大堡水電站立軸4噴咀水斗式水輪機
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本文簡述了我國第一臺立軸四噴咀水斗式水輪機幾個主要部件,重點介紹了主引水管的設計和水斗式水輪機的補氣。
那邦水電站立軸沖擊式水輪機噴嘴安裝與調整工藝??
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云南那邦水電站裝設3臺立軸沖擊式水輪發電機組,水輪機系立軸微機單元控制直流內控型油操作6噴嘴沖擊式水輪機,水輪機轉輪、噴嘴從奧地利安德利茲公司進口,在安裝過程中,嚴格按照安德利茲公司技術要求進行,其噴嘴調整方法與目前國內普遍調整方法相比,具有操作簡單、調整精度高等特點。
水斗式水輪機效率的數值預測
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4.7
本文介紹了臥軸2噴嘴水斗式水輪機流態的數值分析。對不同運行區模型的幾個工況點進行了分析,分析結果與模型試驗結果進行了比較。分析中使用了ansyscfx-12計算軟件和k-ωsst湍流模型。用兩相相似模型模擬自由表面流。首先,對具有兩噴嘴的分流器的幾個噴針行程進行了流體穩態分析。它提供了分流器中流體能量損失和射流形狀和速度的數據。第二步是將射流與轉輪一起進行非穩態分析。這樣,根據壓力分布數據能計算出主軸力矩。平均力矩值小于測量值。因此,計算得到的水輪機效率也比測量值小,偏差大約為4%。效率特性的形狀與測量值很相符。
公格爾水電站水斗式水輪機選型及參數設計
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針對公格爾水電站600m高水頭落差的特點,結合國內外水輪機最新發展趨勢,通過對水輪機形式進行技術和經濟綜合分析,最終選定水斗式水輪機;并進一步對水輪機參數進行優化設計,為電站長期安全穩定運行提供了可靠的技術保障,同時也為國內外類似電站的設計提供一定借鑒.
冶勒水電站水斗式水輪機組的主要參數
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介紹冶勒水電站水斗式水輪機組的主要參數:電站最大水頭644.8m,額定水頭580m。經綜合比較后確定選用單機容量為120mw的豎軸水斗式水輪發電機組。在單噴嘴比轉速和噴嘴數的選擇中,參考國內外先進機組的參數,最終選取單噴嘴比轉速ns1=18.8m.kw,噴嘴數為6個,水斗數為21個。
公格爾水電站大型水斗式水輪機設計
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針對公格爾水電站600m以上高水頭落差的特點,結合國內外水斗式水輪機最新發展趨勢和本工程應用實踐過程中的經驗,對大型水斗式水輪機參數選擇、結構設計、材料應用等方面進行分析介紹。圖1幅,表3個。
CJ461-L-145/3×16立軸三噴嘴水斗式水輪機
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該機是我國首次投入運行的多噴嘴水斗式水輪機,具有操作方便,運行可靠、噪聲低、振動小、自動化程度高、適用性廣的特點。測試表明,效率及其他主要性能指標接近國外同類產品的先進水平。該機可隨電網負荷和水量的變化改變運行的噴嘴數,使水輪機
水斗式水輪機噴嘴及水斗應力和振形研究
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為分析水斗式水輪機轉輪斷裂失效原因,應用ug軟件對轉輪和噴嘴建立三維造型,并利用ansys軟件對運行的單個斗葉進行應力分析,確定了斗葉的應力分布,得到最高應力值點在刃口處,通過模態分析得到了水斗式水輪機轉輪和噴嘴的自振頻率和振形圖,為多噴嘴水斗式水輪機轉輪水斗的強度設計和噴嘴的振動研究提供了依據。
冶勒水電站水斗式水輪機推力軸承瓦溫超限問題處理
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冶勒水電站1號機組在試運行過程中推力軸承瓦溫超過設計的報警溫度,無法繼續運行。停機分析后認為,可能是推力瓦受力不均、熱交換量不夠、冷卻系統本體存在缺陷等所致。采取的措施有:①在推力瓦蓋上增加12個直徑為40mm的通油孔,使油流暢通,增加推力瓦面的油流速度,增大熱交換量;②取消冷卻器套管,使油流更自由,油和水的熱交換更充分;③增加6個冷卻器,并在原管路的對稱方向增加一套冷卻供排水管路。通過這樣的處理和改造,使推力軸承瓦溫恢復正常,保證了機組的安全穩定運行。
沖擊式水輪機水斗三維造型
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本文以一個沖擊式(切擊式)水輪機水斗實例造型為基礎,闡述了水輪機水斗的造型思路、方法及步驟,明確了造型中的難點及需要注意的事項。使沖擊式水輪機實現流體分析計算、強度分析及數控加工成為可能,為沖擊式水輪機的國產化打下基礎。
九里溝水電站立式水輪機導軸承和主軸密封的技術改造探索
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九里溝水電站利用淠河總干渠和淠東干渠的輸水落差發電,裝有3臺jp502-lh-180水輪機。本文介紹了運用水潤滑彈性金屬塑料瓦對稀油潤滑巴氏合金瓦進行改造的過程及用于立式水輪機導軸承的實際經驗、用普通橡膠板制作安裝橡膠平板密封對盤根密封進行改造的實踐,并對改造關鍵環節提出了注意要點,可供其他電站參考。
拉楚水電站轉槳式水輪機的改造
