发电厂是如何利用水的落差来转换成电能的

发布时间: 2023-05-12 15:00:07 来源: 励志妙语 栏目: 经典文章 点击: 105

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发电厂是如何利用水的落差来转换成电能的

水电站是将什么能转化为什么能?核电站呢?

水电站是将水能转化为电能。核电站是将核能转化为电能。

1、水电站

水电站,  是能将水能转换为电能的综合工程设施 。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关站和输电线路输入电网。

技术原理:

水的落差在重力作用下形成动能,从河流或水库等高位水源处向低位处引水,利用水的压力或者流速冲击水轮机,使之旋转,从而将水能转化为机械能,然后再由水轮机带动发电机旋转,切割磁力线产生交流电。而低位水通过吸收阳光进行水循环分布在地球各处,从而回复高位水源。

2、核电站

核电站是指通过适当的装置将核能转变成电能的设施。核电站以核反应堆来代替火电站的锅炉,以核燃料在核反应堆中发生特殊形式的“燃烧”产生热量,使核能转变成热能来加热水产生蒸汽。核电站的系统和设备通常由两大部分组成:核的系统和设备,又称为核岛;常规的系统和设备,又称为常规岛。

技术原理:

核电站是利用原子核裂变反应释放出能量,经能量转化而发电的。原子核自持链式裂变反应产生大量热量,冷却剂(又称载热体)将反应堆中的热量带入蒸汽发生器,并将热量传给其工作介质——水,然后主循环泵把冷却剂输送回反应堆,循环使用,由此组成一个回路,称为第一回路。这一过程也就是核裂变能转换为热能的能量转换过程。

做了功的蒸汽在凝汽器内冷凝成凝结水,重新返回蒸汽发生器,组成另一个循环回路,称为第二回路,这一过程称为热能转换为机械能的能量转换过程。汽轮机的旋转转子直接带动发电机的转子旋转,使发电机发出电能,这是由机械能转换为电能的能量转换过程。 

扩展资料:

一、核电站的优势

1、核电是最环保的。

核电是清洁能源,对环境影响小,消耗资源也少。百万千瓦的发电机组,核电站一年仅需补充30吨核燃料,一辆重型卡车即可拉走,而火电厂却要消耗300万吨原煤,需要每天1列40节车厢的火车运输。而火电产生的碳气对环境的污染更是环境的杀手。

2、核电的安全性。

核电是世界上最安全的行业之一,全世界50年来500多座核电反应堆在其总共1万2千多堆年的运行历史中,只在上世纪七八十年代发展过两起堆芯熔化的严重事故。现在2代核电厂发生堆芯熔化的事故的概率是十万分之一年,2代加的概率是百分之一的,3代的概率是千万分之一。

二、水电站的优势

我国的小水电资源十分丰富,理论蕴藏量约为1.5亿kw,可开发容量约为7000多万kw,相应年发电量约为2000亿--2500亿kwh。小水电除了具有大水电的不污染大气、使用可再生能源而无能源枯竭之虑、成本低廉等优点外涸其资源分散,对生态环境负影响小,技术成熟,投资少,易于修建,因而适宜于农村和山区,特别是发展中国家的农村和山区。

参考资料:百度百科-水电站

参考资料:百度百科-核电站

都是单字码的:

水电站:直观的说,是将动能转化为电能。
准确一点说的说,是将水的势能(可以理解为水的高度差,落差想想三峡大坝为什么要截留水使其处在高位置,这样就会使其与下游形成较大的落差)转化为电能。水从高处落下,重力对水做功,水的动能增加,速度增大,从而推动水轮机旋转,水轮机带动发电机,这样,转化为了电能。
更准确的说,是太阳能转化成的电能。太阳照射地面或水面,使水蒸发,从而到达了高位置,使其势能增加。

