STANOVENÍ KAPACITY MIKRO-VODNÍCH ELEKTRÁREN PŘI ZÁSOBOVENÍ OBYVATELE ELEKTRÁRNOU POMOCÍ MIKROPROCESOROVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE, VODY A SPOTŘEBY VODY – téma vědeckého článku o elektrotechnice, elektronickém inženýrství, informačních technologiích přečtěte si text výzkumné práce zdarma v elektronické knihovně CyberLeninka
Abstrakt vědeckého článku o elektrotechnice, elektronickém inženýrství, informačních technologiích, autor vědecké práce — Rustamov Umidžon Soibovič
Článek navrhuje mikro-VVE vyrábějící ekologickou elektřinu instalovanou v hydraulických objektech Ferganské oblasti. Je ukázána možnost vytvoření mikro-VVE pro dodávku elektřiny a tepla spotřebitelům. Jsou prezentovány výsledky studie nízkotlaké jednotky mikro-VVE.
Podobná témata vědeckých prací z oblasti elektrotechniky, elektronického inženýrství, informačních technologií, autor vědecké práce — Rustamov Umidžon Soibovič
MIKROVODNÍ ELEKTRÁRNY PRO INDIVIDUÁLNÍ SPOTŘEBITELE
FARG’ONA VILOYATI AHOLISINI ELEKTR ENERGIYASI TANQISLIGINI BARTARAF ETISHDA MIKRO-GESLARDAN FOYDALANSH
STUDIE VOLT-AMP CHARAKTERISTIK V SYSTÉMU POLOVODIČ – VÝBOJOVÁ MEZERA
VLIV PRAVDĚPODOBNÉ CHARAKTERU ZMĚNY MĚŘENÉ VELIČINY NA CHYBU MĚŘENÍ
ZLEPŠENÍ MĚŘÍCÍCH PARAMETRŮ DVOUVLNNÉHO OPTOLEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ
i Nemůžete najít, co potřebujete? Vyzkoušejte službu výběru literatury.
STANOVENÍ VÝKONU MIKRO-VODNÍ ELEKTRÁRNY PŘI ZÁSOBOVENÍ OBYVATELE ENERGII POMOCÍ MIKROPROCESOROVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE A SPOTŘEBY VODY
Článek navrhuje mikro-vodní elektrárnu, která vyrábí ekologicky šetrnou elektřinu a je instalována v hydraulických objektech Ferganské oblasti. Je ukázána možnost vytvoření mikro-vodní elektrárny pro zásobování spotřebitelů elektřinou a teplem. Jsou prezentovány výsledky studie nízkotlaké jednotky mikro-vodní elektrárny.
Text vědeckého článku na téma «STANOVENÍ VÝKONU MIKRO-VODNÍCH ELEKTRÁREN PŘI ZÁSOBOVENÍ OBYVATELE ELEKTRÁRNOU POMOCÍ MIKROPROCESOROVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE VODY A SPOTŘEBY VODY»
Č. 12 (93)_DH TECHNICKÉ VĚDY_Prosinec 2021
STANOVENÍ VÝKONU MIKRO-VODNÍCH ELEKTRÁREN PŘI ZÁSOBOVENÍ OBYVATELE ENERGII POMOCÍ MIKROPROCESOROVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE, VODY A SPOTŘEBY VODY
Rustamov Umidžon Sojbovič
Asistent katedry metrologie, normalizace a managementu kvality výrobků, Ferganský polytechnický institut, Uzbekistánská republika, Fergana E-mail: [email protected]
STANOVENÍ VÝKONU MIKRO-VODNÍ ELEKTRÁRNY PŘI ZÁSOBOVENÍ OBYVATELE ENERGII POMOCÍ MIKROPROCESOROVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE A SPOTŘEBY VODY
Katedra metrologie, normalizace a managementu kvality výrobků, Ferganský polytechnický institut, Uzbekistán, Fergana
Článek navrhuje mikro-VVE vyrábějící ekologickou elektřinu instalovanou v hydraulických objektech Ferganské oblasti. Je ukázána možnost vytvoření mikro-VVE pro dodávku elektřiny a tepla spotřebitelům. Jsou prezentovány výsledky studie nízkotlaké jednotky mikro-VVE.
