لماذا تعد شبكات كواندا مناسبة لهذا التطبيقمصمّمة وفق الظروف الفعلية في موقعك
انسداد مأخذ المياه في محطة كهرومائية انسداد مأخذ المياه في المحطة الكهرومائية يعني توقفها عن الإنتاج، وتجلب الجداول الجبلية الأوراق والأغصان والحصى ومخلفات الفيضانات تزامناً مع بلوغ التدفق والإنتاج الكهربائي ذروتهما. تنقل شبكة كواندا هذه المواد عبر سطحها بفعل الجاذبية وتطرحها من طرفها السفلي، مما يبقي المحطة قيد التشغيل أثناء الأمطار الغزيرة ويضمن وصول مياه إلى التوربين خالية من أي جسيمات يتجاوز حجمها عرض الفتحة. الشبكة ذاتية التنظيف أثناء التشغيل؛ وفي معظم المواقع يُكتفى بتنظيفها يدوياً بالفرشاة عند تغيّر الفصول.، والجداول الجبلية تجلب الأوراق والأغصان والحصى ومخلفات الفيضان في الوقت نفسه الذي يبلغ فيه التدفق، ومعه الإنتاج الكهربائي، أعلى مستوياته. تنقل شبكة كواندا هذه الحمولة عبر وجه الشبكة بفعل الجاذبية ثم تصرفها من طرفها السفلي، فتبقى المحطة في التشغيل أثناء الأمطار الغزيرة ويصل إلى التوربين ماء لا يحتوي على أي جسيم أكبر من عرض الفتحة. وهي ذاتية التنظيف أثناء التشغيل؛ وفي معظم المواقع تُنظَّف الشبكة بالفرشاة يدوياً عند تغيّر الفصول.
استمرار توليد الطاقة خلال الفيضانات
تنسد شبكات حجز المخلفات التيرولية وشبكات القضبان الثابتة عند ارتفاع منسوب النهر، وهو تحديداً الوقت الذي تحقق فيه المحطة الكهرومائية على مجرى النهر معظم إيراداتها. والحل المعتاد هو فتح بوابة الغسل بالتدفق وإيقاف التوربين حتى تمر مياه الفيضان. في محطة Seydioğlu الكهرومائية في طرابزون كانت شبكة حجز المخلفات الأصلية تفرض هذا الإيقاف في كل موسم فيضان؛ ومنذ إعادة التأهيل بشبكة كواندا عام 2019 حافظ المأخذ بسعة 2,500 لتر/ثانية على تشغيل المحطة بكامل إنتاجها خلال الفيضانات نفسها. أما المياه التي تزيد على التدفق التصميمي فتمر فوق الشبكة وتبقى في النهر، وهو ما يتطلبه تنسد شبكات حجز المخلفات التيرولية وشبكات القضبان الثابتة عند ارتفاع منسوب النهر، وهو تحديداً الوقت الذي تحقق فيه المحطات الكهرومائية على مجرى النهر معظم إيراداتها. والحل المعتاد هو فتح بوابة الغسل بالتدفق وإيقاف التوربين حتى تمر مياه الفيضان. في محطة Seydioğlu الكهرومائية في طرابزون، كانت شبكة حجز المخلفات الأصلية تتسبب في هذا التوقف في كل موسم فيضان؛ ومنذ إعادة تأهيلها بشبكة كواندا عام 2019، استمر المأخذ ذو القدرة الاستيعابية 2,500 لتر/ث في تشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الفيضانات نفسها. أما المياه التي تتجاوز التدفق التصميمي فتمر فوق الشبكة وتبقى في النهر، وهو ما تشترطه تصاريح التدفق البيئي على أي حال. على أي حال.
محطة Seydioğlu الكهرومائية: إعادة تأهيل من مأخذ تيرولي إلى شبكة كوانداحماية التوربين وتقليل صيانته
تمنع الفتحة القياسية بعرض 1 mm الحصى والرمل الخشن والأوراق والأغصان من الوصول إلى أنبوب الضغط، فتتعرض الفوهات والدوّارات والريش الموجِّهة إلى قدر أقل بكثير من التآكل الكاشط وأضرار الارتطام بين عمليات العمرة. وتتوفر فتحات من 0.5 إلى 2.0 mm (1.0 mm قياسي) ويمكن مطابقتها مع نوع التوربين؛ كما يمكن إنتاج فتحات أضيق عند الطلب. الفتحة الأضيق تعني عددًا أكبر من الشبكات للتدفق نفسه، لذلك نذكر أثر ذلك على الميزانية إلى جانبها. والطمي الأصغر من عرض الفتحة يمر مع الماء، ونوضح صراحةً في مرحلة تحديد الأبعاد ما إذا كانت مصيدة الرمل لا تزال ضرورية. في Kigasa في رواندا يقع حوض التجميع الأمامي مباشرةً أسفل الشبكة، دون حوض ترسيب منفصل، ويصل الضاغط المائي الكامل البالغ 80 m إلى توربين بلتون.
