"O futuro não nos pertence, mas torná-lo melhor faz parte de nosso presente."
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- Diego Barros Chaves
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1 "O futuro não nos pertence, mas torná-lo melhor faz parte de nosso presente."
2 INÍCIO DAS OPERAÇÕES EQUIPAMENTOS FABRICADOS +40ANOS EXPERIÊNCIA EM TURBOMÁQUINAS
3 O QUE FAZEMOS: BOMBAS ANFÍBIAS BOMBAS SUBMERSAS TURBOGERADORES ANFÍBIOS PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO AERADORES MISTURADORES PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS PARA TRATAMENTO
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6 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA A geração distribuída pode ser definida como toda produção de energia elétrica proveniente de agentes concessionários, permissionários ou autorizados conectados diretamente ao sistema elétrico de distribuição ou situada no próprio consumidor A geração distribuída tem vantagem sobre a geração central pois economiza nos grandes investimentos de instalação e transmissão, reduzindo as perdas neste processo e melhorando a estabilidade do serviço de energia elétrica.
7 Potências de Geração de 20kW a 500kW Vazões de até 6000m³/h Quedas de 8 a 200mca Tecnologia On-Grid
8 Tecnologia de geração de energia elétrica através de potenciais hidráulicos disponíveis em barragens, adutoras, vertedouros, quedasde água e outras fontes de energia hídrica acumulada. O turbogerador anfíbio é um equipamento completamente integrado, incluindo gerador elétrico, turbina e sistema elétrico de controle. O gerador elétrico é do tipo submerso molhado, sendo refrigerado pelo próprio fluido que passa pela máquina, fornecendo excelente condição de rendimento. A turbina é projetada de acordo com as condições operacionais da aplicação, utilizando-se ferramenta do tipo CFD para otimização da geometria e alcance de alto rendimento. *CFD (Computional Fluid Dynamics) é uma ferramenta computacional de simulação utilização mundialmente, por exemplo, pela indústria aeronáutica e automobilística de ponta.
9 Gerador Turbina
10 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Gerador Elétrico Submerso e Trifásico Tecnologia Anfíbia Sistema monobloco e compacto Fácil instalação em qualquer posição Baixo custo de instalação Sem necessidade de alinhamento de eixo Conceito que facilita a instalação e remoção do equipamento Alta eficiência e durabilidade Silecioso e invisível Permite instalações submersas, enterradas ou ao ar livre Microgeração distribuída on grid
11 Otimização das Turbinas Cada turbina é única. As tecnologias que a Higra utiliza para o projeto e otimização se baseiam nas informações de cada instalação. Isto garante o máximo aproveitamento hidroenergético da aplicação. Para isto a engenharia da Higra utiliza ferramentas de simulação tipo CFD para a geração das geometrias das turbinas.
12 Aplicação em reservatórios e barragens onde existe o armazenamento de potencial hidráulico, onde através de uma descarga / tomada de água é possível aproveitar esta energia (figura 1).
13 Aplicação em rios, reservatórios ou barragens onde através de um conduto fechado é possível aproveitar o desnível geométrico existente para a geração de energia, utilizando-se de uma vazão dimensionada e permitida (figura 2).
14 Substituição de VRPs (Válvulas Redutoras de Pressão) em sistemas de abastecimento de água, realizando o controle da pressão requerida na saída e aproveitando a energia, antes dissipada pelas válvulas, para a geração de energia elétrica.
15 INSTALAÇÕES TÍPICAS SUBSTITUINDO VRP S SIMILARIDADE COM BOOSTERS
16 Solução Integrada de Geração Os turbogeradores anfíbios já são fornecidos com todo o sistema de acionamento, controle e devolução da energia elétrica sincronizada com a rede existente local. Para isto a engenharia da HIGRA desenvolveu, em parceria com grandes marcas mundiais, todo o controle automatizado de energia e rotação do gerador elétrico, buscando sempre o melhor ponto de operação.
17 Laboratório de Ensaios Todos os dados fornecidos pela Higra são confirmados na bancada de testes. Depois do desenvolvimento via CFD, o produto é fabricado para que as informações hidráulicas, elétricas e rendimentos sejam confirmadas.
18 Rendimentos: TURBINAS ~80 a 88% GERADORES ~90 a 94% MECÂNICO ~95% PAINEL ELÉTRICO ~96% EFICIÊNCIA DE GERAÇÃO ~65 a 75%
19 Cálculo do potencial hidráulico: ( Q x H x g x ρ ) / 1000 = Potência em kw Q = Vazão em m³/s H= Pressão em mca g= Aceleração da gravidade = 9,8 m/s² ρ= Peso específico da água = 998 kg/m³
20 Cálculo da potência elétrica gerada: Potência Hidráulica (kw) x Rendimento η %
21 Vazão = 800 / 3600 = 0,22 m³/s Altura = 12m Vazão = 800m³/h Potência Disponível P = 0,22 x 12 x 9,8 x 998 P = W / 1000 P = 25,8 kw H = 12m Potência Gerada P = 25,8 x 0,65 P = 16,77 kw
22 Altura = 45m Vazão = 250 l/s Vazão = 250 / 1000 = 0,25 m³/s He = 65m Hs = 20m Potência Disponível P = 0,25 x 45 x 9,8 x 998 P = W / 1000 P = 110 kw Potência Gerada P = 110 x 0,65 P = 71,5 kw
23 EÓLICA ~R$ 4 a 4,5 milhões / MW Grandes estruturas Recurso Natural Intermitente FOTOVOLTÁICA ~R$ 3,5 a 4 milhões / MW Médias e grandes estruturas Recurso Natural Intermitente TURBOGERADOR ~R$ 2,8 a 3 milhões / MW Pequenas e médias estruturas Aproveitamento de Potencial Existente Contínuo ou Intermitente
24 OBRIGADO! Greco Tusset de Moura Diretor Técnico Phone: Mobile: greco.moura@higra.com.br Site:
Cód: DS75 Revisão: 00 Data: 03/08/2012
Conceito: Sustentabilidade Eficiência Hidroenergética Inovação Tecnológica Gestão: Trinorma - SIGS Sistema Integrado de Gestão da Sustentabilidade Produtos: Bombas Anfíbias e Submersas Aeradores e Misturadores
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