ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລ້າສຸດໃນກັງຫັນ Francis ສຳລັບພະລັງງານທົດແທນ

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລ້າສຸດໃນກັງຫັນ Francis ສຳລັບພະລັງງານທົດແທນ

ກັງຫັນ Francis ແມ່ນໜຶ່ງໃນກັງຫັນນ້ຳປະເພດໜຶ່ງທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ (PLTA). ຄວາມນິຍົມຂອງມັນມີມູນເຊື້ອດີ: ມັນມີຂອບເຂດການປະຕິບັດງານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ມີປະສິດທິພາບໃນອັດຕາການໄຫຼ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດກາງ, ແລະ ເໝາະສົມກັບໂຄງການຂະໜາດຕ່າງໆ - ຕັ້ງແຕ່ໂຮງງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຈົນເຖິງການນຳໃຊ້ຂະໜາດກາງຫຼາຍແຫ່ງ. ຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງລະບົບໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ກັງຫັນ Francis ພວມມີການພັດທະນາ. ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝຕ່າງໆກຳລັງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ງ່າຍດາຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ.

ບົດບາດຂອງກັງຫັນ Francis ໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານທົດແທນ

ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝແຕກຕ່າງຈາກຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕາໜ່າງໄຟຟ້າຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດ. ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ - ລວມທັງໂຮງງານທີ່ໃຊ້ກັງຫັນ Francis - ມັກຈະຖືກວາງຕຳແໜ່ງເປັນພະລັງງານທີ່ສົມດຸນເພາະວ່າພວກມັນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງໄດ້ໄວ. ດັ່ງນັ້ນ, ກັງຫັນ Francis ໃນປະຈຸບັນບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຈຸດອອກແບບຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະຫຍັດເມື່ອເຮັດວຽກໃນການໂຫຼດບາງສ່ວນ, ມີການເລີ່ມຕົ້ນ-ຢຸດເລື້ອຍໆ, ແລະ ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າ.

ການອອກແບບແບບໄຮໂດຣໄດນາມິກທີ່ອີງໃສ່ CFD ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບດິຈິຕອລ

ໜຶ່ງໃນຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາກັງຫັນ Francis ແມ່ນການນຳໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງນ້ຳ (CFD) ແລະ ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງຕົວເລກ. ດ້ວຍ CFD, ການໄຫຼຂອງນ້ຳສາມາດຖືກຈຳລອງໄດ້ຢ່າງລະອຽດ, ຕັ້ງແຕ່ທໍ່ກ້ຽວວຽນ, ກັງຫັນ, ກັງຫັນນຳ, ທໍ່ແລ່ນ, ແລະ ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດ:

1. ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ການແຍກກະແສ.
2. ເພີ່ມປະສິດທິພາບມຸມຂອງໃບມີດແລ່ນ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຊ່ອງທາງການໄຫຼເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
3. ຂະຫຍາຍ “ຕາຕະລາງເນີນພູ” (ແຜນທີ່ປະສິດທິພາບ) ເພື່ອໃຫ້ກັງຫັນຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາປ່ອຍ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
4. ກຳນົດພື້ນທີ່ທີ່ມັກຈະເປັນຮູຈາກຂັ້ນຕອນການອອກແບບ.

ນອກເໜືອໄປຈາກ CFD ທີ່ບໍລິສຸດ, ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນຍັງໃຊ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຫຼາຍຈຸດປະສົງ: ຕົວຢ່າງ, ການດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການໂຫຼດບາງສ່ວນ, ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ແລະ ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບການເກີດ cavitation. ໃນປັດຈຸບັນ, ການອອກແບບຊ້ຳໆສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໄວດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຄຳນວນແບບຂະໜານ ແລະ ການສ້າງແບບຈຳລອງພາລາມິເຕີ—ຫຼຸດເວລາການພັດທະນາລົງ ໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການອອກແບບ.

ວັດສະດຸຂັ້ນສູງ ແລະ ການເຄືອບຕ້ານການເກີດຮູຂຸມຂົນ

ການເກີດຮູເປັນຮູແມ່ນສັດຕູຫຼັກຂອງກັງຫັນນ້ຳ. ຟອງໄອນ້ຳທີ່ເກີດຈາກຄວາມດັນທ້ອງຖິ່ນຕ່ຳສາມາດຍຸບຕົວລົງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດເຊາະ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ. ກັງຫັນ Francis ທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນອີງໃສ່ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດເຊາະສູງເຊັ່ນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດຄຸນນະພາບສູງ ຫຼື ໂລຫະປະສົມພິເສດໃນພື້ນທີ່ທີ່ສຳຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການໃຊ້ສານເຄືອບກຳລັງກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

– ການເຄືອບດ້ວຍຄາໄບດ໌ ຫຼື ວັດສະດຸແຂງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການຂັດຖູ.
- ການເຄືອບຕ້ານການກັດກ່ອນໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ຮຸນແຮງ.
- ປັບປຸງວິທີການເຊື່ອມໂລຫະ ແລະ ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຕກຂອງໃບມີດ.

