混流式
- 軸面流道類型對徑向直葉片水輪機的性能影響
但即使低比轉(zhuǎn)速混流式水輪機的單位流量仍然偏大,特別是直徑過小時常規(guī)混流式轉(zhuǎn)輪生產(chǎn)難度大,甚至無法采用常規(guī)生產(chǎn)工藝。為克服以上困難,提出一種結構簡單并能適應超小單位流量的徑向直葉片水輪機,其典型特征是轉(zhuǎn)輪葉片安放角從進口到出口恒為90°,根據(jù)轉(zhuǎn)輪軸面流道是否彎曲分為全徑向式流道和混流式流道,國內(nèi)外學著對軸面流道進行了研究。陳凌平等[7]通過對低水頭混流式水輪機上冠型線進行優(yōu)化改善了過流能力、水力效率。劉勝柱等[8]通過改變水輪機進出邊位置改善水輪機的性能。郭
中國農(nóng)村水利水電 2023年10期2023-10-21
- 混流式水輪機啟動過程中流場相干結構分析
摘要:為研究混流式水輪機啟動過程中轉(zhuǎn)輪區(qū)及尾水管流場特征,利用數(shù)值模擬方法,開展了混流式水輪機的全流道非定常數(shù)值研究,揭示了混流式水輪機在不同工況下啟動過程中葉輪區(qū)的速度特征與流場中瞬態(tài)變化的流動特性。研究表明:額定工況下水輪機的導葉區(qū)流速沿流道均勻增大且平緩無沖擊,蝸殼流道內(nèi)無明顯分離或渦流。啟動過程中水流相對速度方向與轉(zhuǎn)輪區(qū)內(nèi)流動方向不一致,尾水管的相干結構最初為大尺度渦結構,隨著水流沖擊載荷的增大逐步將剛形成不久的大尺度渦結構沖散,隨后將邊緣的小尺
人民長江 2023年8期2023-08-26
- 淺談斜卡水電站水輪機機組選型
的水輪機型式有混流式與水斗式兩種[2]。2.1 初步設計階段初步設計階段,根據(jù)斜卡水電站水頭范圍,對混流式與水斗式兩種機型進行了分析比較,分別對2×65MW混流式、3×43.33MW混流式、水斗式3個方案作全面的分析。初步設計階段機型和裝機臺數(shù)方案比較見表2。表2 初步設計階段機型和裝機臺數(shù)方案比較通過對國內(nèi)中、高水頭水斗式水輪機應用情況、國內(nèi)中、高水頭混流式水輪機應用情況及國外高水頭大容量混流式水輪機應用情況的比較,綜合電站投資、能量指標、機組運行情況、
四川水利 2022年5期2022-10-29
- 基于數(shù)值模擬的混流式血泵結構改進
有溶血及血栓。混流式血泵能有效緩解軸流式血泵轉(zhuǎn)速過高加劇血液損傷、離心式血泵容易產(chǎn)生流動死區(qū)產(chǎn)生血栓等問題,從而能夠減小對血液的損傷程度,改善血液的流動狀況[3-5]。Wu等[6]通過水力性能實驗探究的方法對一款微型混流式血泵進行流體動力學分析,將螺旋葉片數(shù)為3,4 的葉輪結構進行對比,探究混流式血泵流動損失及流動狀況,并利用油滴法在葉輪輪轂上繪制條紋線來探究葉輪輪轂面上的流動情況。研究發(fā)現(xiàn):葉輪的二次流及葉頂間隙泄露與血泵的工作狀況及結構設計有著重要關聯(lián)
上海理工大學學報 2022年3期2022-07-13
- 混流式魚友型水輪機模型水力特性的試驗驗證
魚類損傷。常規(guī)混流式水輪機由于轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)目較多、內(nèi)部流場復雜以及動靜干涉等作用,其過機傷亡率明顯高于其他水輪機類型[1]。同時,混流式水輪機因其適用水頭范圍廣,是目前廣泛投入使用的機型,因此基于魚類友好理念對傳統(tǒng)混流式水輪機進行優(yōu)化設計,以減輕過機魚受到的損傷,進而提高過機存活率十分必要。目前針對魚友型水輪機的結構設計研究主要有魚類損傷機理研究及試驗機型研究。魚類通過水輪機流道可能導致傷亡的主要因素有機械損傷、壓力突變、剪切力及空化造成的損傷[2]。機械損
水電站機電技術 2022年6期2022-06-28
- 混流式噴水推進泵壓力脈動數(shù)值分析
的穩(wěn)定性,研究混流式噴水推進泵的內(nèi)部壓力脈動尤為重要。國內(nèi)外的專家基本一直在使用數(shù)值計算方法對離心泵和軸流泵[7-10]的非定常流場進行研究。王雪豹等[11-12]利用CFD的方法分析了對旋軸流式噴水推進器的壓力脈動特性,并且通過不同航速下與設計工況下的壓力脈動,得出在航速對推進泵的影響。韓偉等[13]利用CFD軟件對螺旋混流式噴水推進泵進行了多工況壓力脈動數(shù)值模擬分析,其研究結果對于提高設備運行穩(wěn)定性有較大幫助。靳栓寶等對混流泵內(nèi)部變轉(zhuǎn)速下壓力脈動進行了
流體機械 2021年10期2021-11-27
