更新日期: 2024-06-27

大堡水电站立轴4喷咀水斗式水轮机

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大堡水电站立轴4喷咀水斗式水轮机 4.4

本文简述了我国第一台立轴四喷咀水斗式水轮机几个主要部件,重点介绍了主引水管的设计和水斗式水轮机的补气。

水斗式水轮机水电站 水斗式水轮机水电站 水斗式水轮机水电站

水斗式水轮机水电站

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本文论述了水斗式水轮机水电站的水头、运行等特性。

水斗式水轮机转轮设计 水斗式水轮机转轮设计 水斗式水轮机转轮设计

水斗式水轮机转轮设计

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本文论述水斗式水轮机的设计,特别论述水斗式水轮机转轮及其水斗的设计,详细解析其设计理论、设计原则及设计方法。

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水斗式水轮机的直径比 水斗式水轮机的直径比 水斗式水轮机的直径比

水斗式水轮机的直径比

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水斗式水轮机的直径比 4.3

本文专题论述水斗式水轮机的直径比,并阐明它与水斗式水轮机的水斗数、喷嘴数等物理量之间的关系。

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那邦水电站立轴冲击式水轮机喷嘴安装与调整工艺  

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那邦水电站立轴冲击式水轮机喷嘴安装与调整工艺   4.4

云南那邦水电站装设3台立轴冲击式水轮发电机组,水轮机系立轴微机单元控制直流内控型油操作6喷嘴冲击式水轮机,水轮机转轮、喷嘴从奥地利安德利兹公司进口,在安装过程中,严格按照安德利兹公司技术要求进行,其喷嘴调整方法与目前国内普遍调整方法相比,具有操作简单、调整精度高等特点。

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水斗式水轮机效率的数值预测

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水斗式水轮机效率的数值预测 4.7

本文介绍了卧轴2喷嘴水斗式水轮机流态的数值分析。对不同运行区模型的几个工况点进行了分析,分析结果与模型试验结果进行了比较。分析中使用了ansyscfx-12计算软件和k-ωsst湍流模型。用两相相似模型模拟自由表面流。首先,对具有两喷嘴的分流器的几个喷针行程进行了流体稳态分析。它提供了分流器中流体能量损失和射流形状和速度的数据。第二步是将射流与转轮一起进行非稳态分析。这样,根据压力分布数据能计算出主轴力矩。平均力矩值小于测量值。因此,计算得到的水轮机效率也比测量值小,偏差大约为4%。效率特性的形状与测量值很相符。

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认识水斗式水轮机 认识水斗式水轮机 认识水斗式水轮机

认识水斗式水轮机

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认识水斗式水轮机 4.5

回顾认识水斗式水轮机,展望其未来发展。

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公格尔水电站水斗式水轮机选型及参数设计 公格尔水电站水斗式水轮机选型及参数设计 公格尔水电站水斗式水轮机选型及参数设计

公格尔水电站水斗式水轮机选型及参数设计

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公格尔水电站水斗式水轮机选型及参数设计 4.6

针对公格尔水电站600m高水头落差的特点,结合国内外水轮机最新发展趋势,通过对水轮机形式进行技术和经济综合分析,最终选定水斗式水轮机;并进一步对水轮机参数进行优化设计,为电站长期安全稳定运行提供了可靠的技术保障,同时也为国内外类似电站的设计提供一定借鉴.

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冶勒水电站水斗式水轮机组的主要参数

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冶勒水电站水斗式水轮机组的主要参数 4.6

介绍冶勒水电站水斗式水轮机组的主要参数:电站最大水头644.8m,额定水头580m。经综合比较后确定选用单机容量为120mw的竖轴水斗式水轮发电机组。在单喷嘴比转速和喷嘴数的选择中,参考国内外先进机组的参数,最终选取单喷嘴比转速ns1=18.8m.kw,喷嘴数为6个,水斗数为21个。

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公格尔水电站大型水斗式水轮机设计

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公格尔水电站大型水斗式水轮机设计 4.5

针对公格尔水电站600m以上高水头落差的特点,结合国内外水斗式水轮机最新发展趋势和本工程应用实践过程中的经验,对大型水斗式水轮机参数选择、结构设计、材料应用等方面进行分析介绍。图1幅,表3个。

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大堡水电站立轴4喷咀水斗式水轮机精华文档

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CJ461-L-145/3×16立轴三喷嘴水斗式水轮机 4.4