Článek navrhuje mikro-vodní elektrárnu, která vyrábí ekologicky šetrnou elektřinu a je instalována v hydraulických objektech Ferganské oblasti. Je ukázána možnost vytvoření mikro-vodní elektrárny pro zásobování spotřebitelů elektřinou a teplem. Jsou prezentovány výsledky studie nízkotlaké jednotky mikro-vodní elektrárny.
Klíčová slova: Mikro vodní elektrárna, hydraulické konstrukce, nízkotlaký agregát, asynchronní motor, hydraulický agregát, systém automatického řízení.
Klíčová slova: Mikrovodní elektrárna, hydraulické konstrukce, nízkotlaký agregát, asynchronní motor, hydraulický agregát, systém automatického řízení.
Úvod. Důležitost udržování čistého životního prostředí a prevence jeho znečištění, stejně jako úspora přírodních palivových zdrojů, byla opakovaně zdůrazňována. Není však žádným tajemstvím, že se tento problém na konci dvacátého a začátku dvacátého století stal „globálním environmentálním problémem“. Zaměřme se na vznik problému nedostatku energie. Na jedné straně je přirozený růst světové populace a zvyšování nákladů na energii spojené s jejím každodenním životem, na straně druhé využívání tradičních technologií k výrobě energie dle potřeby. Je všeobecně známou skutečností, že obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie, mohou být hlavním zdrojem výroby elektřiny v oblastech, kde neexistuje vodní potenciál [1-8].
Hlavní část. Mikroelektrárny, vyvinuté společně s vědci z Ferganského polytechnického institutu, na jedné straně kombinují energetickou bezpečnost jednotlivých spotřebitelů a na druhé straně možnost decentralizovaného zásobování elektřinou. Zavedení těchto zařízení zvýší energetickou bezpečnost jednotlivého spotřebitele, zajistí nezávislost na centralizovaném zásobování elektřinou a ušetří na fosilních palivech. [8-15] Výstavba takového energetického zařízení nevyžaduje velké investice, velké množství energeticky náročných stavebních materiálů a vysoké náklady na pracovní sílu a poměrně rychle se amortizuje. Nemají negativní dopad na lidský životní styl, volně žijící živočichy a místní mikroklimatické podmínky. [16-22] Mikroelektrárny při výrobě elektřiny neemitují skleníkové plyny a neznečišťují životní prostředí.
Bibliografický popis: Rustamov U.S. STANOVENÍ VÝKONU MIKRO-VODNÍCH ELEKTRÁREN PŘI ZÁSOBOVENÍ OBYVATELE ENERGII S POUŽITÍM MIKROPROCESOROVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE, VODY A SPOTŘEBY VODY // Universum: technické vědy: elektronický. vědecký časopis. 2021. 12(93). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12749
prostředí s produkty spalování a toxickým odpadem. Mikro vodní elektrárny se často používají k zásobování malých izolovaných spotřebitelů daleko od centralizovaných sítí napájení [23-29].
Zdroje mikrohydroenergie mohou být přírodní i umělé vodní toky, malé a střední řeky, potoky, vodní toky z nádrží, umělé tůně a další. Malé toky s volným tokem vody nebo
s tlakem 1 až 10 m při průtoku vody nejméně 0,2 metru krychlového (200 l/s) za sekundu. Tlak vody se vytváří instalací zařízení pro přívod vody podél řeky, vybudováním kanálu pro přívod vody, tlakové nádrže a tlakového vodovodního potrubí. Pro studium těchto možností byl vyvinut „Program mikroprocesorových zařízení pro určování průtoku vody a energetické náročnosti průtoku vody“. Osvědčení o oficiální registraci programu vytvořeného pro počítač č. BOI 07319. 29.10.2019. října XNUMX.
