Prédio de Itaipu tremeu com o desligamento dos 18 geradores [FOTOS ATUALIZADAS]

Nas turbinas Kaplan, o angulo de inclinação das pás moveis da turbina depende da abertura das paletas do distribuidor.

Para um dado valor de abertura do distribuidor (inclinação das paletas), corresponde a um dado valor de inclinação das pás da turbina.

Com isso a turbina Kaplan tem uma curva de rendimento "plana" para uma ampla faixa de operação.

A turbina Kaplan é um "caso particular" da turbina Francis.

Nas imagens abaixo é possivel ver o mecanismo hidraulico que muda a inclinação das paletas do distribuidor e das pás da turbina.


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Turbina Kaplan (Vertical)

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Turbina Kaplan Bulbo (Horizontal)

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Paletas do distribuidor e pás moveis de uma turbina Kaplan de pequeno porte

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Na imagem abaixo, o anel que gira simultaneamente os pivôs das paletas do distribuidor de uma turbina Kaplan de pequeno porte

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Turbinas Francis de pequeno porte

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Na imagem abaixo, o anel que gira simultaneamente os pivôs das paletas do distribuidor de uma turbina Francis de pequeno porte

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O sistema hidrelétrico não pode ser considerado uma fonte de energia renovável? Se sim, por que eu vejo muita gente reclamando desse sistema?
 
O sistema hidrelétrico não pode ser considerado uma fonte de energia renovável? Se sim, por que eu vejo muita gente reclamando desse sistema?

Áreas de alagamento e peixes morrendo. Uma série de instabilidade que pode causar.
 
O sistema hidrelétrico não pode ser considerado uma fonte de energia renovável? Se sim, por que eu vejo muita gente reclamando desse sistema?


A energia que ela produz é ecologicamente correta, a construção da usina que causa problemas.
 
Na verdade as usinas hidrelétricas também são poluentes... A decomposição da vegetação submersa gera grandes quantidades de gases poluentes, como o metano.
 
Fantástico! Já imaginaram se não houvesse sistemas de proteção? Essa hora estaríamos todos sem energia :p

É o mesmo que imaginar um carro projetado sem freio... Inimaginável uma coisa dessas.
 
Alguém sabe qual o propósito daquelas "bolas" laranja que ficam nas linhas de transmissão?

As bolas que são instaladas nas redes de alta tensão são esferas de fibra de vidro na cor laranja e tem por finalidade sinalizar os cabos da rede nos locais sujeitos a vôos de aeronaves e helicópteros.
A instalação é obrigatória e está prevista nas normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, para o setor elétrico nacional, a fim de evitar acidentes com aviões e helicópteros.


Fonte: http://www.copel.com/
 
Áreas de alagamento e peixes morrendo. Uma série de instabilidade que pode causar.

A energia que ela produz é ecologicamente correta, a construção da usina que causa problemas.

Entendi... mas esse alagamento não pode ser considerado um prejuízo pequeno e facilmente reformado? (para a Natureza, que não tem pressa, claro).
 
O impacto é a curto prazo, mas a longo prazo nenhum sistema chega perto das hidrelétricas. Também não entendo porque as hidrelétricas viraram vilãs da noite pro dia. Para construção de QUALQUER coisa acontece desmatamento ou destruição, então não é algo exclusivo das usinas. Sem contar que agropecuária faz estrago muito maior no Brasil.
 
O problema que algumas usinas, como a de Belo Monte, não irão ter 100% da sua força sendo usada quase nunca no ano, fora que o transporte da energia de belo monte, até as regiões que mais precisão da energia é algo caro, sendo que no transporte você perde parte da energia produzida, o correto é produzir "pequenas' hidroeletricas proximo das regiões onde se necessita da energia.
 
O problema que algumas usinas, como a de Belo Monte, não irão ter 100% da sua força sendo usada quase nunca no ano, fora que o transporte da energia de belo monte, até as regiões que mais precisão da energia é algo caro, sendo que no transporte você perde parte da energia produzida, o correto é produzir "pequenas' hidroeletricas proximo das regiões onde se necessita da energia.
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Sim, porém as usinas precisam ser construídas onde tem potencial para isso. Por exemplo, o maior potencial hidrelétrico do Brasil é a bacia amazônica (não o rio Amazonas), agora trazer aquela energia para o sudeste é tenso. Mas como já passou de hora daquela região se desenvolver não seria ruim construir uma usina grande por lá e levar algumas indústrias juntos.
 
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Sim, porém as usinas precisam ser construídas onde tem potencial para isso. Por exemplo, o maior potencial hidrelétrico do Brasil é a bacia amazônica (não o rio Amazonas), agora trazer aquela energia para o sudeste é tenso. Mas como já passou de hora daquela região se desenvolver não seria ruim construir uma usina grande por lá e levar algumas indústrias juntos.

Isso ja concordo plenamente, deve existir um projeto para que mais industrias começem a se localizar na região Nordeste, para levar mais dinheiro para a região e desafogar esse cone Sul rico do Brasil.
 
Transformador de media tensão

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Transformadores de alta tensão e potência (todos possuem sistema de refrigeração com radiadores e ventiladores)


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Motores a jato tambem são usados para gerar energia eletrica.

