Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn cân bằng tuabin. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn cân bằng tuabin. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

Phương pháp cân bằng Rotor Tuabin mất cân bằng tĩnh (TG Lê Trọng Mãn)



Nguyên nhân gây ra rung động


Rung động là một hiện tượng khá phức tạp.Có nhiều nguyên nhân làm cho rôto turbine rung, mà một trong những nguyên nhân đó là sự mất cân bằng của rôto. Vì vậy trước lúc cân bằng cần phải loại trừ tất cả các nguyên nhân gây rung khác. Khi rôto quay khối lượng mất cân sẽ gây ra một xung lực làm rung động turbine; xung lực đó được tính theo công thức:



Nguyên nhân gây ra rung động


Rung động là một hiện tượng khá phức tạp.Có nhiều nguyên nhân làm cho rôto turbine rung, mà một trong những nguyên nhân đó là sự mất cân bằng của rôto. Vì vậy trước lúc cân bằng cần phải loại trừ tất cả các nguyên nhân gây rung khác. Khi rôto quay khối lượng mất cân sẽ gây ra một xung lực làm rung động turbine; xung lực đó được tính theo công thức:




M_tả

M_tả

Thiết kế nhà máy nhiệt điện ngưng hơi công suất 1080 MW - Nghiên cứu quy trình vận hành lò hơi NMNĐ Mông Dương (Full)




Để có thể đáp ứng nhu cầu đặt ra trong quy hoạch điện VIII, đã có nhiều giải pháp được đưa ra để nâng cao hiệu suất, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng,.... Vì vậy, sinh viên ngành năng lượng nhiệt  –  ĐH bách khoa Hà Nội luôn ý thức học hỏi, tìm tòi đổi mới để bắt kịp và phát triển công nghệ. 
Chính vì vậy, em chọn đề tài  “Thiết kế nhà máy nhiệt điện ngưng hơi công suất 1080 MW“ để có cái nhìn tổng quát về ngành năng lượng và đáp ứng được nhu cầu đặt ra trong chiến lược phát triển của đất nước.
Cùng với chiến lược phát triển đó, em chọn chuyên đề “nghiên cứu quy trình vận hành lò hơi NMNĐ Mông Dương“  để có cái nhìn cụ thể  trong vấn đề vận hành của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi.




Để có thể đáp ứng nhu cầu đặt ra trong quy hoạch điện VIII, đã có nhiều giải pháp được đưa ra để nâng cao hiệu suất, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng,.... Vì vậy, sinh viên ngành năng lượng nhiệt  –  ĐH bách khoa Hà Nội luôn ý thức học hỏi, tìm tòi đổi mới để bắt kịp và phát triển công nghệ. 
Chính vì vậy, em chọn đề tài  “Thiết kế nhà máy nhiệt điện ngưng hơi công suất 1080 MW“ để có cái nhìn tổng quát về ngành năng lượng và đáp ứng được nhu cầu đặt ra trong chiến lược phát triển của đất nước.
Cùng với chiến lược phát triển đó, em chọn chuyên đề “nghiên cứu quy trình vận hành lò hơi NMNĐ Mông Dương“  để có cái nhìn cụ thể  trong vấn đề vận hành của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi.




M_tả

M_tả

ĐỒ ÁN - Nghiên cứu chức năng động lực học của ô tô Gát 13 – Trai ca





LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I  TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 3
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ÔTÔ 3
1.2 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC (HTTL) 4
1.2.1 Hệ thống truyền lực cơ khí 5
1.2.2 Hệ thống truyền lực thủy lực 8
1.3 TRUYỀN ĐỘNG THỦY CƠ 11
1.3.1 Bộ biến mô thủy lực 13
1.3.2 Hộp số cơ học 16





LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I  TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 3
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ÔTÔ 3
1.2 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC (HTTL) 4
1.2.1 Hệ thống truyền lực cơ khí 5
1.2.2 Hệ thống truyền lực thủy lực 8
1.3 TRUYỀN ĐỘNG THỦY CƠ 11
1.3.1 Bộ biến mô thủy lực 13
1.3.2 Hộp số cơ học 16




M_tả

M_tả

Tổng quan về ứng dụng, cấu tạo, nguyên lý và cách xử lý các hư hỏng thường gặp của ổ bạc thuỷ động (Hydrodynamic Bearing)