核电站是将核能转化为电能。
原子核裂变时,质量会发生亏损。但是,总能量和质量是守恒的,那么,这部分质量跑哪去了?答案是这部分质量转化为了能量,即热量。热量又被水吸收,变成高温高压的蒸汽,蒸汽推动汽轮机做功,带动发电机,转化为了电能。
水电站是将水的重力势能转换为动能,动能转为机械能及电能;
核电站是将原子能及质量亏损转变为热能,热能到机械能到电能。
水电站是 动能转化为电能 核电站是原理:利用物理上的核反应,将原子内部的巨大的能量释放出来转化为热能,再转化为电能。
水电站是将水的动能转化为电能。核电站是将核能转化为电能。

水力发电原理

水力发电原理流程
以具有位能或动能的水冲水轮机,水轮机即开始转动,若我们将发电机连接到水轮机,则发电机即可开始发电。如果我们将水位提高来冲水轮机,可发现水轮机转速增加。因此可知水位差愈大则水轮机所得动能愈大,可转换之电能愈高。这就是水力发电的基本原理。
能量转化过程是:上游水的重力势能转化为水流的动能,水流通过水轮机时将动能传递给汽轮机,水轮机带动发电机转动将动能转化为电能。因此是机械能转化为电能的过程。
由于水电站自然条件的不同,水轮发电机组的容量和转速的变化范围很大。通常小型水轮发电机和冲击式水轮机驱动的高速水轮发电机多采用卧式结构,而大、中型代速发电机多采用立式结构(见图)。由于水电站多数处在远离城市的地方,通常需要经过较长输电线路向负载供电,因此,电力系统对水轮发电机的运行稳定性提出了较高的要求:电机参数需要仔细选择;对转子的转动惯量要求较大。所以,水轮发电机的外型与汽轮发电机不同,它的转子直径大而长度短。水轮发电机组起动、并网所需时间较短,运行调度灵活,它除了一般发电以外,特别适宜于作为调峰机组和事故备用机组。水轮发电机组的最大容量已达70万千瓦。

至于发电机的原理,高中物理讲的很清楚,其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
  以水具有的重力势能转变成动能的水冲水轮机,水轮机即开始转动,若我们将发电机连接到水轮机,则发电机即可开始发电。如果我们将水位提高来冲水轮机,可发现水轮机转速增加。因此可知水位差愈大则水轮机所得动能愈大,可转换之电能愈高。这就是水力发电的基本原理。
能量转化过程是:上游水的重力势能转化为水流的动能,水流通过水轮机时将动能传递给汽轮机,水轮机带动发电机转动将动能转化为电能。
  因此是机械能转化为电能的过程。
由于水电站自然条件的不同,水轮发电机组的容量和转速的变化范围很大。通常小型水轮发电机和冲击式水轮机驱动的高速水轮发电机多采用卧式结构,而大、中型代速发电机多采用立式结构。由于水电站多数处在远离城市的地方,通常需要经过较长输电线路向负载供电,因此,电力系统对水轮发电机的运行稳定性提出了较高的要求:电机参数需要仔细选择;对转子的转动惯量要求较大。所以,水轮发电机的外型与汽轮发电机不同,它的转子直径大而长度短。水轮发电机组起动、并网所需时间较短,运行调度灵活,它除了一般发电以外,特别适宜于作为调峰机组和事故备用机组。
水力发电的基本原理是利用水位落差
,配合水轮发电机产生电力,也就是利用水
三峡大坝
的位能转为水轮的机械能,再以机械能推动发电机,而得到电力。科学家们以此水位落差的天然条件,有效的利用流力工程及机械物理等,精心搭配以达到最高的发电量,供人们使用廉价又无污染的电力。
按集中落差的方式分类
堤坝式水电厂引水式水电厂混合式水电厂潮汐水电厂抽水蓄能电厂按径流调节的程度分类
无调节水电厂有调节水电厂按照水源的性质,一般为常规水电站,即利用天然河流、湖泊等水源发电。按水电站利用水头的大小,可分为高水头(70米以上)、中水头(
15-70米)和低水头(低于15米)水电站。按水电站装机容量的大小,可分为大型、中型和小型水电站。一般装机容量5,000kW以下的为小水电站,5,000至100,000kW为中型水电站,10万kW或以上为大型水电站,或巨型水电站。
水力发电的基本原理是利用水位落差
,配合水轮发电机产生电力,也就是利用水的位能转为水轮的机械能,再以机械能推动发电机,而得到电力。
望采纳
很简单.一个发电机组,水流过转子上的叶轮带动转子,磁场转动使发电机线圈产生电.

