水斗式水轮机效率的数值预测
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。
水斗式水轮机喷嘴及水斗应力和振形研究
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。
冲击式水轮机水斗三维造型
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。
大堡水电站立轴4喷咀水斗式水轮机
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。
公格尔水电站水斗式水轮机选型及参数设计
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.
冶勒水电站水斗式水轮机组的主要参数
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。
公格尔水电站大型水斗式水轮机设计
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。
冲击式水轮机水斗断裂的原因与修复
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。
冶勒水电站水斗式水轮机推力轴承瓦温超限问题处理
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。
CJ461-L-145/3×16立轴三喷嘴水斗式水轮机
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
水轮机论文
1 学院 毕业论文(设计) 题目:plc在水轮机中的应用 姓名 系别信息工程系 专业电气自动化技术 班级电气自动化技术08-2 指导教师 2011年6月1日 2 毕业论文(设计)成绩评定表 学生 姓名 郑晓燕学号0803042336班级名称 电气自动化技术 08-2 毕业论文(设计) 课题名称 plc在水轮机中的应用 指导教师评语(应包括选题是否恰当、是否理论联系实际、论点是否正确、论证是否充分、 语言是否通顺、结构是否合理、行文是否规范): 成绩: 指导教师签名: 年月日 3 系学术委员会意见(同意给优、良、及格、不及格等次) 系主任签名: 年月日 4 plc在水轮机中的应用 作者:郑晓燕 内容摘要: 本文重点讨论了plc在水轮机系统设计中的应用。且具有很好的控制性能。 由于plc微机调速器具有可靠性高、使用和编程方便、与其它装置接口和通 信容易、
水轮机初选1
hmax(m)=115.0nf(kw)=5000 hi(m)=95.0ηf(%)=0.9 he(m)=91.0ns(kw)=5319 hmin(m)=89.0电站高程255.0 取算 单位 流量 m 3 /s 取算 水轮机 效率 最优 单位 转速 r/min 模型最 高效率 模型转 轮直径 m 工艺和 部件修 正 转轮效 率修正 转轮 直径 m 标准 转轮 直径 m 计算 转速 r/min 同步 转速 r/min 单位 转速 r/min 实际 水轮机 效率 q'1η'sn'10ηmmaxd1mδη1-2δηd'1d1njsnen'1ηs 1a501-33.61.50.867810.9080.3360.020-0.0080.690.711115100074.40.859 2f12
《水轮机检修》--技师
第1页共35页1 (11-040) 电力职业技能考试 >技师理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内) 1(la2a2025)一般碳钢的密度为()。 (a)7.20g/cm3;(b)8.20g/cm3;(c)7.85g/cm3;(d)8.85g/cm3。 答案:c 2(la2a2026).摩擦轮传动不宜传递较大的扭矩,故只适用于()场合。 (a)高速、大功率;(b)低速、大功率;(c)高速、小功率;(d)低速、小功率。 答案:c 3(la2a3033).机械传动中,主动轮和从动轮两者的转速与两直径成()。 (a)正比;(b)反比;(c)相等;(d)平方关系。 答案:b 4(lb2a2098).推力轴承托盘的作用主要是为了(
水轮机技术要求
临沧供电有限责任公司 2010年发电站大修物资采购技术文件 为确保临沧供电有限责任公司所定购的水轮机备品备件的技术、质量要求,保证其加工 工艺水平要求,明确需供双方在采购过程中的技术责任和义务,根据gb/t15468-95《水轮 机基本技术条件》、gb/t10969-96《水轮机通流部件技术条件》、gb8564-88《水轮 发电机组安装验收技术规范》jb/t8660-1997《水轮机组包装、运输保管规程》(在上述标 准中,优先采用国家标准,当没有国家标准时依次采用水利部、机械部标准,选用有标准应采用最 新版本)等有关法律、法规规定。 一.河底岗一级站: 项目概况:2008年初河底岗一级电站的#1、#3经后拆式改造后运行性能稳定,但改造 后的导叶为双支点,在检修更换导叶、顶盖、底环时,双支点后拆式在配合顶盖和底环时要 求十分严格,如单一购买顶盖和底环
水轮机检修(技师)
(11-041) 电力职业技能考试 >技师理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共101题) 1()的基本理论是机械制图的基础。 a.中心投影;b.平行投影;c.斜投影;d.正投影。 答案:d 2允许尺寸变化的两个界限值称为()。 a.极限尺寸;b.实际尺寸;c.基本尺寸。 答案:a 3俯视图是()。 a.由上向下投影;b.由前向后投影;c.由后向前投影;(d)由下向上投影。 答案:a 4机械制图主要是用()绘制的。 a.正投影;b.斜投影;c.中心投影;(d)平行投影。 答案:a 5允许尺寸变动的量称为。 a.基本尺寸;b.尺寸偏差;c.尺寸公差;(d)尺寸公差带。 答案:c 61.5英寸等与毫米。
水斗式水轮机水斗应力计算及振形研究
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。
水斗式水轮机水斗应力计算及振形研究
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。
立式水斗式水轮机转轮简易安装方法
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。
混流式水轮机水力振动
通过几个电站混流式水轮机的现场水压脉动检测试验发现,在机组额定出力的20%~30%范围内出现过水系统整体(蜗壳进口、顶盖、尾水管)水力共振,频率为转频的1~1.4倍,严重地影响机组稳定运行。将在实际工程试验中遇到的有关混流式水轮机水力振动及相关问题解决方法进行介绍。
水轮机冷却塔
1、简介 水轮机冷却塔是利用循环水系统的富裕能量带动水轮机作功,在确保冷却塔 正常运作的同时,由水轮机替换原有风叶电机、减速器、传动轴等部件,把系统 中浪费的多余动能转化为机械能,带动风叶转动,以实现节能的目的。 2、工作流程 3、工作原理 工业冷却水在热交换设备和冷却塔之间的循环是通过水泵来驱动的。在设计循环 系统时水泵的扬程和流量都有一定的富余。水轮机的工作动力来自循环水泵所具 有的余压,该余压是在系统设计时必须留有的。按标准设计该余压为 0.04~0.08mpa。这样在冷却水循环系统运行时,一种情况是保证水流量而关小 管道中的阀门,这就在阀门上消耗了大量的能量,另一种情况是不关小阀门而管 道中的水流量很大,导致了水泵能耗高和冷却塔的冷却效果下降。水动能回收冷 却塔技术,就是在循环水管道中安装水轮机来带动风机转动,从而起到了利用管 道中多余的水能、调整管道中的水流量以及
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职位:驻场项目资料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林