A. ỨNG DỤNG CỦA BẠC THỦY ĐỘNG

Năm 1912, Albert Kingsbury ký hợp đồng với công ty Pennsylvania Water and Power để ứng dụng thiết kế của ông vào nhà máy thủy điện ở Holtwood. Việc sử dụng bạc lăn đòi hỏi thời gian ngừng máy lớn hơn (nhiều lần trong năm) cho việc kiểm tra, sửa chữa và thay mới. Loại ổ bạc chặn thủy động lưng bạc có trụ tự lựa được lắp đặt cho tổ máy số 5 vào ngày 22 tháng 6 năm 1912. Khi khởi động tổ máy ở 12.000 KW, bạc bị phá hủy. Khi phân tích các nguyên nhân hư hỏng, tập trung vào vấn đề dung sai và được khắc phục theo yều cầu để đưa máy vào hoạt động. Sau khi sửa chữa đĩa chặn hợp lý và lắp đặt bạc, máy đã chạy liên tục ở điều kiện tốt. Như là sự đền đáp xứng đáng cho người thiết kế ra nó, một ổ bạc đã chạy 75 năm với sự mài mòn không đáng kể ở tải 220 tấn, được thiết kế bởi ASME vào 27 tháng 6 năm 1987, đây được xem là cột mốc lịch sử của kỹ thuật cơ khí thế giới.

Ổ BẠC ĐỠ (JOURNAL BEARING)

Ổ bạc đỡ thủy động dạng trụ là loại ổ bạc thủy động cơ bản nhất. Nó có bề mặt lỗ trong hình trụ với các rãnh bôi trơn theo phương dọc trục. Loại bạc này cho khả năng chịu tải cao, thiết kế dạng kết khối đơn giản, quay theo cả hai chiều và dễ dàng sản xuất. Tuy nhiên, khi mà tốc độ thiết kế của máy móc càng tăng, thì loại bạc này có những hạn chế đó là hiện tượng dầu xoáy cuộn. Dầu xoáy cuộn (oil whirl) là không mong muốn vì biên độ rung động, lực và chu kỳ ứng suất cao khi tác động lên trục, lên bạc và máy.




A. ỨNG DỤNG CỦA BẠC THỦY ĐỘNG

Năm 1912, Albert Kingsbury ký hợp đồng với công ty Pennsylvania Water and Power để ứng dụng thiết kế của ông vào nhà máy thủy điện ở Holtwood. Việc sử dụng bạc lăn đòi hỏi thời gian ngừng máy lớn hơn (nhiều lần trong năm) cho việc kiểm tra, sửa chữa và thay mới. Loại ổ bạc chặn thủy động lưng bạc có trụ tự lựa được lắp đặt cho tổ máy số 5 vào ngày 22 tháng 6 năm 1912. Khi khởi động tổ máy ở 12.000 KW, bạc bị phá hủy. Khi phân tích các nguyên nhân hư hỏng, tập trung vào vấn đề dung sai và được khắc phục theo yều cầu để đưa máy vào hoạt động. Sau khi sửa chữa đĩa chặn hợp lý và lắp đặt bạc, máy đã chạy liên tục ở điều kiện tốt. Như là sự đền đáp xứng đáng cho người thiết kế ra nó, một ổ bạc đã chạy 75 năm với sự mài mòn không đáng kể ở tải 220 tấn, được thiết kế bởi ASME vào 27 tháng 6 năm 1987, đây được xem là cột mốc lịch sử của kỹ thuật cơ khí thế giới.

Ổ BẠC ĐỠ (JOURNAL BEARING)

Ổ bạc đỡ thủy động dạng trụ là loại ổ bạc thủy động cơ bản nhất. Nó có bề mặt lỗ trong hình trụ với các rãnh bôi trơn theo phương dọc trục. Loại bạc này cho khả năng chịu tải cao, thiết kế dạng kết khối đơn giản, quay theo cả hai chiều và dễ dàng sản xuất. Tuy nhiên, khi mà tốc độ thiết kế của máy móc càng tăng, thì loại bạc này có những hạn chế đó là hiện tượng dầu xoáy cuộn. Dầu xoáy cuộn (oil whirl) là không mong muốn vì biên độ rung động, lực và chu kỳ ứng suất cao khi tác động lên trục, lên bạc và máy.




M_tả

M_tả

Phân tích và đánh giá hiệu quả năng lượng của đồng phát nhiệt điện (Đào Hoàng Anh)


Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Đồng phát nhiệt điện và phân tích các đặc tính năng lượng. Mô tả dây chuyền công nghệ nhiệt điện đồng phát cho dự án nhà máy sản xuất phân đạm chuẩn. Xác định tiêu hao hơi của tuabin chu trình chuẩn. Tính nhiệt tuabin II36-98/42 chu trình chuẩn. Tính nhiệt cho sơ đồ thực tế nhiệt điện đồng phát của Nhà máy phân đạm Ninh Bình và so sánh với phương án sơ đồ chuẩn. Các kết luận và hướng phát triển.


Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Đồng phát nhiệt điện và phân tích các đặc tính năng lượng. Mô tả dây chuyền công nghệ nhiệt điện đồng phát cho dự án nhà máy sản xuất phân đạm chuẩn. Xác định tiêu hao hơi của tuabin chu trình chuẩn. Tính nhiệt tuabin II36-98/42 chu trình chuẩn. Tính nhiệt cho sơ đồ thực tế nhiệt điện đồng phát của Nhà máy phân đạm Ninh Bình và so sánh với phương án sơ đồ chuẩn. Các kết luận và hướng phát triển.




M_tả

M_tả

Thiết kế nhà máy nhiệt điện công suất 1000MW sử dụng nhiên liệu khí đồng hành



Quá trình phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp nước ta đang đặt ra yêu cầu về năng lượng rất lớn. Ở nước ta, ngoài việc sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp trong các ngành công nghiệp và đời sống thì năng lượng điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất. Vì vậy, ngày càng nhiều các nhà máy điện mọc lên ở khắp mọi nơi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ tải. Với việc thay thế dần nguyên liệu truyền thống của nhà máy nhiệt điện từ than đá sang dầu mỏ và khí đốt thì sự phát triển của các nhà máy nhiệt điện trong tương lai là rất lớn. Trong kỳ này nhóm chúng em được giao đề tài thiết kế nhà máy nhiệt điện 1000MW, nhiên liệu khí đồng hành cũng xuất phát từ thực tế đó. 

Được sự hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy giáo TS. Trần Thanh Sơn và cùng với sự đoàn kết, nổ lực học tập nghiên cứu của cả nhóm đã hoàn thành được đồ án một cách nghiêm túc và đúng thời hạn. Tuy nhiên, vì kiến thức có hạn, nên chúng em không tránh khỏi những sai sót trong khi thực hiện. Chúng em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo quý báu của các Thầy, các Cô trong bộ môn để đồ án của chúng em có thể được hoàng chỉnh tốt nhất. 

Tập thể nhóm 11 chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn, các Thầy Cô trong khoa   Nhiệt – Điện Lạnh đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong quá trình thực hiện đồ án này.



Quá trình phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp nước ta đang đặt ra yêu cầu về năng lượng rất lớn. Ở nước ta, ngoài việc sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp trong các ngành công nghiệp và đời sống thì năng lượng điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất. Vì vậy, ngày càng nhiều các nhà máy điện mọc lên ở khắp mọi nơi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ tải. Với việc thay thế dần nguyên liệu truyền thống của nhà máy nhiệt điện từ than đá sang dầu mỏ và khí đốt thì sự phát triển của các nhà máy nhiệt điện trong tương lai là rất lớn. Trong kỳ này nhóm chúng em được giao đề tài thiết kế nhà máy nhiệt điện 1000MW, nhiên liệu khí đồng hành cũng xuất phát từ thực tế đó. 

Được sự hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy giáo TS. Trần Thanh Sơn và cùng với sự đoàn kết, nổ lực học tập nghiên cứu của cả nhóm đã hoàn thành được đồ án một cách nghiêm túc và đúng thời hạn. Tuy nhiên, vì kiến thức có hạn, nên chúng em không tránh khỏi những sai sót trong khi thực hiện. Chúng em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo quý báu của các Thầy, các Cô trong bộ môn để đồ án của chúng em có thể được hoàng chỉnh tốt nhất. 

Tập thể nhóm 11 chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn, các Thầy Cô trong khoa   Nhiệt – Điện Lạnh đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong quá trình thực hiện đồ án này.




M_tả

M_tả

Tìm hiểu các thiết bị rung bằng khí nén và ứng dụng thực tế


Ở đây EBOOKBKMT sẽ giới thiệu đến các bạn năm loại thiết bị rung khí nén hay sử dụng nhất bao gồm: dạng bi, dạng tuabin, dạng piston, dạng búa khí nén và dạng con lăn.

1. Bộ rung khí nén dạng bi (Pneumatic Ball Vibrators).

Bộ rung khí nén bằng dạng bi là loại bộ rung nhỏ gọn mà tạo ra lực rung ly tâm mạnh mẽ giải quyết các vấn đề chống tắc nghẽn vật liệu trong phễu, đường ống, máng.


Ở đây EBOOKBKMT sẽ giới thiệu đến các bạn năm loại thiết bị rung khí nén hay sử dụng nhất bao gồm: dạng bi, dạng tuabin, dạng piston, dạng búa khí nén và dạng con lăn.

1. Bộ rung khí nén dạng bi (Pneumatic Ball Vibrators).

Bộ rung khí nén bằng dạng bi là loại bộ rung nhỏ gọn mà tạo ra lực rung ly tâm mạnh mẽ giải quyết các vấn đề chống tắc nghẽn vật liệu trong phễu, đường ống, máng.