- 高水頭、多泥沙水電站水輪機機型選擇
》,既可以選擇混流式水輪機,也可以選擇沖擊式水輪機[1]。本文依托印度尼西亞某高水頭、多泥沙電站,從機組設計制造難度、運行穩(wěn)定性、泥沙影響、投資等方面進行分析和對比,優(yōu)化選出適用于該類型電站的最佳水輪機組型式及主要參數(shù)。2 水輪機組型式選擇從機組設計制造難度、運行穩(wěn)定性、水頭利用率、過機泥沙磨損影響、參數(shù)及投資等方面對混流式和沖擊式2種水輪機組方案進行分析和對比。2.1 設計、制造難度混流式方案的水輪發(fā)電機組屬于高水頭、高轉(zhuǎn)速機組,電站一期和二期的機組額定
浙江水利科技 2021年4期2021-08-09
- 整體鑄造混流式轉(zhuǎn)輪質(zhì)量控制方法
介紹整體鑄造的混流式水輪機轉(zhuǎn)輪(以下簡稱轉(zhuǎn)輪)制芯周期短、現(xiàn)場操作簡單、成本低。與組焊結構的轉(zhuǎn)輪最大區(qū)別就是整個工件、內(nèi)部結構復雜,且為異形曲面,缺陷修補困難,大部分過流面均不可加工,需要人工打磨。通過最佳的測量工藝使葉片的偏差滿足設計要求,是本次需要重點研究的課題。整鑄轉(zhuǎn)輪已在尺寸劃線和測量方面取得一定的突破。產(chǎn)品主要尺寸如圖1 所示,偏差如表1 所示。圖1 混流式轉(zhuǎn)輪主要尺寸表1 主要尺寸允許偏差2 葉片進水邊、出水邊的型線樣板測量葉片面的進出水邊,尤
中國鑄造裝備與技術 2021年3期2021-06-03
- 混流式水輪機尾水管渦帶及其改善措施研究
內(nèi)外許多專家對混流式水輪機的流動特性進行了大量研究,并找到了增加或降低風管壓力的方法。下面本文從混流式水輪機尾水管渦帶計算模型與數(shù)值方法、混流式水輪機尾水管渦帶改善措施、混流式水輪機尾水管渦帶計算結果與分析以及混流式水輪機尾水管渦帶數(shù)值模擬結果分析等方面對本課題進行分析。2 混流式水輪機尾水管渦帶計算模型與數(shù)值方法2.1 混流式水輪機尾水管渦帶幾何模型與網(wǎng)格劃分設計模型是某水電站的高水頭混流式水輪機。熔體入口相應地擴大,以確保湍流的充分發(fā)展并使它更接近電流
綠色環(huán)保建材 2021年4期2021-04-25
- 轉(zhuǎn)輪下環(huán)間隙對混流式水輪機內(nèi)部流動特性的影響
轉(zhuǎn)輪下環(huán)間隙對混流式水輪機內(nèi)部流動特性的影響吳子娟1,梁武科1※,董 瑋2,高晨輝1,陳帝伊2(1. 西安理工大學水利水電學院,西安 710048;2. 西北農(nóng)林科技大學水利與建筑工程學院,楊凌 712100)水輪機轉(zhuǎn)輪間隙內(nèi)的泄漏渦、泄漏流等復雜的湍流易影響水輪機的性能與穩(wěn)定性。為了分析下環(huán)間隙對混流式水輪機能量特性和內(nèi)部流態(tài)的影響,該文基于N-S方程和SST湍流模型,考慮了0.6d(d為設計流量工況)、0.8d、d、1.2d共4種流量工況,對5種下環(huán)間
農(nóng)業(yè)工程學報 2020年2期2020-11-30
- 數(shù)值模擬在泥沙沖刷混流式水輪機分析過程中的應用
714000)混流式水輪機通常是小型和大型水電站發(fā)電的常用設備[1]。混流式水輪機結構緊湊,效率較高,能適應很寬的水頭范圍,是目前世界各國廣泛采用的水輪機型式之一[2],但混流式水輪機在應用過程中也存在著很多的問題,水輪機所處的水體含有豐富的泥沙。這種情況稱為泥沙侵蝕;泥沙與水輪機部件的接觸改變了水流模式,總體上減少了水輪機的工作效率和增加的振動[3]。沉積顆粒的特征(例如形狀、硬度、濃度、彈性)和工作條件決定了沖蝕渦輪葉片程度。因此為了避免泥沙和空化侵蝕
工業(yè)加熱 2020年9期2020-11-05
- 混流式水輪機的應用現(xiàn)狀與技術發(fā)展
術的不斷進步,混流式水輪機逐漸被運用于高轉(zhuǎn)速、大容量情況,我國許多大型水電站都采用混流式水輪機型。混流式水輪機與傳統(tǒng)的沖擊式水輪機相比具有尺寸小、重量輕、轉(zhuǎn)速高以及水力效率高等優(yōu)點,能夠帶來極大的經(jīng)濟效益,且在后期機組的維修養(yǎng)護方面比沖擊式水輪機更加的便捷、簡單。1 混流式水輪機概述混流式水輪機是反擊式水輪機的一種,是在1849 年由美國工程師弗朗西斯發(fā)明。水流通過機組四周徑向流入轉(zhuǎn)輪,然后從機組近似軸向流出。混流式水輪機的轉(zhuǎn)輪主要由上冠、下環(huán)與葉片組成。
科學技術創(chuàng)新 2020年18期2020-07-04