ເຕັກໂນໂລຊີການສ້ອມແປງກໍ່ມີການພັດທະນາເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເປັນຮູ, ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປົກຫຸ້ມ ແລະ ການປັບປຸງພື້ນຜິວສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໄວ ແລະ ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊັບສິນ.

ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ: CNC, ການສະແກນ 3D, ແລະ ການຜະລິດແບບເພີ່ມເຕີມ

ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນ. ທໍ່ສົ່ງກังเหวี่ยง Francis ມີຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນ ແລະ ຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ໃນປະຈຸບັນ, ຂະບວນການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ CNC 5 ແກນ, ການສະແກນເລເຊີ/3D ສຳລັບການກວດກາ, ແລະ ການວັດແທກດິຈິຕອນຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າໂປຣໄຟລ໌ຂອງໃບມີດກົງກັບການອອກແບບ CFD.

ສຳລັບບາງອົງປະກອບ, ການຜະລິດແບບເພີ່ມເຕີມ (AM) ຫຼື ການພິມ 3D ກຳລັງເລີ່ມໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າ - ໂດຍສະເພາະສຳລັບຕົ້ນແບບ, ອົງປະກອບຂະໜາດນ້ອຍ, ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຊ່ອງທາງພາຍໃນທີ່ສັບສົນ. ໃນຂະນະທີ່ການຫລໍ່ ແລະ ເຄື່ອງຈັກແບບດັ້ງເດີມຍັງຄົງຄອບງຳຂະບວນການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່, AM ສະເໜີທ່າແຮງທີ່ຈະເລັ່ງການອອກແບບຊ້ຳໆ, ງ່າຍດາຍການສ້າງຮູບຮ່າງທີ່ທ້າທາຍ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດການສ້ອມແປງໃນທ້ອງຖິ່ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ເສື່ອມໂຊມ.

ລະບົບຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ ແລະ ການດຳເນີນງານອັດຕະໂນມັດ

ກັງຫັນ Francis ທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນລະບົບຄວບຄຸມຢ່າງບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ PLC/SCADA ທີ່ຊັບຊ້ອນກວ່າ, ເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ແລະ ອັລກໍຣິທຶມການຄວບຄຸມແບບປັບຕົວຊ່ວຍໃຫ້:

- ການຕັ້ງຄ່າ vane ນຳພາທີ່ຊັດເຈນກວ່າເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບສູງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
- ການຕອບສະໜອງແບບໄດນາມິກທີ່ດີຂຶ້ນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດເຄືອຂ່າຍ.
- ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງ water hammer ຜ່ານຍຸດທະສາດການເປີດ/ປິດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
- ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພກວ່າໃນລະຫວ່າງການລົບກວນ, ລວມທັງການກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິແຕ່ຫົວທີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຮງງານບາງແຫ່ງກຳລັງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນເພື່ອເລືອກຈຸດຕັ້ງຄ່າການປະຕິບັດງານທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼີກລ່ຽງເຂດທີ່ເປັນຮູ, ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບຣິ່ງ ແລະ ປະທັບຕາ.

ການຕິດຕາມກວດກາສະພາບ, IoT ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາແບບຄາດຄະເນ

ການປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລໄດ້ຍົກລະດັບແນວຄວາມຄິດຂອງການຕິດຕາມສະພາບໄປສູ່ລະດັບໃໝ່. ໃນກັງຫັນ Francis, ຕົວກໍານົດການທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາເລື້ອຍໆປະກອບມີການສັ່ນສະເທືອນ, ອຸນຫະພູມແບຣິ່ງ, ຄວາມດັນ, ອັດຕາການໄຫຼ, ຕໍາແໜ່ງຂອງກ່າງນຳທາງ, ສຽງລົບກວນທາງສຽງ, ແລະ ຄຸນນະພາບພະລັງງານຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ເຊັນເຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານ:

1. ກວດພົບຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ແລະ ການບໍ່ສອດຄ່ອງແຕ່ຫົວທີ.
2. ລະບຸອາການຂອງ cavitation ຜ່ານການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼື ຮູບແບບສຽງທີ່ແນ່ນອນ.
3. ຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາຕາມຕາຕະລາງເວລາ ມາເປັນການບຳລຸງຮັກສາຕາມເງື່ອນໄຂ.
4. ປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາ, ຄືການຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.

ການເຊື່ອມໂຍງກັບ IoT ອຸດສາຫະກໍາຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງໄປຫາສູນວິເຄາະ ຫຼື ຄລາວດ໌ (ດ້ວຍນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີແມ່ນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າລະບົບຄວບຄຸມໂຮງງານແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ.