Obrázek 1. Schéma zapojení a celkový vzhled
Kapacitu mikro-VVE lze určit z následujícího výrazu:
P je průtok vody, m3/s (určitá část průtoku je síla proudění vody určená průřezem);
H je tlak vody přiváděné do hydroturbíny, m; P je účinnost vodní elektrárny.
Konstrukce mikro-HPP umožňuje snadnou instalaci a demontáž a nevyžaduje neustálou přítomnost údržbářského personálu během provozu.
Obrázek 2. Experimentální model mikro-HPP a řídicí jednotky s invertorovou baterií
Mikrovodní elektrárna zahrnuje hydrauliku, kardanovou převodovku, generátor s permanentními magnety, zásobník pro usměrňování vody a kovovou základnu pro instalaci výše zmíněných hlavních prvků, a také systém řízení energie pro celé zařízení.
Hydraulická jednotka, která je vyrobena ve tvaru vodního kola pokročilejší konstrukce, má 35 zakřivených lopatek pro optimální příjem směrovaného proudění vody a výstup s menším odporem než voda. V pilotním zařízení je průměr vrtule 1000 mm, ale v závislosti na výkonu mikro-VVE lze průměr vrtule zvětšit až na 4000 mm. Generátor je generován při 300 ot/min pro výrobu elektřiny. Má výkon 3 kW/h na permanentních magnetech, což zajišťuje provoz mikro-VVE ve volném proudění. Generátor je instalován na montážním stojanu určité výšky, chráněném před stříkající vodou, a je připojen k hydroturbíně pomocí kuželového ozubeného kola a kardanového pohonu. Přenos tlaku je proveden ve tvaru kužele pro zrychlení a směrování proudění vody k turbíně. Zrychlený proud vody vytékající z úzkého výstupu žlabu má tvar proudění směřujícího k stojanům hydroturbíny. Pokud.
Spodní část kužele je během instalace pod úrovní vodního kola, hydraulika se nazývá spodní vrtání. Účinnost vodní jednotky mikro-VVE však může být do 35 %. Pokud je průtok vody směrován do středu vodního kola, vodní jednotka se nazývá středněrychlostní. Účinnost mikro-VVE však může být do 55 %. Tlak je tedy generován hlavně přirozeným sklonem nebo rychlým tokem řeky a elektrárny jsou umístěny v DC mikro-VVE a použití kuželového potrubí zvyšuje účinnost průtoku vody směřovaného k podpěře turbíny.
Řídicí systém, který zahrnuje odpovídající mikroprocesorové měniče a regulátor, zajišťuje spuštění nebo zastavení mikro-vodní elektrárny a dodávku elektřiny spotřebiteli. Řízeny jsou však také regulované energetické parametry vyrobené elektřiny. Princip činnosti mikro-vodní elektrárny spočívá v tom, že zrychlující se proud vody, směřující přímočaře od výstupního konce kuželové desky, vstupuje do středu hydraulických lopatek a otáčí je; a rotace hydraulického agregátu se přenáší na generátor přes kuželovou převodovku a kardanový převod, kde je generována
elektřiny. Čím nižší jsou ztráty v převodovkách, tím větší je získaný výkon. Se zvětšením průměru oběžného kola turbíny na 4 m se může výkon zvýšit (což je nelogičtější). V tomto případě je turbína během otáčení podepřena ložisky na podpěrných sloupcích instalovaných podél bočních horních okrajů potrubí. Elektřina se přenáší přímo ke spotřebiteli nebo bateriovým systémem prostřednictvím řídicího systému, který zahrnuje vhodné mikroprocesorové měniče a regulátor. Volba točivého momentu pro takovou hydrauliku vyžaduje také speciální technická řešení. Vyvinuli jsme různé konstrukce rotačního pochodu z hydrauliky, což je know-how. V současné době probíhá experimentální testování projektu mikro-VVE s různými průtoky vody v Čimyongseo. Technickým výsledkem dosaženým v důsledku vývoje je, že
že navrhovaný projekt mikro-VVE s odběrem odtoku z řeky je jednoduchý a výroba nevyžaduje velké náklady. Schéma vodní elektrárny je technologicky pokročilé z hlediska provozu a údržby, protože turbíny a generátory jsou umístěny na otevřených plochách a lze je používat ve všech směrech. Mini-VVE lze vyrobit přímo na místě (a nikoli v tradiční továrně), v dílnách spotřebitelů energie.
