
Турбина поперечного потока
Спроектированы на основании турбинной технологии с 1903 года и далее усовершенствованы, чтобы обеспечить нужды современных электростанций. Производятся под индивидуальный заказ, применяются в проектах проточных ГЭС, плотин, систем с питьевой водой, очистных сооружений сточных вод или в дистанционно управляемых островных комплексах. Минимум строительных работ, простой и быстрый монтаж, долгий срок службы и эксплуатация почти без обслуживания. Кроме того, не требует никаких сложных или труднодоступных запасных частей.

Фотогалерея
Основные преимущества
Гибкая, крепкая, легко монтируемая и обслуживаемая технология с высоким КПД, способная работать даже при самых минимальных расходах.
-
Повышенная годовая выработка Благодаря высокой эффективности при диапазоне 10 - 100% проектного расхода и способности работать уже с 6% проектного расхода, турбины поперечного потока способны достичь более высокой годовой выработки. Таким образом, на реках с переменным расходом эта технология достигает намного высшей выработки.
-
Почти без обслуживания Проточные турбины достаточно контролировать время от времени, чтобы убедиться в том, что всё работает надлежащим образом. Один раз в месяц необходимо смазывать подшипники и рекомендуется ежегодно проводить регулярное (продолжительностью около восьми часов) техобслуживание в соответствии с нами поставленным планом техобслуживания.
-
Высокая стойкость по отношению к посторонним предметам
Проточные турбины идеально подходят для относительно загрязнённой речной воды. Частицы в воде пройдут через рабочее колесо турбины без повреждения оборудования. Это способствует ещё большему увеличению интервалов техобслуживания агрегата.
-
Минимальные строительные работы
Простое здание станции, простой фундамент и отводяший канал, отсутствие необходимости в уравнительных резервуарах или уравнительных клапанах и т.д. Все это приводит к значительному снижению затрат на соответствующие строительные работы и, как правило, также к гораздо более быстрому выполнению проекта.
-
Практически не возникает гидравлический удар Даже если имеет место отключение сети и турбина/генератор переходят в разгонные обороты, ни в трубопроводе, ни во впуске не возникнет существенный гидравлический удар. Также как и турбина Пелтон, и проточная турбина (турбина поперечного потока) является импульсной турбиной, что означает, что давление в подводящем трубопроводе значительно не увеличится (давление обычно увеличится не более, чем на 10% полного напора). Благодаря этому, даже очень длинные (длиной в несколько километров) напорные деривации обойдутся без гасительных клапанов или резервуаров.
-
Незасаряемое рабочее колесо
Всё, что пройдёт через мелкую мусороулавливающую решётку и попадёт в напорный трубопровод, пройдёт и через турбину и её рабочее колесо, не засоряя турбину и не повреждая её. Посторонние объекты диаметром в несколько миллиметров (в случае больших проточных турбин диаметром в несколько сантиметров) легко пройдут сквозь турбину в отводящий канал.
-
Подходит для переменных напоров
Двухкамерные проточные турбины отлично справятся с непрерывно изменяющимся напором, благодаря чему сохраняется максимальная мощность, которая может быть достигнута в местности. Следовательно, подходят и для применения на плотинах со значительным колебанием уровней.
-
Простой монтаж
Если фундамент машинного отделения подготовлен и построен в соответствии с поставленной нами планировкой фундамента, монтаж обычно длится два-три дня.
Принцип работы:
Радиальная, импульсная и с небольшим избыточным давлением турбина с тангенциальным впрыскиванием на лопатки рабочего колеса и с горизонтальной осью.
Разделённый впуск
В проектах с переменным расходом впуск проточной турбины разделён на две камеры одинаковой или разной ширины. Таким образом достигается высокое КПД во всём диапазоне расхода, благодаря чему турбины способны эффективно работать при 10%-100% проектного расхода. Турбина начинает работать уже при 6% проектного расхода.