- 混流式水輪機轉(zhuǎn)輪葉片關鍵部位的處理方法
關鍵部位通過對混流式水輪機轉(zhuǎn)輪有限元分析FEA(見圖1)分析,顯示轉(zhuǎn)輪葉片出水邊分別與上冠和下環(huán)的交接處,是混流式轉(zhuǎn)輪應力最高的兩個部位(見圖2),得出水輪機轉(zhuǎn)輪關鍵部位主要分為2個部位(圖3區(qū)域11和區(qū)域13)。由于混流式轉(zhuǎn)輪的出水邊很薄,其剛性遠遠低于轉(zhuǎn)輪上冠和下環(huán),應力較為集中,受長期交變應力的影響,容易產(chǎn)生疲勞斷裂。為避免轉(zhuǎn)輪葉片這2處關鍵部位出現(xiàn)疲勞斷裂,應當按照GB/T 15468—2006《水輪機基本技術條件》中第4.2.2.8規(guī)定:“混流式
上海大中型電機 2020年1期2020-03-27
- 魚類通過混流式水輪機轉(zhuǎn)輪時受壓強及剪切損傷的概率分析
興锜?魚類通過混流式水輪機轉(zhuǎn)輪時受壓強及剪切損傷的概率分析朱國俊,吉龍娟,馮建軍※,羅興锜(西安理工大學水利水電學院,西安 710048)魚類在通過混流式水輪機流道時會遭遇最低壓強及壓強梯度引發(fā)的壓強損傷以及剪切應力引發(fā)的剪切損傷。為了辨識混流式轉(zhuǎn)輪中壓強損傷和剪切損傷的主次關系,進而有針對性的開展混流式轉(zhuǎn)輪的魚類生態(tài)友好性能優(yōu)化,該文基于計算流體動力學分析方法研究了不同水頭條件下混流式轉(zhuǎn)輪內(nèi)超出壓強以及剪切損傷閾值的體積分布規(guī)律,并獲得了不同工況下混流式
農(nóng)業(yè)工程學報 2019年2期2019-02-25
- 混流式水輪機水力設計技術的研究和應用
38)1 引言混流式水輪機具有水頭范圍廣,結構簡單,轉(zhuǎn)輪強度高的特點,是水電站應用最廣泛的機型,約占水電裝機容量的80%。目前水輪機水力設計采用假定過流通道的幾何形狀(水力模型),通過計算流體動力學(CFD)分析方法對N-S方程進行正問題數(shù)值求解,根據(jù)計算結果對水力模型進行優(yōu)化,迭代計算與優(yōu)化流程直至達到預期目標,并將最終得到的水力模型進行模型試驗驗證。水輪機水力設計技術涉及流體力學、計算機數(shù)值仿真、多目標優(yōu)化、測量檢測技術等多個專業(yè),其設計水平體現(xiàn)在能否
中國水利水電科學研究院學報 2018年5期2018-10-19
- 混流式轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)對魚類撞擊死亡率的影響
機型進行的,對混流式水輪機造成的魚類傷亡率量化分析以及提升混流式轉(zhuǎn)輪魚類通過存活率的相關研究較少。混流式水輪機轉(zhuǎn)輪部件的葉柵稠密度大、轉(zhuǎn)速高,所以葉片與魚類的高速撞擊是引起魚類通過混流式水輪機時傷亡的最主要原因,其過機死亡率也遠高于其他常規(guī)機型[17],因此目前迫切需要建立一種量化魚類通過混流式水輪機轉(zhuǎn)輪時死亡率的方法。本文綜合計算流體動力學理論和魚類-葉片撞擊模型建立一種計算混流式轉(zhuǎn)輪魚類撞擊死亡率的方法。采用經(jīng)過可靠性驗證的數(shù)值模擬方法分析獲得水輪機內(nèi)
農(nóng)業(yè)機械學報 2018年8期2018-08-31
- 東方電機大型混流式水輪發(fā)電機組研制概況
應商之一。大型混流式水輪發(fā)電機組是東方電機的主導產(chǎn)品。通過多年技術創(chuàng)新,東方電機掌握了大型混流式水輪發(fā)電機組在水力、通風、軸承、電磁、結構、絕緣等方面的關鍵技術,歷經(jīng)龍羊峽320MW、李家峽400MW、 二灘550MW、三峽700MW、溪洛渡770MW等一系列標志性產(chǎn)品研制,在技術研發(fā)、產(chǎn)品設計、制造工藝、試驗檢驗、安裝調(diào)試等方面得到了全面提升,擠身國際先進技術行列,成為巨型混流式機組主要供應商,成功研制了包括水冷卻、空氣冷卻、蒸發(fā)冷卻等不同方式的近40臺
水電與抽水蓄能 2018年1期2018-03-07
- 基于長短葉片混流式水輪機三維數(shù)值模擬
水平飛速發(fā)展,混流式水輪機的發(fā)展也日新月異,其中,長短葉片混流式水輪機具有運行穩(wěn)定,適應性好,效率高等特點,受到行內(nèi)專家的一致好評。[1-2]胡秀成等人[3],對水輪機進行了三維模擬,認為水輪機應該具有長短葉片,并且做出比較得到了具有長短葉片的水輪機的優(yōu)勢;魏顯著等人[4]為了提高混流式水輪機的效率,采用整體設計的思想設計水輪機,最終得到了從蝸殼進口到尾水管出口的完整設計方案,從而提高了水輪機效率。曹芳濱等[5-6]對水輪機進行模擬,發(fā)現(xiàn)有長短葉片的水輪機
