Гидравлическая система
включает все компоненты, влияющие на поток, статический и динамический напор (давление) в системе.
совокупность водоподпорных сооружений, воспринимающих напор.
На основании моделирования уровенного режима водохранилищ, расположенных в каскадах, получены количественные значения скорости поднятия (снижения) уровня воды в каждой ступени каскада при различных схемах расположения водоемов и сценариях возникновения гидродинамических аварий. Проведен детальный анализ размыва грунтовых вставок, используемых в качестве резервных водосбросов, а также анализ образования прорана в теле плотины при разрушении напорных верховых откосов сооружений напорного фронта. Моделирование уровенного режима водохранилищ проводилось при расходах 10%, 5% и 1% обеспеченности. Разработан и обоснован критерий безопасности каскадного расположения гидроузлов.
По результатам исследований в Челябинской области находится 412 напорных гидроузлов, общий гидроэнергетический потенциал которых составляет около 200 млн кВт × ч в год. Строительство гидроэлектростанций на уже готовых гидроузлах позволит снизить первоначальные затраты на возведение напорного фронта, прокладку дорог и т. д. Подсчитанный гидроэнергетический потенциал готовых напорных гидроузлов может использоваться при проектировании систем электроснабжения автономных сельскохозяйственных потребителей области. Для небольших водохранилищ предложено использовать разработанную авторами мобильную приплотинную микрогидроэлектростанцию сифонного типа, позволяющую использовать гидроэнергетический потенциал водохранилищ без вмешательства в конструкцию плотины. Рассмотрены варианты электроснабжения сельскохозяйственных потребителей от ЦЭС (централизованное электроснабжение) и МГЭС (малых гидроэлектростанций) в зависимости от их удаленности от потребителя.
включает все компоненты, влияющие на поток, статический и динамический напор (давление) в системе.
устройство, предназначенное для изменения или поддержания заданного значения давления или расхода рабочей жидкости либо для изменения направления потока рабочей жидкости.
гидромотор (пневмомотор), у которого в каждой рабочей камере за один оборот выходного звена совершается два или более рабочих циклов; в зависимости от числа рабочих циклов за один оборот выходного звена допускаются термины «гидромотор (пневмомотор) двукратного действия», «гидромотор (пневмомотор) трехкратного действия» и т.д.