该机是我国首次投入运行的多喷嘴水斗式水轮机,具有操作方便,运行可靠、噪声低、振动小、自动化程度高、适用性广的特点。测试表明,效率及其他主要性能指标接近国外同类产品的先进水平。该机可随电网负荷和水量的变化改变运行的喷嘴数,使水轮机

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水斗式水轮机喷嘴及水斗应力和振形研究 水斗式水轮机喷嘴及水斗应力和振形研究 水斗式水轮机喷嘴及水斗应力和振形研究

水斗式水轮机喷嘴及水斗应力和振形研究

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水斗式水轮机喷嘴及水斗应力和振形研究 4.7

为分析水斗式水轮机转轮断裂失效原因,应用ug软件对转轮和喷嘴建立三维造型,并利用ansys软件对运行的单个斗叶进行应力分析,确定了斗叶的应力分布,得到最高应力值点在刃口处,通过模态分析得到了水斗式水轮机转轮和喷嘴的自振频率和振形图,为多喷嘴水斗式水轮机转轮水斗的强度设计和喷嘴的振动研究提供了依据。

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冶勒水电站水斗式水轮机推力轴承瓦温超限问题处理

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冶勒水电站水斗式水轮机推力轴承瓦温超限问题处理 4.7

冶勒水电站1号机组在试运行过程中推力轴承瓦温超过设计的报警温度,无法继续运行。停机分析后认为,可能是推力瓦受力不均、热交换量不够、冷却系统本体存在缺陷等所致。采取的措施有:①在推力瓦盖上增加12个直径为40mm的通油孔,使油流畅通,增加推力瓦面的油流速度,增大热交换量;②取消冷却器套管,使油流更自由,油和水的热交换更充分;③增加6个冷却器,并在原管路的对称方向增加一套冷却供排水管路。通过这样的处理和改造,使推力轴承瓦温恢复正常,保证了机组的安全稳定运行。

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冲击式水轮机水斗三维造型

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冲击式水轮机水斗三维造型 4.4

本文以一个冲击式(切击式)水轮机水斗实例造型为基础,阐述了水轮机水斗的造型思路、方法及步骤,明确了造型中的难点及需要注意的事项。使冲击式水轮机实现流体分析计算、强度分析及数控加工成为可能,为冲击式水轮机的国产化打下基础。

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冲击式水轮机水斗断裂的原因与修复 冲击式水轮机水斗断裂的原因与修复 冲击式水轮机水斗断裂的原因与修复

冲击式水轮机水斗断裂的原因与修复

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冲击式水轮机水斗断裂的原因与修复 4.7

锁金山水电站冲击式水轮机的水斗由于疲劳裂纹导致断裂,采用焊接、打磨抛光等措施加以修复。

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九里沟水电站立式水轮机导轴承和主轴密封的技术改造探索 4.5

九里沟水电站利用淠河总干渠和淠东干渠的输水落差发电,装有3台jp502-lh-180水轮机。本文介绍了运用水润滑弹性金属塑料瓦对稀油润滑巴氏合金瓦进行改造的过程及用于立式水轮机导轴承的实际经验、用普通橡胶板制作安装橡胶平板密封对盘根密封进行改造的实践,并对改造关键环节提出了注意要点,可供其他电站参考。

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拉楚水电站转桨式水轮机的改造

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拉楚水电站转桨式水轮机的改造 4.3

巧一王 岛lj拉楚水电站转浆式水轮机的改造 至-./~ -w.霍尔泽,e.诩德勒~交i1j安丁7弓苎;i‘’fjf . 、l /主题词转浆式水轮机维修运行 可靠性最优设计水电站.奥地利 ,—————/——jr一 奥地利拉楚水电站运行5o年后.水轮将得到a.b,c.d四种转轮的不同参数(如 发电机组的可靠性和性能均变差.有必要进表2所示): 行大修。问题是采用何种最为经济的改造方】.不改变转轮直径;一 式来提高机组效率,改善机组性能。普遍采2.不改变转轮中心线,因而未改变吸 用的方法是仅对水轮机过水部件形状稍作修出高度;. 改.这样可以最少的维修费用使水轮机得到3.根据现有的交流发电机不改变(或改 改进(例如只对转轮浆叶作改进)。变)其转速。 表1拉