西部皮革 2018年2期2018-03-05
- 混流式水輪機的水力穩(wěn)定性分析探討
重。本文就影響混流式的水輪機水力穩(wěn)定性的因素進行分析,希望可以對癥下藥,并使水力不夠穩(wěn)定的情況得到緩解。1 混流式水輪機的應用現(xiàn)狀混流式的水輪機可以被認為是目前應用最廣泛的一類水輪機,此類水輪機的水頭適用范圍是十幾米至幾百米,但在進行實際應用時,水頭大多為二十至七百米之間,因此這類水輪機適用于流量的變幅和水頭都比較大的電站,其具有重量輕、尺寸小、結構緊湊、效率高以及操作和維護比較方便等優(yōu)勢,是目前開發(fā)的水力資源中,水頭比較高的是一類優(yōu)良機型。目前許多正在在
中國設備工程 2018年20期2018-01-29
- 基于UG的混流式水輪機轉(zhuǎn)輪葉片三維建模
蘇博摘要:針對混流式水輪機轉(zhuǎn)輪葉片形狀復雜、實體造型困難的問題,以混流式轉(zhuǎn)輪葉片平面木模圖為基礎,利用UG軟件這一交互式CAD/CAM系統(tǒng),采用創(chuàng)建葉片表面的網(wǎng)格線和“通過曲線網(wǎng)格”特征,最終生成葉片表面曲面形狀的方法,對已有的混流式轉(zhuǎn)輪葉片木模圖進行了葉片的三維建模。結果表明,采用此法建立的模型精確、完整的反映了葉片的曲面形狀,和實際情況吻合,為混流式水輪機機組水力性能預測、CFD流動分析、剛強度計算分析等奠定了可靠的基礎。關鍵詞:混流式水輪機;轉(zhuǎn)輪葉片
軟件導刊 2017年12期2018-01-09
- 高水頭混流式水輪機主軸密封研究
要】根據(jù)高水頭混流式的水輪設計情況,對其存在的主要部件進行介紹,對主軸密封情況進行深入研究。【關鍵詞】高水頭;混流式;水輪機;主軸密封引言水輪機,一種能夠?qū)⑺哪芰窟M行旋轉(zhuǎn),通過機械能的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)輪將發(fā)動機轉(zhuǎn)子進行驅(qū)動,進而產(chǎn)生電能。這種將機械能轉(zhuǎn)化為電能的機器,能夠?qū)⑺D(zhuǎn)化為能量。。1、反螺旋式的主軸密封相比于傳統(tǒng)的接觸式密封結構,非接觸式的密封結構主要是以螺旋紋為原理,將主軸進行密封設計的改進。這類密封的軸兩個表面設計有螺旋槽,在進行軸轉(zhuǎn)動時,螺旋能夠?qū)?/div>
水能經(jīng)濟 2017年10期2017-10-19
- 臥軸混流式雙轉(zhuǎn)輪水輪發(fā)電機組技術特點及應用前景簡析
0072)臥軸混流式雙轉(zhuǎn)輪水輪發(fā)電機組技術特點及應用前景簡析丁 況(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都 610072)簡述了臥軸混流式雙轉(zhuǎn)輪水輪發(fā)電機組的基本特點,通過調(diào)節(jié)投入運行的轉(zhuǎn)輪數(shù)量,可以較好地解決流量變幅大的電站在小流量低負荷工況下的機組運行穩(wěn)定性問題,擴大了臥軸混流式水輪機的運行范圍,增加電站在枯水期的發(fā)電效益。同時,為該類型電站的機組選型提供了一種新的思路。臥軸混流式; 雙轉(zhuǎn)輪; 水輪機; 流量變幅0 前 言目前,國內(nèi)外大容量水電站設計 2017年3期2017-09-14
- 5HXW—32型循環(huán)混流式糧食干燥機
W-32型循環(huán)混流式糧食干燥機采用混流式烘干原理,確保了糧食烘干品質(zhì),且烘干效率高、對糧食無污染。該機可以根據(jù)糧食含水率、含雜率,調(diào)控糧食流速,且廢氣可以回收,節(jié)約能源。該機可用于對玉米、小麥、水稻等作物的烘干作業(yè),是種植戶、農(nóng)場、糧食流通企業(yè)等理想的糧食干燥設備。產(chǎn)品參數(shù)整機質(zhì)量:5960公斤尺寸(長×寬×高):470厘米×370厘米×120厘米功率:12.05 千瓦入谷時間:65分鐘出谷時間:60分鐘熱風溫度:40~65℃農(nóng)村百事通 2017年15期2017-09-04
- 蓋孜水電站高水頭水輪機選型設計
