THE 水力電気エネルギー それは水域の流れにおける運動エネルギーの使用です。
運動エネルギーは、水力発電所システムの一部であるタービンブレードを動かし、後で発電機によって電気エネルギーに変換されます.
インデックス
水力発電所は、河川の水塊を利用して発電する設備を備えたシステムです。 これは、水力の流れと川沿いの凹凸に存在する水の蓄積が原因で発生します。
ギャップは、貯水池を形成するために作られた滝またはダムで構成することができます。 貯水池には2つのタイプがあります。貯水池は一般に河川の源流に形成されます。
滝が多いため、大きな貯水池にあります。 また、川の水の速さを利用して、水をあまり溜めずに発電する水道もあります。
水力発電所が機能してエネルギーを生成するためには、川の流れ、土地の既存の不均一性、および利用可能な水の量を統合する必要があります。
水力発電所は次のもので構成されています。
ダムは、川の自然の流れを遮断して貯水池を作ることを目的としています。 貯水池は、雨や干ばつの時期に水を貯め、凹凸を作り、川の流れを調整する機能を持っています。
それは、発電所に水を運ぶトンネル、水路、金属導体によって形成されています。
発電機に接続されているタービンは次のとおりです。 これらのタービンの動きは、運動エネルギーを電気エネルギーに変換します。
放水路は、タービンを通過して自然の川床に戻った後の水の流れです。 この水路は、発電所と川の間にあります。
貯水池が推奨限度を超えると、余水吐は過剰な水を放出します。 これは通常、雨の時期に起こります。
19世紀には、世界初の水力発電所が建設されました。 石炭が主な燃料だった当時、それは米国とカナダの間のナイアガラフォールズにありました。
THE 水力電気エネルギー 再生可能エネルギーですが、Aneelのデータによると、世界の電気的色相との関連性は低く、その傾向はさらに低下する傾向にあります。
生成するプラントの実装においてマイナスと見なされる影響 水力電気エネルギー それはそれが構築される人口のルーチンの変化です。
彼らは一般的に大都市から遠く離れて位置しているので、人口は通常、この地域の天然資源に依存している川沿いのコミュニティとインド人で構成されています。
も参照してください:
THE 水力電気エネルギー 化石燃料を燃やさないのでクリーンとされていますが、水力発電所は二酸化炭素とメタンを排出し、それを損傷して地球温暖化に貢献しています。
貯水池が形成されると、植物は死にます。これは、一部の動物にとっては主食です。 そして、これらの水の堰き止めは、それらの周りの生息地を変えます。
貯水池として使用されている土壌は、他の目的には使用できなくなります。 土壌の水位が低いと、より多くの水塊が貯水され、貯水池のためにより大きな面積が必要になります。
川は自然の流出システム、水の速度、堆積物の負荷と河床の特性を持っています。
貯水池が建設されると、このバランスは、貯水池の順序、川の周り、および貯水池の下のベッドの領域を変更することによって変更されます。
プラントが生成できるエネルギー量と設置された構造物の容量には違いがあります。 エネルギー量は、油圧質量の流れに依存します。
流れの少ない川で多くのエネルギーを生み出す力のあるプラントは必然的な失敗です。
ブラジルは最大の可能性を秘めています 水力電気エネルギー 世界の。 最初の工場は1949年にバイーア州のパウロアフォンソ1世に建設されました。 そのポテンシャルは180MWでした。 現在、複合施設には4つの工場があります。
アマゾナス州のウアトゥマン川にはバルビナ水力発電所もあり、川の流量が少ないため、通常と考えられる容量である250MWをはるかに下回る109.4MWの容量を生成します。
Itaipuは世界で2番目に大きい工場です。 ブラジルとパラグアイの国境の間のパラナ州に建てられています。 我が国で消費されるエネルギーの16.8%に相当する7,000MWを我が国に供給しています。
トゥクルイ工場はパラのトカンティンス川にあり、8,370MWを生産できます。 パラのベロモンテにも水力発電所があり、11,233.1MWを生産する能力があります。 世界で3番目に大きな水力発電所であり、100%全国規模です。
また、次のことをお勧めします。 弾性ポテンシャルエネルギー。
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