M_tả

M_tả

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của biến mô thủy lực trên xe ô tô


Nếu bạn từng tìm hiểu về hộp số thường, bạn biết rằng một động cơ được nối với hộp số bằng một ly hợp. Nếu không có kết nối này, chiếc xe sẽ không thể hoàn toàn dừng lại mà không phá hỏng động cơ. Tuy nhiên với xe trang bị hộp số tự động, không có li hợp để ngắt động cơ và hộp số. Thay vào đó, người ta sử dụng một thiết bị gọi là biến mô thủy lực (Torque converter). Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao một hộp số tự động cần một biến mô, hoạt động và những tiện lợi của một biến mô thủy lực.


Nếu bạn từng tìm hiểu về hộp số thường, bạn biết rằng một động cơ được nối với hộp số bằng một ly hợp. Nếu không có kết nối này, chiếc xe sẽ không thể hoàn toàn dừng lại mà không phá hỏng động cơ. Tuy nhiên với xe trang bị hộp số tự động, không có li hợp để ngắt động cơ và hộp số. Thay vào đó, người ta sử dụng một thiết bị gọi là biến mô thủy lực (Torque converter). Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao một hộp số tự động cần một biến mô, hoạt động và những tiện lợi của một biến mô thủy lực.




M_tả

M_tả

Tìm hiểu về nguồn nhiệt tạo ra hơi nước trong nhà máy nhiệt điện hạt nhân

Bài viết giới thiệu một số đặc điểm về nhiệt của lò phản ứng nước chịu áp lực trong nhà máy điện hạt nhân.


1. Đặt vấn đề

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 1954 tại nhà máy Obninsco thuộc Liên Xô. Đến năm 1998 đã có 434 nhà máy điện hạt nhân hoạt động với tổng công suất 348.981 MW chiếm 17% sản lượng điện trên thế giới. Dự báo của các nhà khoa học đến năm 2020 sản lượng điện do nhà máy điện hạt nhân tạo ra sẽ chiếm khoảng 50% sản lượng điện của toàn thế giới. Việt Nam đang được định hướng đến năm 2020 sẽ đưa nhà máy điện hạt nhân công suất 2000 MW vào hoạt động (Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận).

Bài viết giới thiệu một số đặc điểm về nhiệt của lò phản ứng nước chịu áp lực trong nhà máy điện hạt nhân.



1. Đặt vấn đề

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 1954 tại nhà máy Obninsco thuộc Liên Xô. Đến năm 1998 đã có 434 nhà máy điện hạt nhân hoạt động với tổng công suất 348.981 MW chiếm 17% sản lượng điện trên thế giới. Dự báo của các nhà khoa học đến năm 2020 sản lượng điện do nhà máy điện hạt nhân tạo ra sẽ chiếm khoảng 50% sản lượng điện của toàn thế giới. Việt Nam đang được định hướng đến năm 2020 sẽ đưa nhà máy điện hạt nhân công suất 2000 MW vào hoạt động (Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận).




M_tả

M_tả

SÁCH - Phương pháp phân tích chất lượng và tính hiệu quả các hệ thống nhiệt lạnh (Phạm Văn Tùy) Full




Cuốn sách dành cho các học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật công tác trong ngành.

Cuốn sách được biên soạn theo hướng mở rộng áp dụng những phương pháp tính toán hệ thống nhiệt lạnh cho cả phạm vi nhiệt độ cao của các hệ thống năng lượng với chu trình thuận.




Cuốn sách dành cho các học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật công tác trong ngành.

Cuốn sách được biên soạn theo hướng mở rộng áp dụng những phương pháp tính toán hệ thống nhiệt lạnh cho cả phạm vi nhiệt độ cao của các hệ thống năng lượng với chu trình thuận.




M_tả

M_tả

Nước tuần hoàn làm mát thiết bị ngưng tụ trong nhà máy nhiệt điện có bị ô nhiễm ?


Năm 2010, khi mới được đưa vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả đã nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về việc “Yêu cầu kê khai nộp phí bảo vệ tài nguyên môi trường đối với nước biển làm mát bình ngưng”, hay còn gọi là nước tuần hoàn - mức đóng là 1 tỷ đồng/tháng, chiếm 1/3 quỹ lương của nhà máy này. Rõ ràng cần thiết phải làm rõ vấn đề này, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà máy điện (dùng nước biển, hoặc nước sông để làm mát bình ngưng trong chu trình công nghệ phát điện kiểu truyền thống) của các tập đoàn: Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam..

Tham khảo Luật, Nghị định, Thông tư về thuế bảo vệ môi trường:

Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường


Năm 2010, khi mới được đưa vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả đã nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về việc “Yêu cầu kê khai nộp phí bảo vệ tài nguyên môi trường đối với nước biển làm mát bình ngưng”, hay còn gọi là nước tuần hoàn - mức đóng là 1 tỷ đồng/tháng, chiếm 1/3 quỹ lương của nhà máy này. Rõ ràng cần thiết phải làm rõ vấn đề này, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà máy điện (dùng nước biển, hoặc nước sông để làm mát bình ngưng trong chu trình công nghệ phát điện kiểu truyền thống) của các tập đoàn: Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam..