機;機組選型;混流式;水斗式1 工程概況蓋孜水電站是蓋孜河流域梯級開發(fā)的第二級電站,電站位于新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜州阿克陶縣境內(nèi),距阿克陶縣城約67 km,距喀什市約120 km。電站為徑流式電站,采用引水式開發(fā),裝機容量為116 MW,工程開發(fā)任務是水力發(fā)電,與布侖口—公格爾電站同步運行,承擔電力系統(tǒng)調(diào)峰任務。工程主要有引水調(diào)節(jié)池、發(fā)電引水系統(tǒng)、壓力管道(一管三機,約11.45 km)、電站地面廠房、尾水渠、尾水節(jié)制退水閘、反調(diào)節(jié)池和反調(diào)節(jié)池引水電站機電技術 2017年6期2017-07-31
- 基于Simulink的水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)通用仿真程序的研發(fā)
1所示。圖1 混流式水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)原理圖由圖1可發(fā)現(xiàn)該圖的核心是非線性特性的水輪機特性,文獻[1]提出了解決此問題的新方法,據(jù)此方法我們開發(fā)了配套程序。技術核心之一就是研發(fā)能真實反映水輪機動態(tài)特性、調(diào)用方便、能包含水輪機型譜及其他所用常用水輪機特性、數(shù)學方法先進、在計算中總體耗時小、利于推廣的數(shù)據(jù)文件。在此文件中包含有納入水輪機型譜的所有水輪機特性。水輪機流量和力矩的特性矩陣應在仿真數(shù)據(jù)準備階段根據(jù)有關數(shù)據(jù)表求得,對于軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機對應每個定槳特性相類似水電站機電技術 2017年6期2017-07-31
- 高水頭水電站水輪機選型設計研究
常用的水輪機為混流式和沖擊式,大、中型混流式水輪機的應用范圍為20 m~450 m,可逆式的混流式水輪機應用水頭可達700 m;水斗式水輪機是沖擊式水輪機中應用最廣泛的一種機型,應用水頭范圍可達300 m~2 000 m。1 電站概況某水電站位于四川省甘孜州雅江縣境內(nèi),電站采用引水式開發(fā),地下廠房,閘、廠址相距約17 km。電站總裝機容量220 MW,多年平均發(fā)電量9.26億kW·h/10.272億kW·h(單獨/聯(lián)合運行),年利用小時數(shù)4 209 h/4山西建筑 2017年3期2017-03-15
- 混流式核主泵內(nèi)部流動研究現(xiàn)狀與趨勢
12013)?混流式核主泵內(nèi)部流動研究現(xiàn)狀與趨勢張亞玲, 符玲莉, 李 忠(江蘇大學,江蘇 鎮(zhèn)江 212013)指出了混流式核主泵在核島中有著十分重要的地位,闡述了混流式核主泵內(nèi)部流動的研究現(xiàn)狀及混流式核主泵內(nèi)部流動研究的發(fā)展趨勢,進一步分析了混流式核主泵內(nèi)部流動的發(fā)展前景以及可達到的經(jīng)濟效益。混流式核主泵;內(nèi)部流動;研究現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢1 引言核反應堆冷卻劑主循環(huán)泵簡稱核主泵,是核電站中唯一的旋轉(zhuǎn)部件,同時它也是確保電站安全以及可靠運行的關鍵設備,因此被喻綠色科技 2016年14期2016-11-30
- 巨型混流式水輪發(fā)電機組檢修排水方式分析
7000)巨型混流式水輪發(fā)電機組檢修排水方式分析唐承輝(廣西龍江電力開發(fā)有限責任公司 廣西河池 547000)本文在研究過程中主要結合我國廣西地區(qū)某水電廠的水輪發(fā)電機引水系統(tǒng)的主要特點,針對巨型的混流式水輪發(fā)電機組壓力鋼管的實際排水方式進行研究,并結合我國巨型混流式的水輪機發(fā)電機組的檢修排水方式展開實際探討,希望從安全運行角度為巨型混流式水輪機發(fā)電機組的實際檢修排水提供一種科學的參考和借鑒模式。巨型;混流式;水輪發(fā)電機組;檢修排水方式前言通常情況下,在對混大科技 2016年15期2016-08-04
- 大型混流式水輪機穩(wěn)定性分析
