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CFD技术在计算机数值计算和图像显示领域,能够准确而又真实的运用,在水轮机领域得到了广泛的应用。本文所选用的是转轮直径D1=160mm的混流式水轮机,并在尾水管的直锥段内部加同轴的两端开口的整流筒(直径为0.894D1),通过CFD仿真技术对典型工况进行了模拟计算,拟对改善水轮机性能具有重大的意义。
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作为一种广泛应用的水力机械,旋流泵在农业领域应用比较广泛。根据旋流泵的特殊结构形式,流体在无叶腔内主要形成循环流,经过后缩腔的流体主要形成贯通流。由于旋流泵特殊的结构形式,其流动结构与传统泵有很大差别,特点是结构简单、无堵塞、性能良好,可以输送含固体颗粒的液体。
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国家近些年提出要加强对工业特别是高耗能产业的升级改造,要建立以高科技产品为依靠的低能耗、低污染、可持续的高效发展方式。液力透平是在高余压液体能量回收领域具有重要作用的能量回收设备。液力透平的研究对于节能减排、可持续发展具有重要意义。目前对于液力透平的研究集中在现有的泵在反转工况作为透平机械。
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在既往的研究中,我们不难看出在高水头水轮机运行过程中,非设计工况下尾水管涡带的强烈振动是威胁水轮机运行稳定性的重要安全因素之一。因此,本文主要讨论了在实际工程与试验研究中的成果和结论。综合国内外研究人员的工作成果,其重点主要是高水头混流式水轮机尾水管的压力脉动。
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水轮机蝴蝶阀通常用于阀门所需压降较低的应用中,其主要功能是控制流量或压力的开启与关闭。蝶板通过一根阀轴定位在中心,阀轴使蝶板平行于或垂直于液流,并且阀轴连接到阀门外部的手柄或其他操作器和结构。与球阀不同,蝶板始终存在于流场中,因此无论蝶板位置如何,压降始终存在。由于蝴蝶阀对流经它的液流影响显著,因此各国学者对蝴蝶阀进行了大量研究。
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随着水电事业的发展,贯流式水轮发电机组应用在水电站运营中,以其具有的大流量、低水头的优势,为水电资源开发利用给以动力支持。但是,在实际运行中存在的操作隐患也是值得研究的,这关系到我国水利设施建设的发展前景。发电运行管理的任务艰巨而又烦琐,生产设备关系到电站运行稳定性,进行设备的操控首要的是对故障予以排除。
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农村水电是我国重要的民生水利基础设施,不仅提高了我国农村电气化水平,而且改善了人民群众的生产生活条件,同时在保障经济社会发展方面做出了突出贡献。然而,随着我国经济新常态的发展,农村水电发展迎来新的发展时期,同时也面临着严峻的挑战。自建设初期以来,我国农村水电从起步到发展,再到快速发展,经历了六十多年的发展历程,取得了极大的成就。
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多级潜水泵作为一种通用机械,已广泛应用于城市排水、建筑供水、矿山开采、海洋资源采集等行业。近年来,随着国家节能减排战略的推进,多级潜水泵作为量大面广的机械产品,对其水力性能的要求也越来越高。长期以来,多级潜水泵的水力优化大多基于性能试验,需要加工模具、反复试制,造成人力与物力的极大浪费。
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随着城市化建设进程的不断加快,市政基础设施快速发展,排水设施尤其是排水管网的维护和管理属于城市基础设施建设运行的重要组成部分,与人们的日常生产生活密切相关,维护和管理的情况直接决定了市政排水管网设施的完好情况。目前人们对排水管网运维情况的关注和要求逐步提高。
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为了缩短机组长度及低压转子轴距,有些汽轮机低压外缸与轴承箱通过焊接的方式连接,此种类型的汽轮机低压外缸为复杂焊接薄壁结构,常规设计通常参照成熟机组设计结构或模型试验加上简单的计算确定汽缸结构。这种方法通常可以满足机组正常工作。
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经过近20年的发展,直接空冷系统的散热器和空冷单元型式出现了一些新变化。各种不同类型的空冷散热器和单元型式逐渐涌现。直接空冷单元不同于空冷岛,周边没有建筑物或构筑物的影响。空冷单元四面进风,进风条件优于空冷岛,没有风机间的相互影响。
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我国电力结构逐渐向更高效、清洁方向转型,给超超临界机组的灵活运行提出了更高的要求。在快速启停、快速爬坡、超低负荷运行成为常态的现状下,超超临界锅炉高温受热面氧化皮剥落造成的堵塞爆管和汽轮机固体颗粒冲蚀问题是最突出的问题之一。
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低压模块是汽轮机各部件中较为重要的部分,低压模块整体设计的优劣与否直接影响到汽轮机组的稳定性、安全性,并且对汽轮机组总的效率有着重要影响。汽轮机的低压外缸主要由各种不同规格的钢板拼焊而成,结构复杂、尺寸巨大,常规设计往往参考成熟机组的结构。
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现代汽轮机组广泛采用DEH (Digital Electro-Hydraulic Control System)数字电液控制系统进行阀门管理。运行中,汽轮机通过依次(或同步)开启若干个调节阀来增加汽轮机的进汽流量。通常将流量指令(FDEM)或总阀位指令与汽轮机实际进汽流量的数值对应关系视为汽轮机组流量特性。
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近些年,在火电机组节能环保的高要求下,我国北方地区建设完成了一批燃气-蒸汽联合循环电厂。考虑到热电联产和电、热负荷调整的灵活性,多数联合循环机组选择采用“凝汽-抽汽-背压”式汽轮机(以下简称NCB汽轮机)。
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