إرشادات عرض الفتحة حسب نوع التوربينتوفير حماية الأسماك لتلبية اللوائح الأكثر صرامة
يمر الجريان عبر وجه الشبكة، لا خلال لوح مغمور، فتُحمل الأسماك فوق السطح إلى المياه أسفل الهدّار بدلًا من احتجازها على السلك الإسفيني. وفتحة 1 mm تعادل ثلث فتحة الشبكة البالغة 3 mm التي تحددها الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة كقيمة افتراضية لمآخذ توربينات بلتون وتورغو، وهي أضيق كثيرًا من تباعد القضبان من 10 إلى 20 mm المنصوص عليه في قواعد حماية الأسماك في جبال الألب. ونحن نوفّر رسوم المأخذ ومذكرة فنية لملف التصريح الخاص بك.
إعادة تأهيل المآخذ التيرولية القائمة: شبكات مصنّعة لتناسب منشآتك المدنية القائمة
يُحتفظ عادةً بالهدّار القائم. وتلزم في العادة بعض التعديلات على الخرسانة القائمة، وتُركَّب الشبكة داخل المنشأ أو على إطار فولاذي مصنّع. ولأن الفتحة موجودة أصلًا، أو لأن أبعادها محددة سلفًا بتصميم إنشائي معتمد، نصنع الشبكات وفق تلك الأبعاد؛ ولا نطلب منك تغيير الخرسانة لتناسب الشبكات. وعرض الهدّار وارتفاع السقوط المتاح هما ما يحدد إمكانية إعادة التأهيل. أرسل لنا رسمًا مقطعيًا للهدّار لديك ونؤكد كليهما قبل بدء التصنيع.
اقرأ دليل إعادة تأهيل المآخذ التيروليةقضبان الحماية حيث يحمل النهر جذوع الأشجار والصخور
في الأنهار التي تحمل مخلفات طافية ثقيلة، تتلقى مجموعة من قضبان الحماية في جهة المنبع (قضبان من فولاذ مقاوم للصدأ مركّبة أمام السلك الإسفيني) صدمات جذوع الأشجار والأغصان والحجارة المتدحرجة قبل أن تصل إلى السلك الإسفيني، كما جرى في Kigasa. وتحمل القضبان أيضًا جزءًا من التدفق: يلتصق الماء بسطح القضيب وينساب عليه نزولًا دون أن يصل إلى السلك الإسفيني، لذلك تفقد الشبكة الموضوعة خلف قضبان الحماية نحو 10-15% من قدرتها الاستيعابية بحسب التصميم ونوع الشبكة. ويجري تحديد أبعاد الشبكة الموضوعة خلف قضبان الحماية مع احتساب هذا الهامش، لا استنادًا إلى قدرة الكتالوج وحدها.
التشغيل طوال فصل الشتاء
حركة الماء عبر وجه الشبكة هي ما يبقي الشبكة خالية من الجليد في الطقس المتجمد. وتعمل مآخذ ADENCO الجبلية في تركيا تحت غطاء من الثلج والجليد، مع استمرار الشبكة في أخذ الماء تحت الجليد، ويعود وجه الشبكة خاليًا من تكوّن الجليد بمجرد عودة التدفق ودرجة الحرارة.
مأخذان في طرابزون مصوّران تحت الجليدوثائق لملف الاعتماد، وتسليم خلال أسابيع
تدخل مآخذ المياه في مشاريع الطاقة الكهرومائية الخدمة بعد موافقة سلطة المياه المحلية، ونحن نُعِدّ وثائق المأخذ التي يحتاجها ملف الموافقة: تقرير التصميم، وتحديد الأبعاد الهيدروليكية، والرسوم الفنية. في محطة Gongele الكهرومائية، بـ 28 شبكة و4,424 l/s، اعتُمدت مجموعة الوثائق الكاملة كما قُدِّمت. وتُشحن كل توريدة مع شهادتَي ISO 9001 وISO 10002، وشهادات المواد EN 10204 3.1، وخطة فحص واختبار تتضمن اختبارات القبول في المصنع وفي الموقع (FAT/SAT). الرسوم الفنية خلال 2 يوم عمل؛ ومدة التسليم من 2 إلى 4 أسابيع تسليم أرض المصنع للطلبات القياسية، وتصل إلى 8 أسابيع لمصفوفات الطاقة الكهرومائية عالية القدرة التي تضم أكثر من عشر وحدات.
محطة Gongele الكهرومائية: 28 شبكة، اعتُمدت كما قُدّمت