4500)大型混流式水輪機穩(wěn)定性分析羅育輝 (廣東鴻源機電股份有限公司,廣東興寧514500)隨著社會的進步和發(fā)展,對于電力需求度也在不斷擴大,混流式的水輪機的出現(xiàn)逐漸裝箱后高轉(zhuǎn)速的大容量的方向的發(fā)展、單機的容量在不斷的擴大、轉(zhuǎn)速的提高和高水量的需求,對于混流式水輪機的要求也在不斷的提高,同型機組的水力設計的要求呈現(xiàn)高比轉(zhuǎn)速的發(fā)展趨勢,空化引起的對相渦流引轉(zhuǎn)式的問題逐漸得到了重視。混流式水輪機;穩(wěn)定性;流場;流動性0 引言混流式水輪機具有結構簡單,適用范圍山東工業(yè)技術 2016年10期2016-06-14
- 混流式水輪機轉(zhuǎn)輪葉片失效的研究背景、現(xiàn)狀及意義
223200)混流式水輪機轉(zhuǎn)輪葉片失效的研究背景、現(xiàn)狀及意義丁 寧(江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院淮安生物工程分院,淮安 223200)水輪發(fā)電機組的運行穩(wěn)定性,關系到水電站的發(fā)電效率和經(jīng)濟效益。混流式水輪機轉(zhuǎn)輪正常運行時,會因為水利因素導致轉(zhuǎn)輪葉片發(fā)生疲勞斷裂或者出現(xiàn)裂紋,致使檢修困難,且維護周期較長,過程繁瑣。因此,水輪機轉(zhuǎn)輪葉片的失效,對發(fā)電機組的運行具有非常深遠的影響。混流式水輪機 轉(zhuǎn)輪葉片 失效1 研究背景作為水力發(fā)電的動力源,水能是一種清潔的可再生資源。現(xiàn)代制造技術與裝備 2016年10期2016-04-05
- 不同比例長短葉片對混流式水輪機內(nèi)部流場的影響
力開發(fā),高水頭混流式水輪機得到廣泛的應用,其中長短葉片混流式水輪機以其運行穩(wěn)定、抗磨蝕性能好、效率高等特點得到普遍認可。因此,國內(nèi)學者對該種水輪機做了大量的研究。其中,賀立明等人采用積分方程法對帶副葉片的混流式轉(zhuǎn)輪的S1流面進行了流場計算,比較準確地計算出沿翼型表面的速度和壓力分布[1]。張思青等人對長短葉片混流式水輪機作三維非定常湍流計算,得出長短葉片混流式水輪機內(nèi)壓力脈動產(chǎn)生和傳播的部分規(guī)律[2]。胡秀成等人在三維數(shù)值模擬研究的基礎上,將長短葉片相結合中國農(nóng)村水利水電 2016年7期2016-03-22
- 淺談混流式水輪機轉(zhuǎn)輪裂紋原因分析及預防措施
342400混流式水輪機作為反擊式水輪機的一種類型,其應用水頭的范圍極其廣泛,從20m-700m 的水頭均可使用。混流式水輪機的結構較為簡單,其制造以及安裝過程也十分方便,運行的過程也較為可靠和安全,此外混流式水輪機具有較好的運轉(zhuǎn)效率以及比較低的汽蝕系數(shù)。這種水輪機的進水部件是具有鋼板里襯的蝸殼,座環(huán)支柱也稱為固定導葉并在轉(zhuǎn)輪四周布置導水機構導葉,座環(huán)支柱具有兩個非常堅固的上環(huán)和下環(huán)且這兩個環(huán)和蝸殼焊接在一起。導葉軸頸利用襯套支撐在底環(huán)以及固定在頂蓋的套江西建材 2015年11期2015-08-15
- 高水頭混流式水輪機水力結構的開發(fā)與原型試驗
奧托 等高水頭混流式水輪機水力結構的開發(fā)與原型試驗[德國] A.W.奧托 等描述了高水頭混流式機組在水力和機械開發(fā)方面的某些關鍵點。這些關鍵點表明,作為近年來設計過程細化的結果,在早期設計階段,采用數(shù)值方法預測動態(tài)特性是可能的。給出了最新的原型試驗結果,并同時與數(shù)值分析和模型試驗結果進行了比較。對項目的開發(fā)背景及其必要性、試驗模擬過程以及優(yōu)化設計等作了介紹。高水頭;水力結構;結構開發(fā);混流式水輪機與中、低水頭的混流式水輪機相比,高水頭混流式水輪機不僅具有較水利水電快報 2015年2期2015-04-06
- 多主機機艙混流式冷卻水系統(tǒng)設計分析
2)多主機機艙混流式冷卻水系統(tǒng)設計分析劉琳杰,李兆虎● (江蘇舜天船舶股份有限公司,南京 210012)目前,船舶混流式冷卻水系統(tǒng)在設計中得到了越來越廣泛的應用,但實際中卻由于沒有綜合考慮管路的損失等原因而未被廣泛應用。本文根據(jù)某船的混流式冷卻水系統(tǒng)在實際調(diào)試中出現(xiàn)的問題,分析問題的原因,為以后船舶混流式冷卻水系統(tǒng)的設計提供借鑒的依據(jù)以及解決方案。混流式冷卻水系統(tǒng);多主機;管路損失0 引言船舶中央冷卻水系統(tǒng)分為獨立式的中央冷卻水系統(tǒng)和混流式的中央冷卻水系統(tǒng)機電設備 2014年4期2014-10-17