江河水的自然落差能发电吗?

是的,江河水的自然落差可以用来发电。这种利用水力发电的方法被称为水轮发电。水轮发电工作原理是将水导入水轮机中,水流驱动水轮转动,从而可以的,江河水的自然落差可以被利用来产生电力。这种发电方式被称为水力发电,是一种可再生能源,具有很高的效率和低碳排放。

水力发电通常通过建造水坝和水电站来实现。首先,水坝会阻挡江河水流,并形成一个水库。当需要产生电力是的,江河水的自然落差能够被利用来发电。这种方法被称为水力发电,是一种利用水流动能量转化成电能的可再生能源技术。通常,水力发电站会建在有较高落差和足够水流量的河流或瀑布处。

在水力发电站中,水从上游的水库或湖泊注入到下游的涡轮机中,通过涡轮机的旋转驱动发电机发电。这里的关键是的,江河水的自然落差可以被利用来发电。这种被称为水力发电的能源产生方式,利用水流动所带来的机械能来转换成电能。水力发电可以分成小型、中型和大型三类。

小型水力发电一般指安装在河流或小型水库上的发电设备,通常可满足家庭、农村和小型企业的电力需求。而中型和大型水力发电则需要建造大型水坝和水电站,用于大规模供电。

值得注意的是,虽然水力发电是一种清洁、环保的能源来源,但对于环境和生态系统也会产生影响,例如水流改变、鱼类和野生动物栖息地的丧失等。因此,在进行水力发电前需要进行充分的评估和规划,以减少对环境的不良影响。

水是怎么变成电的

水发电就是水利发电.水利发电就是用水的落差产生的能量来发电.水利发电首先是建一个大的水库.将水能存起来.然后在下部安装水轮机带动发电机来发电的.现在我国的发电站主要是水利电站和火力发电站.

水力发电厂按水库调节性能又可分为:
①、径流式水电厂:无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;
②、日调节式水电厂:水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;
③、年调节式水电厂:对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;
④、多年调节式水电厂:将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。
水力发电厂是把水的势能和动能转变成电能。根据水力枢纽布置不同,主要可分为堤坝式、引水式、抽水蓄能水电厂等。 1、堤坝式水电厂:在河床上游修建拦河坝,将水积蓄起来,抬高上游水位,形成发电水头的方式称为堤坝式,堤坝式水电厂又可分为坝后式、河床式及混合式水电厂等。 ① 坝后式水电厂,这种水电厂的厂房建筑在坝的后面,全部水头由坝体承受,水库的水由压力水管引入厂房,转动水轮发电机组发电。坝后式水电厂适合于高、中水头的情况。 ② 河床式水电厂,这种水电厂的厂房和挡水坝联成一体,厂房也起挡水作用,因修建在河床中,故名河床式。河床式水电厂水头一般在20~30 M以下。 ③混合式水电厂,引水与大坝混合使用获得落差发电; 2、引水式水电厂:水电厂建筑在山区水流湍急的河道上或河床坡度较陡的地方,由引水渠道造成水头,一般不需修坝或只修低堰。 3、抽水蓄能水电厂,具有上池(上部蓄水库)和下池(下部蓄水库),在低谷负荷时水轮发电机组可变为水泵工况运行,将下池水抽到上池储蓄起来,在高峰负荷时水轮发电机组可变为发电工况运行,利用上池的蓄水发电。
本文标题: 发电厂是如何利用水的落差来转换成电能的
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