Самоочищающееся рабочее колесо
Благодаря своей конструкции, рабочее колесо проточной турбины автоматически самоочищается при вращении. При каждом обороте рабочего колеса любой предмет, который попадёт в пространство лопаток рабочего колеса, вытесняется центробежной силой. Этот предмет затем попадает в отводящий канал, или же обратно в реку.
КПД
КПД проточных турбин при низком напоре достигает 84%. При среднем и высоком напоре КПД проточных турбин достигает 87%. Благодаря разделённому впуску двухкамерных проточных турбин, КПД почти не меняется во всём рабочем диапазоне (от 10 до 100% проектного расхода).
-
Корпус турбины Корпус проточной турбины изготовлен из конструкционной стали. Крепкий, устойчивый к ударам, морозоустойчивый. В случае высокого содержания абразивного материала в воде (например, песка или песчаный ил) корпус изготавливается из износоустойчивой стали. Если состав воды считается агрессивным (например, морская вода или кислотная вода), все части турбины, контактирующие с водой, изготавливаются из нержавеющей стали. В целях техобслуживания рабочего колеса, во внутренние части турбины можно попасть, сняв простой угловой кожух с верхней стороны.
-
Регулирующие заслонки и грузы для аварийного закрытия Регулирующие заслонки проточной турбины служат для регулировки расхода воды, поступающей из впускного трубопровода на рабочее колесо. Обе регулирующие заслонки в корпусе турбины точно настроены и на ограниченное время могут также абсолютно закрыть подачу воды в турбину. Установлены на прочных подшипниках, не требующих никакого обслуживания. В случае выключения или неожиданного отключения генератора от сети, турбина способна гравитационным способом закрыться с помощью груза на концах регулирующих кронштейнов.
-
Рабочее колесо Лопатки рабочего колеса проточной турбины изготовлены из полированной профилированной тянутой стали. В зависимости от типа проекта, для их производства применяется конструкционная или нержавеющая сталь. Оба конца лопаток вставлены в боковые диски рабочего колеса и сварены с внутренними дисками рабочего колеса. В зависимости от размера, на рабочем колесе имеется до 37 лопаток. Линейно скошенные лопатки генерируют только незначительную осевую нагрузку, и поэтому нет необходимости в усиленных аксиальных подшипниках со сложной посадкой и смазкой. Рабочие колёса перед окончательной установкой турбины тщательно балансируются и подвергаются неинвазивному дефектоскопическому контролю.
-
Подшипники Проточные турбины оснащены самобалансирующимися роликовыми подшипниками, отличающимися низким сопротивлением качения и простотой обслуживания. Конструкция корпуса подшипника предотвращает проникновение воды в подшипники и контакт смазочных средств с рабочей водой. С помощью подшипников в корпусе турбины также центрировано рабочее колесо. Это решение дополнено уплотнительными элементами, не требующими обслуживания - кроме ежегодной замены смазки, подшипники не требуют никакого ухода.
-
Всасывающая труба Проточная турбина, также как и турбина Пелтон, является импульсной турбиной. Тем не менее, в области с низким и средним напоров применяется отсаывающая труба, благодаря которой используется весь напор, причём уровень воды во всасывающей трубе регулируется. Для этой цели служит настраиваемый аэрационный клапан, установленный на корпусе турбины и влияющий на разряжение внутри турбины. Таким образом, могут быть применены турбины с высотой всасывания от 1 до 5 м без риска возникновения кавитации.
Видеогалерея
Crossflow video brochure
An introduction of our most demanded product (over 300 units manufactured between 2005 and 2022). Video consists predominantly of footage from Serbian SHPP’s.
Zhlédnout videoInterview (Sutanovina)
Serbian investor, Mr. Antonijević, describing his company plants, as well as the
relationship with Cink Hydro – Energy. (G6.018/11g, H: 109 m, Q: 600 l/s, Pt: 560 kW).
2-cell Crossflow assembly
Practical animated illustration of fast and easy assembly of a Crossflow
turbine and all of its accessories to a standardly prepared power house.