- 混流式水輪機導葉機構漏水分析與對策
李志鴻摘 要:混流式水輪機導葉機構是水利樞紐的重要設備,其運行質(zhì)量對水利機組的安全運作有著較大的影響。結合工程實例,闡述水輪機導葉機構漏水的危害和測量工作,重點探討導葉機構漏水現(xiàn)象的原因,并提出可行的技術改造方案,以供實踐參考。關鍵詞:水利機組;混流式;水輪機;導葉機構中圖分類號:TK733.1 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)06-0050-02目前,部分水利機組由于運行年限較長,導葉機構中的部分設備出現(xiàn)嚴重磨損,使各傳動部件的配科技與創(chuàng)新 2014年6期2014-07-21
- 混流式水輪機壓力脈動與振動穩(wěn)定性研究進展
73)0 前言混流式水輪機轉(zhuǎn)輪的振動,關系到機組能否正常運行,是水利水電建設中亟待解決的關鍵問題之一。由于混流式水輪機轉(zhuǎn)輪葉片是不可調(diào)的,在非設計工況下,轉(zhuǎn)輪葉片的進口邊附近將會發(fā)生脫流。脫流產(chǎn)生后,容易使這個區(qū)的水流變得不穩(wěn)定而引起壓力脈動,同時轉(zhuǎn)輪葉片出口漩流會在尾水管中形成渦帶,尾水管渦帶在周期性非平衡因素的影響下產(chǎn)生偏心,這種偏心的渦帶運動產(chǎn)生的壓力脈動[1],通過反射、傳遞作用于轉(zhuǎn)輪葉片。混流式水輪機在多種水力激振力的共同作用下,產(chǎn)生葉片壓力脈動大電機技術 2014年6期2014-01-22
- 秘魯霍扎水電站水輪機機型選擇
水頭段應用的有混流式和水斗式兩種水輪機機型。根據(jù)本電站實際情況,從技術合理、造價經(jīng)濟及運行維護方便等幾個方面考慮。對水斗式和混流式兩種機型方案進行綜合分析比較如下。1.1 技術比較(1)技術難度。根據(jù)機型資料的統(tǒng)計分析來看,國內(nèi)、外知名廠家設計、生產(chǎn)制造適合該電站水頭段(600m以上)、單機容量 (50 MW)的水斗式水輪機和混流式水輪機在技術上都是可行的。(2)從機組運行穩(wěn)定性分析。水斗式水輪機具有雙重調(diào)節(jié)機構,就運行而言,易將壓力上升和機組轉(zhuǎn)速上升控制中國水能及電氣化 2013年3期2013-08-29
- 影響混流式水輪機穩(wěn)定性的因素與應對措施
442000)混流式水輪機具有結構簡單、效率高、制造工藝成熟的優(yōu)點,是水電站運行的重要設備,對保障水電站低成本、高效益的運行具有重要作用,目前已在我國水電站中得到了大范圍的應用和推廣。 隨著水輪機機組容量的提高、尺寸的增加以及剛度的降低,混流式水輪機機組運行的穩(wěn)定性問題更加突出,特別是機組震動、壓力脈動和葉片裂紋嚴重威脅著水輪機運行的安全和穩(wěn)定, 不利于水電站經(jīng)濟效益的實現(xiàn),因此,對影響混流式水輪機穩(wěn)定性的因素進行分析,找出科學有效的應對措施提高水輪機的穩(wěn)科技視界 2013年23期2013-08-15
- 淺析大型混流式水輪機水力的穩(wěn)定性
。1 影響大型混流式水輪機水力穩(wěn)定性的因素1.1 水輪機組的振動對機組水力穩(wěn)定性的影響近年來,無論是我國生產(chǎn)的還是從國外進口的大型混流式水輪機,在使用過程中都出現(xiàn)了不同程度的振動,進而導致水輪機轉(zhuǎn)輪的葉片出現(xiàn)裂痕,尾水管壁裂開,嚴重的還導致廠房與鄰近建筑物的共振,加重水電站的安全隱患。大型水輪機的水力穩(wěn)定性已經(jīng)受到業(yè)內(nèi)人士的重點關注,大型機組因為振動問題頻出,威脅著水輪機組的整體運行。水輪機組的振動影響水力穩(wěn)定性屬于機械穩(wěn)定性的范疇,它包含的范圍較為廣闊。科技視界 2013年24期2013-08-15
- 關于水輪機穩(wěn)定性問題探討
的水電站來講,混流式水輪發(fā)電機是各水電站的重要設備,混流式水輪機以其簡單、高效、制造工藝成熟等諸多優(yōu)點成為各水電站低成本、高效益穩(wěn)定運行的重要保障。混流式發(fā)電機以其強大的優(yōu)勢占據(jù)著水電站機組的主導位置,但混流式水輪機還存著自身無法克服的弱點。混流式水輪機機組的振動和葉片的裂紋已成為威脅機組安全的重要隱患,嚴重阻礙了水電站的經(jīng)濟效益的發(fā)揮。所以對混流式水輪機運行的穩(wěn)定性進行研究已刻不容緩。1 影響混流式水輪機穩(wěn)定性的主要原因分析1.1 水力方面的原因水輪發(fā)電中國新技術新產(chǎn)品 2013年4期2013-08-15