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水口水电站轴流转浆式水轮机的安装

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水口水电站轴流转浆式水轮机的安装 4.4

本文论述了水口水电站轴流转浆水轮机组装配、试验、安装及所遇问题的处理。

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山美水电站水轮机转轮改造 4.4

山美水电站3#机组采用a296转轮,运行中出现了振动和叶片裂纹,影响电站的安全运行。技改采用x75c转轮替代a296转轮取得成功。该文对此进行了介绍,供相似工程参考。

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微型水电站轴流式水轮机的设计

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微型水电站轴流式水轮机的设计 4.4

l概述 微型水电站轴流式水轮机的设计 (意)a.s蚍a等 在微型水电工程中,机械设备在总成本中 占有较大的比例。为了降低水轮机的成本,使 这些小水电工程更经济,有必要对机械结构瓤 水力方案进行简化,且允许有适当的效率损 失,但必须盎免水力性能的恶化,否则成本就 会增加,而且水轮机的可靠性和寿命都得不斟 保证。因此,水力设计者在设计时必需兼顾几 何结构的简单和水力性能的优化这两方面昀衙 蘑。 对于低水头电站.这些要求变得比较苛 掰,相对于电站的装机容量和经济可行性而 言,增大水轮机的尺寸是不可能的。经济实用 的和j甩低水头水力资源的方法昆采用管式轴流 式水轮机。这种水轮机具有平直的流道,可以 遛过较大的流量,且具有良好的水力性能和相 对简单的结构。 对于以一定水头和流贯运行的电站,可以 采用有固定转轮叶片和导时的机组。在造行条 件变

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水斗式水轮机水斗应力计算及振形研究   水斗式水轮机水斗应力计算及振形研究   水斗式水轮机水斗应力计算及振形研究  

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水斗式水轮机水斗应力计算及振形研究   4.4

随着我国水力发电事业的快速发展,对水斗式水轮机的使用性能也提出更高的要求。然而从现行水斗式水轮机应用现状看,其在疲劳裂纹、空蚀等作用下很容易对系统产生破坏,这就要求做好其水斗振形、水斗应力的分析,以使水轮机的应用效果得到提高。本文主要将ug软件、ansys软件引入其中,通过三维模型的构建,完成应力、转轮振形以及喷嘴振形的计算。

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水斗式水轮机水斗应力计算及振形研究 4.5

随着我国水力发电事业的快速发展,对水斗式水轮机的使用性能也提出更高的要求。然而从现行水斗式水轮机应用现状看,其在疲劳裂纹、空蚀等作用下很容易对系统产生破坏,这就要求做好其水斗振形、水斗应力的分析,以使水轮机的应用效果得到提高。本文主要将ug软件、ansys软件引入其中,通过三维模型的构建,完成应力、转轮振形以及喷嘴振形的计算。

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立式水斗式水轮机转轮简易安装方法 4.5

针对立式水斗式水轮发电机组的结构特征,介绍一种简单的转轮吊装方法。该工具可在工地自行制作,充分利用现有资源实现成本节约。相比利用液压缸等吊装工具进行立式水斗式转轮的吊装方式,其结构简单,造价低廉,操作简单易行。

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水斗式水轮机模型转轮喷管位置测量方法研究 4.6

为解决水斗式水轮机模型转轮、喷管空间位置测量不准确问题,分析了水斗式水轮机工作原理,提出了一种基于水斗式水轮机射流原理的测量方法.即利用百分表读取位置偏差,通过计算求得转轮、喷管相对空间位置.试验结果表明,采用该方法测量转轮和喷管空间位置重复性好,不因操作人员技术水平而产生差异;测量精度高,完全满足水轮机模型验收试验标准要求;同时该方法也为转轮、喷管位置调整提供依据,为机组稳定运行奠定基础.

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卧轴式水轮机水电站课程设计说明书

卧轴式水轮机水电站课程设计说明书

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卧轴式水轮机水电站课程设计说明书 4.7

1 《水电站厂房》 课程设计 二○一一年九月二十日 2 目录 1.课程设计的目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 2.课程设计题目描述和要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 3.课程设计的内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 3.1水轮机型号的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 3.2发电机层地面高程与水轮机层地面高程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 3.3尾水管出、和尾水室尺寸和吊车轨顶高程的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 3.4蝶阀坑的高度和宽度的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 3.5尾水渠的高度和宽度的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 3.6主厂房的长度和宽度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 3.

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李宇林

职位:市政道桥规划师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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