Digital Twin ສຳລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊັບສິນ

ແນວຄວາມຄິດຂອງຄູ່ແຝດດິຈິຕອນ - ແບບຈຳລອງດິຈິຕອນຂອງຊັບສິນທາງກາຍະພາບ - ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆສຳລັບກັງຫັນ Francis. ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນລວມຂໍ້ມູນການອອກແບບ, ຂໍ້ມູນການດຳເນີນງານໃນໂລກຕົວຈິງ, ແລະຮູບແບບທາງກາຍະພາບ (ໄຮໂດຣໄດນາມິກ, ກົນຈັກ, ແລະຄວາມຮ້ອນ) ເຂົ້າກັນເພື່ອ:

- ປຽບທຽບປະສິດທິພາບຕົວຈິງ ທຽບກັບ ປະສິດທິພາບການອອກແບບ.
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດການດຳເນີນງານສຳລັບລະດູການ ແລະ ຮູບແບບການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ຈຳລອງຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ຮຸນແຮງໃນການໄຫຼອອກ ຫຼື ຫົວ.
- ວາງແຜນການບຳລຸງຮັກສາໂດຍອີງໃສ່ແນວໂນ້ມການເສື່ອມໂຊມ.

ສຳລັບຜູ້ປະກອບການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕັດສິນໃຈ: ເວລາທີ່ຈະປັບປຸງໃໝ່, ວິທີການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບປະຈຳປີ, ແລະ ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການລົບກວນຢ່າງກະທັນຫັນ.

ການປັບປຸງການອອກແບບສຳລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການໂຫຼດບາງສ່ວນ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເຄືອຂ່າຍໝາຍຄວາມວ່າກັງຫັນມັກຈະເຮັດວຽກໃນການໂຫຼດບາງສ່ວນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ການໄຫຼອາດຈະບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະແສລົມໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສຽງລົບກວນ. ເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນສຸມໃສ່:

- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຮູບຊົງຂອງທໍ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໝຸນ.
- ການອອກແບບເຄື່ອງແລ່ນທີ່ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການໄຫຼໄດ້ດີກວ່າ.
- ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມເພື່ອຫຼີກລ່ຽງເຂດປະຕິບັດງານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ.

ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນກັງຫັນທີ່ສາມາດຕິດຕາມການໂຫຼດໄດ້ລຽບງ່າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງອົງປະກອບ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາໄລຍະຍາວ.

ການເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການທີ່ທັນສະໄໝ: ການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ຳ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນແບບປະສົມ

ເຖິງແມ່ນວ່າກັງຫັນ Francis ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບດັ້ງເດີມ, ແຕ່ການພັດທະນາຂອງມັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບສູບນ້ຳ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນໂຄງການນີ້, ໜ່ວຍສາມາດເຮັດວຽກເປັນກັງຫັນເມື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນປໍ້າເມື່ອດູດຊຶມພະລັງງານສ່ວນເກີນຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫຼື ລົມ. ເຕັກໂນໂລຊີການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງ - ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ, ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ການເກີດຮູ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ - ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພາະວ່າໜ່ວຍເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບສູບນ້ຳມັກຈະມີວົງຈອນການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນປະຈຸບັນມັກຈະຖືກປະສົມປະສານກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນອື່ນໆໃນລະດັບລະບົບ, ເຊັ່ນ: ພະລັງງານປະສົມກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງກັງຫັນ Francis ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມຖີ່ ແລະ ແຮງດັນເມື່ອຜົນຜະລິດຂອງແສງຕາເວັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຍ້ອນສະພາບອາກາດ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະສິດທິພາບ ເປັນກຸນແຈສູ່ຄວາມຍືນຍົງ

ພະລັງງານທົດແທນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດອີກດ້ວຍ. ໃນຂະນະທີ່ກັງຫັນ Francis ມັກຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຂື່ອນ ຫຼື ລະບົບການໄຫຼອື່ນໆ, ການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໝາຍຄວາມວ່າ:

- ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນຈະຖືກຜະລິດຈາກການປ່ອຍປະຈຸດຽວກັນ.
- ຄວາມຕ້ອງການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນສຳລັບການເປີດປະຕູລະບາຍນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້.
- ການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງກົນຈັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການປົນເປື້ອນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລັກສະນະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເໜືອຈາກກັງຫັນນ້ຳເອງ (ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ, ຕະກອນ, ແລະ ກະແສນ້ຳທາງນິເວດວິທະຍາ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກັງຫັນນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ຫຼາຍກວ່າຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກວ່າ.

ສະຫຼຸບ

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝກັບກັງຫັນ Francis ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດສືບຕໍ່ປະດິດສ້າງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທົດແທນໃນປະຈຸບັນໄດ້ແນວໃດ. ຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບທີ່ອີງໃສ່ CFD, ວັດສະດຸ ແລະ ການເຄືອບທີ່ທົນທານຕໍ່ການເກີດ cavitation, ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ລະບົບຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ, ຈົນເຖິງການຕິດຕາມກວດກາສະພາບ ແລະ ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນ - ທັງໝົດນີ້ນຳໄປສູ່ກັງຫັນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ. ໃນສະພາບການຂອງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ກັງຫັນ Francis ບໍ່ພຽງແຕ່ມີບົດບາດເປັນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທີ່ສະອາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ສະໜັບສະໜູນການເຈາະຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງນະວັດຕະກຳດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນງານທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ, ກັງຫັນ Francis ຈະຍັງຄົງເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສຳຄັນໃນກຸ່ມພະລັງງານທົດແທນໃນຫຼາຍທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ.

ຂຽນຄຳເຫັນ