O eixo de gerador elétrico é conectado ao eixo do motor a jato, assim como nos aviões turbo-helices, em que o eixo do motor a jato é conectado a helice.

O motor a jato abaixo (Siemens SGT5-8000H) produz 340 MW (456 mil HP) e pode queimar gás natural.

Se for usado em um ciclo combinado (aproveitando o calor dos gases que saem da turbina para ferver agua, produzir vapor e girar uma turbina a vapor), o SGT5-8000H produz 530 MW, com rendimento de 60%.

O SGT5-8000H pesa 390 toneladas.



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Em S.Paulo quem tinha turbinas deste tipo era a CONGAS. Eram Turbinas Solar pertencente ao Grupo Caterpillar. Certa ocasião quando trabalhava numa multinacional,fui dar suporte a turma de elétrica e ajustar os sensores eletrônicos de paralelismo com a rede. Cara, quando liga esta turbina, o ruído vai subindo e parece que tudo vai disparar e explodir , dá um medão danado, até estabilizar. Trabalhei também com Turbinas a vapor o ruído é mais estável.
Parabéns mais uma vez pelo tópico.:joia:
 
Eles usam o calor que sai da turbina para gerar energia também, então porque não aproveitar para colocar um gerador eólico na saída de ar da turbina?

Deve aumentar mais ainda a produção :cereal:
 
Eles usam o calor que sai da turbina para gerar energia também, então porque não aproveitar para colocar um gerador eólico na saída de ar da turbina?

Deve aumentar mais ainda a produção :cereal:

A ar quente precisa transferir o calor para a água e nisso ela precisa entrar em contato com uma superfície de transição, nesse processo ela transfere o calor, mas acaba perdendo boa parte da energia cinética também.:hmm:
 
ABB, Siemens e Alstom projetam e fabricam unidades geradoras a vapor para usinas termoeletricas a carvão e usinas nucleares.

Turbinas a vapor giram em rotações bem mais altas que turbinas hidraulicas.



Unidades geradoras a vapor da Siemens chegam a gerar 1900 MW :eek:

http://www.energy.siemens.com/hq/po...eam-turbines/SST-9000/SST-9000_Data_sheet.pdf



Turbinas a vapor e geradores eletricos em uma usina nuclear

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Turbina a vapor e gerador eletrico de uma usina nuclear

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Cutaway de uma turbina a vapor

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Turbina a vapor

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Já da o maior trabalho cuidar de 2 Trafos de 37MVA aqui:haha:, imagina essas S.E's enormes aí:damn:
 
A represa da Usina Hidrelétrica Sayano-Shushenskaya tem 246 metros de altura, equivalente a um edifício residencial de 82 andares


Objetos grandes e pesados que giram em torno de um eixo são potencialmente perigosos caso apresentem problemas de vibração, seja por desbalanceamento ou desalinhamento. Se a roupa não ficar bem distribuída dentro de uma simples maquina de lavar, a assimetria na distribuição de massa fará o cesto balançar violentamente para os lados.

Sistemas que giram em altíssimas rotações também estão sujeitos a problemas de vibrações, como o conjunto (compressor + eixo + turbina) de motores a jato.

O problema é grave em usinas hidrelétricas onde o conjunto (turbina + eixo + rotor) pesa milhares de toneladas.

Durante anos a turbina nº 2 (640 MW) da Usina Hidrelétrica Sayano-Shushenskaya (6400 MW) na Rússia apresentou vibração acima dos limites de projeto, que foi negligenciada pelos engenheiros da usina.

A vibração ao longo dos anos causou fadiga nos parafusos e porcas que prendiam a estrutura de suporte do conjunto (turbina + eixo + rotor) no prédio da sala de maquinas.

No dia 4 de outubro de 2009 os parafusos e porcas romperam e o conjunto (turbina + eixo + rotor) fora de controle destruiu toda a estrutura que o sustentava.

Centenas de milhares de litros de água por segundo invadiram o andar das turbinas, depois atingindo o andar dos eixos e o andar dos geradores.

75 funcionários morreram (a maioria afogados), varias unidades geradoras foram destruídas e 40 toneladas de óleo de transformador vazaram, poluindo o rio.


Unidades geradoras destruídas

● Turbine 6: Flooded
● Turbine 5: Flooding and electrical damage
● Turbines 3 and 4: Electrical and mechanical damage to the middle level. Some damage to the concrete structures around them.
● Turbines 1, 8, and 10: Electrical and mechanical damage to the high level. Some damage to the concrete structures around them.
● Turbines 7 and 9: Completely destroyed, with extreme damage to the concrete structures around them.
● Turbine 2: Destroyed completely, including the concrete structures around it.


http://en.wikipedia.org/wiki/2009_Sayano-Shushenskaya_hydro_accident


http://www.boston.com/bigpicture/2009/09/the_sayanoshushenskaya_dam_acc.html


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Sub-estação de 1 milhão de Volts

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Linha de transmissão de ± 800 mil Volts DC (Corrente Continua)

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Tiristores que transformam a tensão alternada em ± 800 mil Volts DC (Corrente Continua)

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