- 負曲率導葉在高水頭混流式水輪機中的應用及性能分析
,因此在高水頭混流式水輪機上得到廣泛應用。本文主要從高水頭混流式水輪機的水力特性及其對活動導葉設計的要求、導葉水力損失的影響因素和負曲率導葉的翼型特征、負曲率導葉對修正水流環(huán)量的作用等方面,闡述了負曲率導葉在高水頭混流式水輪機水力研發(fā)中的應用。針對320m 水頭段錦屏二級水輪機研發(fā)項目,從不同翼型導葉雙列葉柵的水頭損失、壓力場、速度矢量場、截面流線等CFD 數(shù)值結果,以及兩種翼型導葉對水輪機效率影響的模型試驗結果,對負曲率和對稱曲率兩種翼型導葉的水力性能進防爆電機 2013年4期2013-03-04
- 溪洛渡水電站轉(zhuǎn)輪焊接殘余應力測試與分析
0040)前言混流式轉(zhuǎn)輪由葉片、上冠與下環(huán)組焊而成,在轉(zhuǎn)輪結構制造過程中將產(chǎn)生焊接殘余應力,焊接殘余應力的大小及分布對混流式轉(zhuǎn)輪的抗疲勞性能有重要影響,較高的焊接殘余應力的存在嚴重影響轉(zhuǎn)輪的抗疲勞性能[1-3]。因此,在轉(zhuǎn)輪焊接完成后需要采用整體退火的方法來降低殘余應力峰值,并使殘余應力均勻化,以提高轉(zhuǎn)輪抗疲勞開裂的性能。溪洛渡水電站位于金沙江上,是金沙江水電基地下游四個巨型水電站中最大的一個,共裝設 9臺770MW 混流式水輪發(fā)電機組,總裝機容量1386大電機技術 2013年2期2013-01-22
- 電工行業(yè)2011年度質(zhì)量可信產(chǎn)品
2011883混流式水輪機(40000kW及以下) 2011884水斗式水輪機(48000kW及以下) 2011885水輪發(fā)電機(60000kW及以下) 2011886 3 大埔縣水力發(fā)電設備總廠 混流式水輪機(1600kW及以下) 2011887 2 哈爾濱電機廠(昆明)有限責任公司混流式水輪機(20000kW及以下) 2011888軸流式水輪機(25000kW及以下) 2011889貫流式水輪機(20000kW及以下) 2011890水輪發(fā)電機(250電器工業(yè) 2012年4期2012-09-26
- 吉沙水電站機組型式及主要參數(shù)的選擇
機型有沖擊式和混流式水輪機兩種。結合電站實際情況,擬定兩臺60 MW沖擊式水輪機方案和兩臺60 MW混流式水輪機方案進行綜合性能比較,詳見表1。2.1 技術比較據(jù)掌握的資料可知,目前世界上使用水頭最高的混流式水輪機為1986年投運的奧地利豪依斯林水電站水輪機 (Hmax=734 m,Nr=180 MW);沖擊式水輪機以瑞士畢奧德隆水電站 (Hmax=1 869 m,Nr=423 MW)為代表,其水頭和容量均為目前沖擊式水輪機最高水平。根據(jù)有關機型資料的統(tǒng)計水力發(fā)電 2012年3期2012-07-26
- 生物質(zhì)氣化合成與發(fā)電項目驗收
質(zhì)要求,開發(fā)出混流式固定床氣化爐和流化床復合氣化爐,重點研究了生物質(zhì)氣化-重整凈化-合成氣脫碳-催化合成-吸收-精餾提純-尾氣發(fā)電各單元間的匹配及系統(tǒng)優(yōu)化。在項目實施過程中,建成年產(chǎn)1000 t二甲醚及尾氣發(fā)電示范工程,并實現(xiàn)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行。目前,該項目所開發(fā)的混流式固定床氣化技術和流化床復合氣化技術已經(jīng)開始推廣應用,已建成每年替代2000 t重油的1.5 t/h固定床氣化爐示范工程,以及每年替代1.7萬噸重油的25 t/h流化床氣化爐工程項目。化工進展 2012年5期2012-04-11
- 哈電機制成世界上最大導水機構
,標志著我國的混流式水輪機自主研發(fā)制造瓶頸已被成功突破。向家壩水輪發(fā)電機組是目前世界上單機容量最大的800兆瓦混流式機組。水輪機導水機構是水輪發(fā)電機組的核心部件之一,是運行中控制進入機組的水流方向和大小的裝置,對整個機組運行的穩(wěn)定性和安全性至關重要。導水機構高7.8米,外徑尺寸近13米,總重達976噸,堪稱目前世界重量最大、技術要求最嚴、制造難度最高的導水機構。哈電機公司成功制造向家壩1號水輪機導水機構,刷新了我國電力裝備制造行業(yè)巨型機組的最高紀錄。大電機技術 2012年3期2012-03-30
- 臥軸混流式雙轉(zhuǎn)輪水輪發(fā)電機組技術特點及應用前景簡析