Главная / Статьи / 2024-yil, Maxsus son / Статья
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТУРБИН И МЕРЫ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ

Аннотация

Аннотация. По всему миру наблюдается рост спроса на электрическую энергию и перспективы производства электрической энергии, особенно в области гидроэнергетики. Обсуждаются использование микро-гидроэлектростанций (микроГЭС) и факторы, влияющие на эффективную работу турбин Banki, включая гидравлические, конструктивные, эксплуатационные и природные факторы. Подробно рассматриваются практические и теоретические методы контроля этих факторов, которые помогают продлить срок службы турбины и повысить эффективность производства энергии. Также представлены методы внедрения систем мониторинга эффективности, снижения воздействия на окружающую среду и разработки оптимального дизайна турбин Banki. Подчеркивается важность системного подхода и регулярного обслуживания для эффективной работы турбин Banki.

Ключевые слова

Как цитировать

Стиль журнала
Очилов, О. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТУРБИН И МЕРЫ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ. Innovatsion texnologiyalar, 2026, 67-72. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.111582
TXT (текущий стиль) BibTeX RIS

Литература

  1. htt ps://www.iea-.org/.
  2. Emanuele Quaranta, Jean Pierre Perrier and Roberto Revelli. Optimal design process of crossflow Banki turbines: Literature review and novel expeditious equations. Ocean Engineering Volume 257, 1 August 2022, 111582. https://doi.org/10.1016/i.oceaneng.2022.l 11582.
  3. Nirmal Acharya, Chang-Gu Kim, Bhola Thapa, Young-Ho Lee. Numerical analysis and performance enhancement of a cross-flow hydro turbine. Renewable Energy Volume 80, August 2015, Pages 819-826. https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.01.064.
  4. Urishev, B., Quvatov, U. J., & Umirov, A. P. (2024). FOTOELEKTRIK NASOS QURILMASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI ANIQLASH: UDK: 621/472:338.001.36. INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, 55(3), 103-110. Retrieved from http s: / /innotex-j oumal.uz/index,php/j oumal/article/view/23.
  5. Sinagra M., Sammartano V., Arico C., Collura A., Tucciarelli T. Cross-flow Turbine Design for Variable Operating Conditions. Procedia Engineering 70 (2014) 1539 - 1548 https:.//doi.org/10.101 6/i.proeng.2014.02.170.
  6. Anand R.S., Jawahar C.P., Evangelos Bellos, Anders Malmquist. A comprehensive review on Crossflow turbine for hydropower applications Ocean Engineering Volume 240, 15 November 2021, 110015 https://doi.org/10.1016/i.oceaneng.2021.110015.
  7. Bilal Abdullah Nasir. Design of High Efficiency Cross-Flow Turbine for Hydro-Power Plant. February 2013 International Journal of Engineering and Advanced Technology 2(3):308-31 1
  8. Kundan Kumar Sahu, Charu Parashar & Priyanka Dhurvey. Numerical Analysis of Cross-Flow Hydro Turbine with Different Number of Blades Conference paper First Online: 18 January 2024 pp 121-131.
  9. Mark Anthony Rotor, Ivy Liezel Magno, Christie Claire Boiser & Hamid Hefazi. Blockage and submersion depth effects on horizontal-axis tidal turbine (HATT) in a shear flow environment with wave-current interaction. Marine Systems & Ocean Technology Volume 19, pages 15-34, (2024).
  10. Gerardo Cano-Perea, Edgar Mendoza & Boris Miguel Lopez-Rebollar. Numerical analysis of a ducted water current turbine for low energetic flow conditions. Journal of Ocean Engineering and Marine Energy. Volume 10, pages 217-237, (2024). 72