Tham khảo Luật, Nghị định, Thông tư về thuế bảo vệ môi trường:

Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường




M_tả

M_tả

Tổng quan về tình hình phát triển phong điện trên Thế Giới và Việt Nam

 


Nhân loại đang bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI. Thiếu hụt năng lượng và vấn nạn ô nhiễm môi trường đang là những mối đe dọa sự phát triển bền vững của ngôi nhà chung “trái đất” của chúng ta. Ngay cả nguồn thủy điện tưởng như vô hại đến môi trường thì nay người ta đã phải quan tâm đến những hậu quả nghiêm trọng là làm mất cân bằng sinh thái. Do vậy, việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo như năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời là hướng đi quan trọng trong quy hoạch phát triển năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng cho mỗi quốc gia.


  Năng lượng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người và là một yếu tố đầu vào không thể thiếu được của hoạt động kinh tế. Khi mức sống của người dân càng cao, trình độ sản xuất của nền kinh tế ngày càng hiện đại thì nhu cầu về năng lượng cũng ngày càng lớn, và việc thỏa mãn nhu cầu này thực sự là một thách thức đối với hầu hết mọi quốc gia. Ở Việt Nam, sự khởi sắc của nền kinh tế từ sau Đổi Mới làm nhu cầu về điện gia tăng đột biến trong khi năng lực cung ứng chưa phát triển kịp thời. Nếu tiếp tục đà này, nguy cơ thiếu điện vẫn sẽ còn là nỗi lo thường trực của ngành điện lực Việt Nam cũng như của các doanh nghiệp và người dân cả nước. 

 


Nhân loại đang bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI. Thiếu hụt năng lượng và vấn nạn ô nhiễm môi trường đang là những mối đe dọa sự phát triển bền vững của ngôi nhà chung “trái đất” của chúng ta. Ngay cả nguồn thủy điện tưởng như vô hại đến môi trường thì nay người ta đã phải quan tâm đến những hậu quả nghiêm trọng là làm mất cân bằng sinh thái. Do vậy, việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo như năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời là hướng đi quan trọng trong quy hoạch phát triển năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng cho mỗi quốc gia.


  Năng lượng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người và là một yếu tố đầu vào không thể thiếu được của hoạt động kinh tế. Khi mức sống của người dân càng cao, trình độ sản xuất của nền kinh tế ngày càng hiện đại thì nhu cầu về năng lượng cũng ngày càng lớn, và việc thỏa mãn nhu cầu này thực sự là một thách thức đối với hầu hết mọi quốc gia. Ở Việt Nam, sự khởi sắc của nền kinh tế từ sau Đổi Mới làm nhu cầu về điện gia tăng đột biến trong khi năng lực cung ứng chưa phát triển kịp thời. Nếu tiếp tục đà này, nguy cơ thiếu điện vẫn sẽ còn là nỗi lo thường trực của ngành điện lực Việt Nam cũng như của các doanh nghiệp và người dân cả nước. 




M_tả

M_tả

Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng và sữa chữa các hư hỏng thường gặp của hộp giảm tốc


1 Tổng quan: 

Đề nghị các công việc kiểm tra như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra vết ăn khớp của răng: nếu vết ăn khớp không đều có nghĩa là có dấu hiệu hư hỏng. Đặc biệt là tất cả các ảnh hưởng liên quan đến tuổi thọ của bánh răng khi tuabin hơi đã được kết nối với hộp giảm tốc.
Ở trên chỉ là ví dụ, tuy nhiên điều quan trong là để xác định và sớm loại bỏ các ảnh hưởng để đảm bảo tuổi tho của hộp giảm tốc.
- Khi hoàn thành việc lắp đặt cần tiến hành kiểm tra ổ đỡ, bên trong hộp giảm tốc (vệ sinh nếu cần), phân tích hoá để xác định đúng loại dầu cần thiết.


1 Tổng quan: 

Đề nghị các công việc kiểm tra như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra vết ăn khớp của răng: nếu vết ăn khớp không đều có nghĩa là có dấu hiệu hư hỏng. Đặc biệt là tất cả các ảnh hưởng liên quan đến tuổi thọ của bánh răng khi tuabin hơi đã được kết nối với hộp giảm tốc.
Ở trên chỉ là ví dụ, tuy nhiên điều quan trong là để xác định và sớm loại bỏ các ảnh hưởng để đảm bảo tuổi tho của hộp giảm tốc.
- Khi hoàn thành việc lắp đặt cần tiến hành kiểm tra ổ đỡ, bên trong hộp giảm tốc (vệ sinh nếu cần), phân tích hoá để xác định đúng loại dầu cần thiết.




