сети потребителя локальная, четырехпроводная, 3-х фазная;
  • — двигательная нагрузка ограничена;
  • — мощность каждого двигателя, % не более 10;
  • — суммарная мощность двигателей при установке дополнительных компенсирующих конденсаторов, % не более 30.

Конструкция

Энергоблок предназначен для выработки электроэнергии и состоит из гидравлической турбины и асинх­рон­ного двигателя, используемого в качестве генератора.

Блок балластной нагрузки предназначен для поглощения избыточной активной мощности МикроГЭС. ББН представляет собой шкаф внутри которого расположены термоэлектрические нагреватели.

Устройство автоматического регулирования предназначено для управ­ле­ния и защиты энергоблока. Оно обеспечивает возбуждение асинхронного генератора и автоматическое регулирование вырабатываемого им напряжения и частоты. УАР обеспечивает защиту от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания

Устройство водозаборное выполнено в виде сетчатого короба, внутри которого расположен водозаборный патрубок с запорным органом. Водозаборное устройство предназначено для предотвращения попадания в энергоблок плавающего мусора.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны на рисунке 1.

Требования к установке

Для работы МикроГЭС обязательным условием является наличие напора (разницы уровней) воды (см.рисунке 2).

Напор может быть получен за счет разницы отметок уровней воды между:

  • — двумя реками;
  • — озером и рекой;
  • — на одной реке, за счет спрямления излучины.

Получение напора возможно также при сооружении плотины.

На рис.2 показана установка МикроГЭС по плотинно-деривационной схеме. Для создания напора на турбине вдоль реки, имеющей большой уклон и пороги, прокладывается деривационный трубопровод. Для увеличения напора отсыпана небольшая каменно-набросная плотина.

Трубопровод должен обеспечивать подвод воды к энергоблоку с минимальными потерями напора. Длина трубопровода определяется местными условиями.

Перед энергоблоком на трубопроводе должен быть установлен затвор/задвижка, необходимый для пуска и останова МикроГЭС.

ss (2012-11-09 at 08.36.49).png

Рис. 1
Габаритные, установочные и присоединительные размеры Микро ГЭС 10Пр.
1 — энергоблок,
2 — блок балластной нагрузки ББН,
3 — устройство автоматического регулирования УАР

ss (2012-11-09 at 08.38.01).png

Рис. 2. Схема установки энергоблока МикроГЭС по плотинно-деривационной схеме.
Микрогидроэлектростанция мощностью 50 кВт (МикроГЭС50Пр)

МикроГЭС предназначена для преобразования водной энергии малых рек и ручьев в электрическую энергию для нужд потребителя. Подробнее об этом виде МикроГЭС читайте здесь.

МикроГЭС является экологически чистым источником электроэнергии, не требующим при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего персонала. МикроГЭС предназначена для работы на автономного — изолированного от энергетической системы потребителя.

Основные технические характеристики

ss (2012-11-09 at 08.49.37).pngss (2012-11-09 at 08.49.53).png

  • * Масса зависит от компоновки энергоблока (горизонтальная или вертикальная)
  • ** В зависимости от типа охлаждения (водяное/воздушное).

Требования к сети потребителя (нагрузка дана в процентах от фактически получаемой на микроГЭС мощности):

  • — характеристика сети потребителя локальная, трех/четырех проводная, 3-х фазная;
  • — мощность каждого двигателя, % не более 10;
  • — суммарная мощность двигателей с дополнительными компенсирующими конденсаторами, % не более 30.
Конструкция и назначение составных частей

Микро ГЭС включает следующие основные части (см.рисунок 1):

  • — энергоблок;
  • — блок балластной нагрузки;
  • — устройство автоматического регулирования.

Энергоблок предназначен для выработки электроэнергии и состоит из гидравлической турбины и асинхронного двигателя, используемого в качестве генератора, соединенных муфтой. Возможна горизонтальная или вертикальная компоновка энергоблока.

Блок балластной нагрузки предназначен для поглощения избыточной активной мощности при работе МикроГЭС на изолированную нагрузку. Возможна поставка блока балластной нагрузки с водяным или воздушным охлаждением.

Устройство автоматического регулирования предназначено для управ­ле­ния энергоблоком. Оно обеспечивает возбуждение асинхронного генератора и автоматическое регулирование величины вырабатываемого напряжения и частоты. УАР обеспечивает защиту генератора от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры оборудования приведены на рисунке 1. При привязке МикроГЭС к местным условиям конструкция и габариты отдельных элементов энергоблока могут быть изменены.

Установка и эксплуатация

Для работы МикроГЭС обязательным условием является наличие напора (разницы уровней) воды. Напор может быть получен за счет разницы отметок уровней воды между:

  • — двумя реками;
  • — озером и рекой;
  • — на одной реке, за счет спрямления излучины.

Получение напора возможно также при сооружении плотины.

На рисунке 2 показана установка МикроГЭС по плотинно-деривационной схеме. Для создания напора на турбине вдоль реки, имеющей большой уклон и пороги, прокладывается деривационный трубопровод. Для увеличения напора отсыпана небольшая каменно-набросная плотина.

Трубопровод, диаметром 600-800 мм, должен обеспечивать подвод воды к энергоблоку с минимальными потерями напора. Длина трубопровода определяется трассой.

Перед энергоблоком на трубопроводе должен быть установлен затвор/задвижка, необходимый для пуска и останова МикроГЭС.

Энергоблок и электрическое оборудование необходимо защитить от неблагоприятного атмосферного воздействия и обеспечить поддержание рабочей температуры для электрооборудования 0 +40 0С и влажности до 98% при температуре 25 0С.

ss (2012-11-09 at 08.52.52).png

ss (2012-11-09 at 08.53.09).png

ss (2012-11-09 at 08.53.25).png

Рис. 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры Микро ГЭС 50Пр.
1 — энергоблок,
2 — блок балластной нагрузки с водяным охлаждением,
3 — блок балластной нагрузки с воздушным охлаждением,
4 — устройство автоматического регулирования.

ss (2012-11-09 at 08.55.28).png

Рис. 2. Схема установки энергоблока МикроГЭС по плотинно-деривационной схеме.
Подробнее об этом виде МикроГЭС читайте здесь.
Напряжение, В 400(+25 -50)
Частота тока, Гц 50 ± 2
Диаметр рабочего колеса, мм 235
Диаметр подводящего трубопровода, мм 300
Fatal error: Uncaught exception 'phpmailerException' with message 'SMTP Error: Could not authenticate.' in /home/bitrix/www/bitrix/tools/PHPMailer/class.phpmailer.php:814 Stack trace: #0 /home/bitrix/www/bitrix/tools/PHPMailer/class.phpmailer.php(705): PHPMailer->SmtpConnect() #1 /home/bitrix/www/bitrix/tools/PHPMailer/class.phpmailer.php(576): PHPMailer->SmtpSend('Date: Thu, 25 A...', '???????????????...') #2 /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php(79): PHPMailer->Send() #3 /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php(5607): custom_mail('studenov@mail.r...', '=?UTF-8?B?dXN0L...', '???????????????...', 'From: solar@ust...', '') #4 /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/event.php(407): bxmail('studenov@mail.r...', '=?UTF-8?B?dXN0L...', '???????????????...', 'From: solar@ust...', '') #5 /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/mysql/event.php(82): CAllEvent::HandleEvent(Array) #6 /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/mysql/event.php(24): CEvent::ExecuteEvents() #7 /home/bitrix/www/bitrix/mo in /home/bitrix/www/bitrix/tools/PHPMailer/class.phpmailer.php on line 814