Závěry. Software pro mikroprocesorové zařízení pro určování spotřeby energie a využití průtoku vody. Analýza výroby elektřiny ve vodní elektrárně Fergana. Technická a environmentální organizace mikro-VVE bude zvážena s ohledem na požadavky sociální a environmentální povahy. Technické charakteristiky experimentálních mikro-VVE.
1. Ergashev S.F. a kol. Mikroelektrárna s výkonem 5 kW pro individuální spotřebitele // Věstník Ošské technologické univerzity. – 2019. – č. 2. – s. 168-170.
2. Ergashev S.F. a kol. Automatizovaný systém správy vodních zdrojů založený na prvcích počítačové automatizace. – 2020.
3. Yuldashev H.T. a kol. Studium procesů zesilování proudu v systému polovodič-plynový výboj s mezerou // Orientální renesance: Inovativní, vzdělávací, přírodní a společenské vědy. – 2021. – Sv. 1. – Č. 10. – s. 114-123.
4. Jamoldinovich AE Význam metrologie a normalizace dnes Alichonov Elmurod //Mezinárodní vědeckotechnický časopis „Inovace v oblasti techniky a technologií“. – 2020. – T. 1. – č. 4. – s. 1-3.
5. Otakulov OX a kol. Modelování geotermálních mikro-GES // Vědeckotechnický časopis. – 2020. – T. 24. – č. 2. – s. 89-93.
6. Rustamov U.S. Mikroelektrárna pro individuální spotřebitele // Eurasijská unie vědců. – 2019. – č. 11-4 (68).
7. Yuldashev H.T. a kol. Studium radiačního pozadí a možnosti jeho omezení v polovodičovém ionizačním systému // Journal of Surface Physics and Engineering. – 2017.
8. Rustamov US et al. Farg’ona viloyati aholisini elektr energiyasi tanqisligini bartaraf etishda Mikro-GESlardan foy-dalanish //Orientální renesance: Inovativní, vzdělávací, přírodní a sociální vědy. – 2021. – T. 1. – č. 10. -s. 603-610.
9. Rustamov U.S. Matematické a počítačové modelování věžové mikrovodní elektrárny // Ekonomika a společnost. – 2020. – č. 12. – s. 58-62.
10. Ergashev SF a kol. Automatizovaný systém hospodaření s vodou založený na prvcích počítačové automatizace // Automatika a softwarové inženýrství. 2020. N3 (33). — 2020. — s. 7.
11. Yuldashev K.T. a další. Další informace o zdokonalování a možnosti jeho zpevnění v systému Natvprovshchikovsh yushzatshnsh // Časopis pro fyziku a inženýrství povrchů. – 2017. – T. 2. – č. 1. – s. 44-48.
12. Yuldashev KT, Achmedov SS, Ibrohimov JM Tlumicí článek z arsenidu galia s plazmovými kontakty v extrémním plynu s výbojem // Časopis Taškentského institutu železničních inženýrů. – 2020. – T. 16. – č. 1. – s. 36-41.