M_tả

M_tả

Kiểm tra đánh giá tuổi thọ các linh kiện quan trọng của turbine khí


Bạn có thể sẽ phải trả giá đắt và gặp nguy hiểm nếu không theo dõi các linh kiện nhạy cảm với thời gian.

Công nghệ tuabin khí ngày một cải tiến, các linh kiện xung yếu của tuabin khí, ví dụ như các linh kiện thuộc tuyến đốt và tuyến khói nóng, đã có những thay đổi đáng kể về chi phí ban đầu, chi phí sửa chữa, giới hạn tuổi thọ kỳ vọng và thời gian chờ để nhận được linh kiện sau khi đặt hàng. Ghi chép chi tiết về các linh kiện xung yếu này của tuabin khí đóng vai trò nền tảng cho việc giảm thiểu chi phí trong suốt thời gian tuổi thọ gắn liền với việc sở hữu và vận hành tuabin khí.
Nếu không theo dõi được theo thời gian thực và đo được chi phí tổng dự kiến của các linh kiện xung yếu, có số xêri (CSX) của tuabin khí thì chủ sở hữu có thể sẽ gặp rủi ro đáng kể. Rủi ro này có thể là phải loại bỏ một linh kiện đắt tiền trước khi đạt tới tuổi thọ kỳ vọng hoặc có thể là vấn đề tiềm ẩn về an toàn khi vận hành một linh kiện đã quá giới hạn tuổi thọ mà không hay biết. Trong cả hai trường hợp này, có thể giảm nhẹ rủi ro lớn tiềm tàng bằng cách áp dụng một qui trình tương đối dễ hiểu: Theo dõi vị trí lắp đặt và tuổi cộng dồn của các linh kiện CSX.
Mặc dầu việc đòi hỏi theo dõi đúng yêu cầu các linh kiện CSX có vẻ như đơn giản, nhưng hiện nay, phần lớn các chủ sở hữu/người vận hành tuabin khí lại không nắm được các thông tin trọng yếu này đối với doanh nghiệp. Nhiều người dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng để theo dõi thông tin, tự mình thu thập các thông tin một cách thô sơ theo dạng biểu mẫu tự xây dựng hoặc dựa vào các báo cáo thanh tra định kỳ để lấy thông tin. Với cách làm như vậy, sẽ rất khó và mất nhiều thời gian để duy trì và rút ra được những thông tin có ý nghĩa từ các nguồn đó, còn nếu không thì các thông tin về các linh kiện có thể mất đi vĩnh viễn, và cùng với đó là mất luôn cơ hội để quản lý một cách chủ động các tài sản xung yếu và đắt tiền này.


Bạn có thể sẽ phải trả giá đắt và gặp nguy hiểm nếu không theo dõi các linh kiện nhạy cảm với thời gian.

Công nghệ tuabin khí ngày một cải tiến, các linh kiện xung yếu của tuabin khí, ví dụ như các linh kiện thuộc tuyến đốt và tuyến khói nóng, đã có những thay đổi đáng kể về chi phí ban đầu, chi phí sửa chữa, giới hạn tuổi thọ kỳ vọng và thời gian chờ để nhận được linh kiện sau khi đặt hàng. Ghi chép chi tiết về các linh kiện xung yếu này của tuabin khí đóng vai trò nền tảng cho việc giảm thiểu chi phí trong suốt thời gian tuổi thọ gắn liền với việc sở hữu và vận hành tuabin khí.
Nếu không theo dõi được theo thời gian thực và đo được chi phí tổng dự kiến của các linh kiện xung yếu, có số xêri (CSX) của tuabin khí thì chủ sở hữu có thể sẽ gặp rủi ro đáng kể. Rủi ro này có thể là phải loại bỏ một linh kiện đắt tiền trước khi đạt tới tuổi thọ kỳ vọng hoặc có thể là vấn đề tiềm ẩn về an toàn khi vận hành một linh kiện đã quá giới hạn tuổi thọ mà không hay biết. Trong cả hai trường hợp này, có thể giảm nhẹ rủi ro lớn tiềm tàng bằng cách áp dụng một qui trình tương đối dễ hiểu: Theo dõi vị trí lắp đặt và tuổi cộng dồn của các linh kiện CSX.
Mặc dầu việc đòi hỏi theo dõi đúng yêu cầu các linh kiện CSX có vẻ như đơn giản, nhưng hiện nay, phần lớn các chủ sở hữu/người vận hành tuabin khí lại không nắm được các thông tin trọng yếu này đối với doanh nghiệp. Nhiều người dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng để theo dõi thông tin, tự mình thu thập các thông tin một cách thô sơ theo dạng biểu mẫu tự xây dựng hoặc dựa vào các báo cáo thanh tra định kỳ để lấy thông tin. Với cách làm như vậy, sẽ rất khó và mất nhiều thời gian để duy trì và rút ra được những thông tin có ý nghĩa từ các nguồn đó, còn nếu không thì các thông tin về các linh kiện có thể mất đi vĩnh viễn, và cùng với đó là mất luôn cơ hội để quản lý một cách chủ động các tài sản xung yếu và đắt tiền này.




