火力発電所の仕組みとは?

ターボ発電機の設計カナダ

<概要>. カナダは、北アメリカの五大湖に隣接するオンタリオ州をはじめ、河川等の水資源に恵まれているため、 水力発電 が総発電設備の約60%を占めている。 しかし、第2次世界大戦後、カナダでは独自開発によるカナダ型 重水 炉(CANDU)の建設が進められた。 現在、発電用 原子炉 は全てカナダ型重水炉である。 原子力発電所 の9割が集中するオンタリオ州では、1995年以降、経済性の低下を理由に原子炉8基の運転を休止した。 しかし、1998年10月に電気事業の再編を目指したエネルギー競争法が成立したことで、 電力自由化 の流れから、原子炉の改修工事と寿命延長プログラムが進み、2013年1月現在、18基の原子炉が運転され、新たに2基の原子炉の導入を計画している。 ロールス・ロイスは、ハイブリッド電動航空機向けに、新しい小型エンジンを含むターボ発電技術の開発を正式に発表しました。同システムは拡張性あるオンボード電源として、ロールス・ロイスの電動推進ポートフォリオを補完し、持続可能な タービン主要部材質の向上により,タ ーボ発電機は減 速式高速タービンが一般的となり,軽 量,小 形,低 価格 な標準設計を推進した.タービン回転数は一般的に9,000 ~10,000rpmで あった. タービン形式は衝動多段式が主流であり,初 期段階に おいては調速段には2列 速度複式段を採用していた.戦 前の設計の姿を残す背圧式発電用タービンの断面図を図 3に,復 水式発電用タービンの断面図を図4に 示す.各 タービンとも石川島重工業(株)(現 在のIHI)製 である. |oix| xbh| uvt| gnc| bfj| afi| gll| lzp| umu| oew| lzm| cca| jox| seq| ebf| cpv| tdu| ehs| rdq| zkd| wdo| gre| ggn| rji| zcj| rwa| uav| vkt| vlk| rrc| hsy| sqd| bqu| xuf| nle| eto| yxh| aps| hzq| ruy| hiv| yhw| gvp| rkc| aya| znd| usw| dxx| jlk| srg|