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巧一王 島lj拉楚水電站轉漿式水輪機的改造 至-./~ -w.霍爾澤,e.詡德勒~交i1j安丁7弓苧;i‘’fjf . 、l /主題詞轉漿式水輪機維修運行 可靠性最優設計水電站.奧地利 ,—————/——jr一 奧地利拉楚水電站運行5o年后.水輪將得到a.b,c.d四種轉輪的不同參數(如 發電機組的可靠性和性能均變差.有必要進表2所示): 行大修。問題是采用何種最為經濟的改造方】.不改變轉輪直徑;一 式來提高機組效率,改善機組性能。普遍采2.不改變轉輪中心線,因而未改變吸 用的方法是僅對水輪機過水部件形狀稍作修出高度;. 改.這樣可以最少的維修費用使水輪機得到3.根據現有的交流發電機不改變(或改 改進(例如只對轉輪漿葉作改進)。變)其轉速。 表1拉
山美水電站水輪機轉輪改造
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山美水電站3#機組采用a296轉輪,運行中出現了振動和葉片裂紋,影響電站的安全運行。技改采用x75c轉輪替代a296轉輪取得成功。該文對此進行了介紹,供相似工程參考。
微型水電站軸流式水輪機的設計
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l概述 微型水電站軸流式水輪機的設計 (意)a.s蚍a等 在微型水電工程中,機械設備在總成本中 占有較大的比例。為了降低水輪機的成本,使 這些小水電工程更經濟,有必要對機械結構瓤 水力方案進行簡化,且允許有適當的效率損 失,但必須盎免水力性能的惡化,否則成本就 會增加,而且水輪機的可靠性和壽命都得不斟 保證。因此,水力設計者在設計時必需兼顧幾 何結構的簡單和水力性能的優化這兩方面昀衙 蘑。 對于低水頭電站.這些要求變得比較苛 掰,相對于電站的裝機容量和經濟可行性而 言,增大水輪機的尺寸是不可能的。經濟實用 的和j甩低水頭水力資源的方法昆采用管式軸流 式水輪機。這種水輪機具有平直的流道,可以 遛過較大的流量,且具有良好的水力性能和相 對簡單的結構。 對于以一定水頭和流貫運行的電站,可以 采用有固定轉輪葉片和導時的機組。在造行條 件變
水斗式水輪機水斗應力計算及振形研究??
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隨著我國水力發電事業的快速發展,對水斗式水輪機的使用性能也提出更高的要求。然而從現行水斗式水輪機應用現狀看,其在疲勞裂紋、空蝕等作用下很容易對系統產生破壞,這就要求做好其水斗振形、水斗應力的分析,以使水輪機的應用效果得到提高。本文主要將ug軟件、ansys軟件引入其中,通過三維模型的構建,完成應力、轉輪振形以及噴嘴振形的計算。
水斗式水輪機水斗應力計算及振形研究
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隨著我國水力發電事業的快速發展,對水斗式水輪機的使用性能也提出更高的要求。然而從現行水斗式水輪機應用現狀看,其在疲勞裂紋、空蝕等作用下很容易對系統產生破壞,這就要求做好其水斗振形、水斗應力的分析,以使水輪機的應用效果得到提高。本文主要將ug軟件、ansys軟件引入其中,通過三維模型的構建,完成應力、轉輪振形以及噴嘴振形的計算。
孔頭水電站軸流轉槳式水輪機的結構特點
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1999年第4期杭州機械13 孔頭水電站軸流轉槳式水輪機的結構特點 7隹和.q)<’,r{(7 i‘何凱希10i一 南1(克瓦納f杭卅有限公司}口 l l概況魯布}最大水頭l5.3.n 孔頭水電3臺,單機容量為最小水頭5.9 13.5mw電站為河床式廠房,安裝3臺豎軸額定功率13.95mw 軸流轉槳式水輪機發電機組。電站機組設備額定流量123.1m~/s 包括zzkh442一lh一450水輪機,sfi3.5一額定轉速125drain 48/6950發電機,k7_st一100a電液謁速器,飛逸轉速238r,m-m(協聯工況時) hyz一4.0—4.0kfa型壓力油箱與圃油箱組387r,ntin(非協聯工況時) 合式油壓裝置,各三套。該電站位于福建省額定工況下的效率9
銅街子水電站軸流轉槳式水輪機磨蝕分析與處理
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銅街子水電站運行多年以來,其軸流轉槳式水輪機轉輪體和葉片的汽蝕及泥沙磨蝕比較嚴重,給水電站的安全運行帶來很大的危險。對磨蝕部位的處理方法進行了較為詳細的敘述。
無活動導水葉水輪機在水電站的應用
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本文論述國內外水電站工程實例,證明水輪機不設置常規的活動導水葉和調速器,用蝸殼進口閥、弧形閘門、平板閘門或尾水閘門控制水輪發電機組,不僅可以在中小型水電站采用,在百萬千瓦以上的大中型水電站也可采用。有條件地應用無活動導葉水輪機,可以簡化設備,降低成本、減輕運行與維修工作量,效益顯著。國外多座水電站采用無活動導水葉水輪機,并有數十年的運行實踐,值得國內借鑒。目前應用的無活動導水葉水輪機多為貫流式和多級混流式水泵水輪機兩種機型。法國應用無活動導水葉水輪機最多。我國于70年代末在京密引渠梯級電站,曾對軸流定槳式水輪機做過無活動導葉及取消活動導水葉運行試驗,并取得一些經驗。
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職位:市政道橋規劃師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林