M_tả

M_tả

Hướng dẫn căn chỉnh tâm tuabin nhiệt điện (Phần 2 - TG Lê Trọng Mãn)

Mục đích của việc chỉnh tâm theo khớp trục (cân chỉnh đồng trục giữa tuốc bin và máy phát) là làm cho các trục của rôto trùng nhau trên các mặt ngang và đứng, sao cho tâm của rôto này sẽ nối tiếp với tâm của rôto khác.
Như ta đã biết, khi đặt rôto nằm ngang rôto sẽ bị võng do chịu tác dụng của trọng lượng bản thân vì vậy bề mặt của đầu mút các nửa khớp trục sẽ không song song với nhau. Tuỳ theo cấu tạo và kích thước của rôto tuốcbin độ võng đàn hồi có thể lên tới 0.4mm, còn độ võng của rôto máy phát có khi tới 1,2mm.
Nhiệm vụ của chỉnh tâm theo nửa khớp trục là làm cho các nửa khớp trục trùng tâm và các mặt đầu mút của chúng sẽ song song với nhau trong đó các khe hở a và b (hình 8-3) trên bốn vị trí đối nhau theo đường kính tương ứng sẽ bằng nhau.

Hình 8-3. Chỉnh tâm rôto theo nửa khớp trục 
1) rôto tuốcbin; 2) rôto máy phát 

Khi chỉnh tâm rôto theo nửa khớp trục thường người ta gọi chỉ số đo a theo chu vi của nửa khớp trục để xác định độ trùng tâm là chỉ số hướng kính, còn chỉ số b giữa các bề mặt đầu mút của nửa khớp trục để xác định độ song song thì được gọi là chỉ số hướng trục.

Mục đích của việc chỉnh tâm theo khớp trục (cân chỉnh đồng trục giữa tuốc bin và máy phát) là làm cho các trục của rôto trùng nhau trên các mặt ngang và đứng, sao cho tâm của rôto này sẽ nối tiếp với tâm của rôto khác.
Như ta đã biết, khi đặt rôto nằm ngang rôto sẽ bị võng do chịu tác dụng của trọng lượng bản thân vì vậy bề mặt của đầu mút các nửa khớp trục sẽ không song song với nhau. Tuỳ theo cấu tạo và kích thước của rôto tuốcbin độ võng đàn hồi có thể lên tới 0.4mm, còn độ võng của rôto máy phát có khi tới 1,2mm.
Nhiệm vụ của chỉnh tâm theo nửa khớp trục là làm cho các nửa khớp trục trùng tâm và các mặt đầu mút của chúng sẽ song song với nhau trong đó các khe hở a và b (hình 8-3) trên bốn vị trí đối nhau theo đường kính tương ứng sẽ bằng nhau.

Hình 8-3. Chỉnh tâm rôto theo nửa khớp trục 
1) rôto tuốcbin; 2) rôto máy phát 

Khi chỉnh tâm rôto theo nửa khớp trục thường người ta gọi chỉ số đo a theo chu vi của nửa khớp trục để xác định độ trùng tâm là chỉ số hướng kính, còn chỉ số b giữa các bề mặt đầu mút của nửa khớp trục để xác định độ song song thì được gọi là chỉ số hướng trục.




M_tả

M_tả

Hướng dẫn các bước lắp đặt, căn chỉnh tuabin hơi nước nhà máy nhiệt điện




A. GIỚI THIỆU CHUNG.


Bài viết này áp dụng cho việc lắp đặt turbine K – 300 – 170 (Power Machines – Cộng hoà liên bang Nga) với các thông số đặc trưng của turbine như bên dưới:

Công suất Turbine vận hành máy phát 300 MW (máy phát của  hãng L/O "Electrosila") lắp đặt cùng trên móng với Turbine.
Tốc độ quay trục Max 3000 (vòng/phút).

Turbine thiết kế cilinder lắp đơn có ba phần cao, trung, hạ áp độc lập.




A. GIỚI THIỆU CHUNG.


Bài viết này áp dụng cho việc lắp đặt turbine K – 300 – 170 (Power Machines – Cộng hoà liên bang Nga) với các thông số đặc trưng của turbine như bên dưới:

Công suất Turbine vận hành máy phát 300 MW (máy phát của  hãng L/O "Electrosila") lắp đặt cùng trên móng với Turbine.
Tốc độ quay trục Max 3000 (vòng/phút).