13. Yuldashev HT, Mirzaev SZ Zkoumání radiačního pozadí a možnosti jeho omezení v polovodičovém ionizačním systému //Academicia: Mezinárodní multidisciplinární výzkumný časopis. – 2021. – T. 11. – č. 4. – s. 1364-1369.
14. Ibrokhimov JM Aplikace kombinovaných solárních systémů sestávajících z pole plochých a parabolocytárních sběrných kanálů pro zásobování průmyslových továren teplou vodou //Academicia: Mezinárodní multidisciplinární výzkumný časopis. – 2020. – T. 10. – č. 12. – s. 1293-1296.
15. Ibrokhimov JM Vlastnosti metod optimalizace výpočtu parametrů kombinovaných solárních elektráren // Academia: Mezinárodní multidisciplinární výzkumný časopis. – 2021. – T. 11. – č. 5. – s. 1043-1047.
16. Alikhonov EJ a kol. Stanovení lineární hustoty bavlněných stuh fotoelektrickou metodou //Věda a vzdělávání. – 2021. – T. 2. – č. 11. – s. 461-467.
17. Xabibulloogli EA, Abdukarimovna MU Hodnocení metrologické spolehlivosti měření pomocí metody produkčních funkcí //Academicia: Mezinárodní multidisciplinární výzkumný časopis. – 2021. – T. 11. – č. 8. —
18. Šaimardonovič Ž. X. a další. Sigim elektrodli don va don mahsulotlarini namligini ulchash uzgartkichining umumiy ulchash hatoligini hisoblash usuli // Věda a vzdělávání. – 2020. – T. 1. – č. 6.
19. Boymirzaev A.R. Vlastnosti záře výboje v polovodičovém infračerveném převodníku obrazu s plynovým výbojem // Eurasijská unie vědců. – 2019. – č. 10-5. – s. 19-20.
20. Mamasadikov Yu.M. Optoelektronická dvouvlnová metoda pro dálkovou analýzu plynu // Moderní technologie v ropném a plynárenském průmyslu – 2018. – 2018. – s. 158-160.
21. Abdumalikova Z.I. Studium kinetiky průrazu v plynovém výbojovém článku s polovodičovou elektrodou // Eurasijská unie vědců. – 2019. – č. 10-5. – s. 14-18.
22. Khurshidjon Y. a kol. Studium fotoelektrických a fotografických charakteristik polovodičových fotografických systémů ionizačního typu // Academicia: Mezinárodní multidisciplinární výzkumný časopis. – 2020. – T. 10. – č. 5. —
23. Ergashov KM, Madmarova UA Technika infračerveného sušení zemědělských produktů //Academicia: Mezinárodní multidisciplinární výzkumný časopis. – 2020. – T. 10. – č. 11. – s. 1351-1355.
24. Mamasadikov Yu., Alichonov E.Zh. Optoelektronické zařízení pro monitorování lineární hustoty bavlněných pásek s funkčním větvením // Universum: technické vědy: elektronický. vědecký časopis. 2021. 10(91).
25. Mamasadikov Yu., Mamasadikova Z.Yu. Optoelektronické zařízení pro monitorování koncentrace uhlovodíků ve vzduchu na polovodičových emisních diodách // Universum: technické vědy: elektronický. vědecký časopis. 2021. 10(91).
26. Alichonov E.Ž. Stanovení lineární hustoty bavlněných pásek fotoelektrickou metodou // Universum: technické vědy: elektronický. vědecký časopis. 2021. 11(92).
27. Kizi MSH Vývoj systému managementu jakosti v průmyslovém podniku.
28. Turgunov BM a kol. Principy hodnocení a řízení systémů kvality v průmyslových podnicích // Exaktní věda. – 2019. – č. 44. – s. 5-14.
29. Obidov JG, Alixonov EJ Organizace vzdělávacího procesu založená na kreditním systému, výhody a perspektivy // Academia: Mezinárodní multidisciplinární výzkumný časopis. – 2021. – T. 11. – č. 4. – s. 1149-1155.