- Hauteur de chute: 3-30m
- Puissance de sortie : 50kW à 30MW
- Débit: 1-50m³/s
Turbine Kaplan
Les turbines Kaplan sont des turbines à réaction dans lesquelles l’eau s’écoule axialement à travers le rotor, entrant et sortant dans la même direction, tout en transformant l’énergie hydraulique en énergie mécanique. Le rotor se compose du moyeu, des pales et du cône de la conduite d’aspiration. Contrairement aux turbines à écoulement mixte, les turbines Kaplan possèdent un nombre réduit de pales, et l’axe de ces dernières est perpendiculaire à celui de l’arbre principal.
Elles sont particulièrement adaptées aux centrales hydroélectriques à faible ou moyenne hauteur de chute, généralement comprises entre 3 et 80 mètres, avec des débits importants. À hauteur égale, les turbines Kaplan présentent une vitesse spécifique plus élevée que les turbines à écoulement mixte.
Selon leur mécanisme de pales, on distingue différentes catégories de turbines Kaplan :
- Turbines à pales réglables
- Turbines à pales fixes

Nature de l’équipement: 3 ensembles turbo-alternateur Kaplan
- Hauteur de chute: 15m
- Débit: 9m³/s
- Puissance: 1200KW (3 × 400KW chacun)
Ces ensembles ont été mises en service avec succès en mars 2018. L’ensemble de la fourniture comprenait les turbines, les générateurs, les volants d’inertie, les régulateurs hydrauliques ainsi que les équipements de commutation.

Nature de l’équipement: 4 ensembles turbo-alternateur Kaplan
- Hauteur de chute: 6m
- Débit: 20m³/s
- Puissance: 1000KW (4 × 250KW chacun)
Ces unités ont été mises en service avec succès en mai 2002. L’ensemble de la fourniture comprenait les turbines, les générateurs, les régulateurs, les armoires de distribution, ainsi que les services d’installation et de mise en service.

Nature de l’équipement: 4 ensembles turbo-alternateur Kaplan
- Hauteur de chute: 3m
- Débit: 20m³/s
- Puissance: 1280KW (3 × 320KW chacun)
Les unités ont été mises en service avec succès en juillet 2023. La fourniture complète comprenait les turbines, les générateurs, les volants d’inertie, les régulateurs hydrauliques ainsi que les armoires de distribution.

Nature de l’équipement: 4 ensembles turbo-alternateur Kaplan
- Hauteur de chute: 8m
- Débit: 30m³/s
- Puissance: 1000KW (4 × 250KW chacun)
Ces unités ont été mises en service avec succès en décembre 2019. La fourniture complète comprenait les turbines, les générateurs, les volants d’inertie, les régulateurs hydrauliques, les armoires de distribution, ainsi que les services d’installation et de mise en service.
Nature de l’équipement: 2 ensembles turbo-alternateur Kaplan
- Hauteur de chute: 4m
- Débit: 6.5m³/s
- Puissance: 200KW (2 × 100KW chacun)
Ces ensembles turbo-alternateur ont été mises en service avec succès en mai 2020. La commande comprenait les turbines, les générateurs, les volants d'inertie, les régulateurs hydrauliques ainsi que les armoires de distribution.
Nature de l’équipement: 3 ensembles turbo-alternateur Kaplan
- Hauteur de chute: 8m
- Débit: 10m³/s
- Puissance: 600KW (3 × 200KW chacun)
Ces ensembles turbo-alternateur ont été mises en service avec succès en juin 2018. La commande complète comprenait les turbines, les générateurs, les volants d'inertie, les régulateurs ainsi que les armoires de distribution.
- Boîtier en spirale
- Anneau de maintien
- Dispositif de guidage de l'eau
- Logement de la glissière
- Coulisseau
- Bague de fond
- Tube de tirage
- Arbre principal
- Palier de guidage
Qu'est-ce qu'une turbine Kaplan ?
Une turbine Kaplan est une turbine à flux axial de type hélice, équipée de pales réglables, spécifiquement conçue pour les applications à faible hauteur de chute et à débit élevé.
Quels sont les principaux composants d'une turbine Kaplan ?
Une turbine Kaplan se compose de :
- Production d'énergie hydroélectrique
- Applications à haute chute et faible débit
- Systèmes d'approvisionnement en eau. Boîtier en spirale, qui dirige l'eau vers la turbine tout en maintenant la pression.
- Mécanisme de vanne de régulation, qui contrôle le débit et la direction de l'eau.
- Conduit de sortie (ou tube de décharge), qui transforme l'énergie cinétique en énergie de pression.
- Pales du rotor, qui convertissent l'écoulement de l'eau en énergie mécanique rotative.
Comment fonctionne une turbine Kaplan ?
L'eau entre dans le boîtier en spirale où la pression est maintenue. Elle passe ensuite à travers les pales directrices, qui régulent le débit et réduisent les turbulences. Ensuite, l'eau atteint les pales du rotor, qui ajustent leur inclinaison pour optimiser les performances de la turbine. Enfin, l'eau sort par le tube de décharge, où l'énergie cinétique est transformée en énergie de pression. La rotation du rotor génère de l'énergie mécanique qui peut être convertie en électricité.
Quelles sont les applications courantes des turbines Kaplan ?
Les turbines Kaplan sont adaptées aux applications à faible hauteur de chute et à débit élevé. Elles sont généralement utilisées dans :
- Production d'énergie
- Petites centrales hydroélectriques
Les grandes turbines à flux axial sont spécifiquement conçues pour offrir des performances optimales dans des sites particuliers, garantissant une efficacité opérationnelle à long terme.
Pourquoi la turbine Kaplan est-elle adaptée aux applications à faible hauteur de chute ?
Grâce à leurs pales ajustables et à leur conception à flux axial, les turbines Kaplan sont idéales pour des environnements caractérisés par de faibles niveaux d'eau mais des débits élevés, garantissant ainsi des performances optimales dans ces conditions.
Quels services proposez-vous aux clients achetant des turbines Kaplan ?
Lorsque vous achetez des turbines auprès de notre entreprise, nous vous fournissons un ensemble complet de plans d'installation. Si nécessaire, nous vous assistons et vous guidons tout au long du processus d'installation.