Turbine thiết kế cilinder lắp đơn có ba phần cao, trung, hạ áp độc lập.




M_tả

M_tả

ĐỒ ÁN - Khảo sát thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại (mppt) và bộ chuyển đổi dc dc, dc ac


Nguồn năng lượng đóng vai trò quyết định nền văn minh của nhân loại. Các nguồn năng lượng hóa thạch (dầu lửa, than đá) hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhưng lại gây ô nhiễm môi trường và sẽ cạn kiệt trong một tương lai gần. Nguồn năng lượng nguyên tử thì không an toàn. Trong khi đó mặt trời cung cấp một nguồn năng lượng vô cùng tn và gần như hoàn toàn miễn phí cũng như không sản sinh ra chất thải hủy hoại môi trường. Tuy nhiên năng lượng mặt trời vẫn còn đang
trong thời kỳ đầu của những ứng dụng vì nó đòi hỏi những đầu tư rất lớn cho thiết bị nhưng lại chỉ chuyển hóa được một lượng rất nhỏ năng lượng từ mặt trời sang dạng hữu ích. Hơn nữa, năng lượng mặt trời lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên, không đủ ổn định để những thiết bị điện và điện tử có thể sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Tn dụng tốt nguồn năng lượng này, phần lớn sẽ giải quyết được bài toán năng lượng của nhân loại.


Nguồn năng lượng đóng vai trò quyết định nền văn minh của nhân loại. Các nguồn năng lượng hóa thạch (dầu lửa, than đá) hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhưng lại gây ô nhiễm môi trường và sẽ cạn kiệt trong một tương lai gần. Nguồn năng lượng nguyên tử thì không an toàn. Trong khi đó mặt trời cung cấp một nguồn năng lượng vô cùng tn và gần như hoàn toàn miễn phí cũng như không sản sinh ra chất thải hủy hoại môi trường. Tuy nhiên năng lượng mặt trời vẫn còn đang
trong thời kỳ đầu của những ứng dụng vì nó đòi hỏi những đầu tư rất lớn cho thiết bị nhưng lại chỉ chuyển hóa được một lượng rất nhỏ năng lượng từ mặt trời sang dạng hữu ích. Hơn nữa, năng lượng mặt trời lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên, không đủ ổn định để những thiết bị điện và điện tử có thể sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Tn dụng tốt nguồn năng lượng này, phần lớn sẽ giải quyết được bài toán năng lượng của nhân loại.




M_tả

M_tả

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG CHO Ô TÔ CON - Xe 8 chỗ (Thuyết minh + Bản vẽ) Full





TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tập bài giảng tính toán thiết kế ô tô - PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan

[2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con - PGS.TS. Nguyễn Khắc Trai - NXB KHKT, 2005.

[3]. Nguyên lý máy, Tập 1 - Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm - NXBGD, 2005.

[4]. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Tập 1 - Trịnh Chất, Lê Văn Uyển - NXBGD.





TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tập bài giảng tính toán thiết kế ô tô - PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan

[2]. Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con - PGS.TS. Nguyễn Khắc Trai - NXB KHKT, 2005.

[3]. Nguyên lý máy, Tập 1 - Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm - NXBGD, 2005.

[4]. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Tập 1 - Trịnh Chất, Lê Văn Uyển - NXBGD.




M_tả

M_tả

Thủy điện tích năng - Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động



Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ mà ngành điện nói chung và thủy điện nói riêng cũng ngày càng trở nên đa dạng. Và hiện tại, thuật ngữ thủy điện tích năng đang được quan tâm và trở thành đề tài “nóng” khi nói về ngành điện nước ta. Vậy thủy điện tích năng là gì? Các vấn đề liên quan đến thủy điện tích năng sẽ được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.



Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ mà ngành điện nói chung và thủy điện nói riêng cũng ngày càng trở nên đa dạng. Và hiện tại, thuật ngữ thủy điện tích năng đang được quan tâm và trở thành đề tài “nóng” khi nói về ngành điện nước ta. Vậy thủy điện tích năng là gì? Các vấn đề liên quan đến thủy điện tích năng sẽ được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.




M_tả

M_tả

SÁCH - Giáo trình Tuabin (TS. Trần Thanh Sơn) Full



Giáo trình tua bin được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập , nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành nhiệt , điện và các ngành kỹ thuật khác . Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản và mới nhất vê tua bin hơi , tua bin khí và các vấn đề liên quan đến tua bin trong nhà máy nhiệt điện.



Giáo trình tua bin được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập , nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành nhiệt , điện và các ngành kỹ thuật khác . Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cơ bản và mới nhất vê tua bin hơi , tua bin khí và các vấn đề liên quan đến tua bin trong nhà máy nhiệt điện.




M_tả

M_tả

Kết quả tìm kiếm về cân bằng tuabin