2-水轮机蜗壳尾水管
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第三章水电站压力管道一、判断题1.选取的钢管直径越小越好。
( )2.钢管末端必须设置阀门。
( )3.快速闸阀和事故阀下游侧必须设置通气孔或通气阀。
( )4.伸缩节一般设置在镇墩的下游侧。
( )5.明钢管只在转弯处设置镇墩。
( )6.对同一电站来说,选用地下埋管的造价一般高于明钢管。
( )7.坝后式电站多采用坝内钢管,供水方式一般为单元供水。
( )8.明钢管上加劲环的刚度越小,则环旁管壁的应力就越大。
( )9.地下埋管的破坏事故多数由外压失稳造成。
( )10.镇墩的作用是防止水管发生滑移。
( )11.通气孔一般应设在工作闸门的上游侧。
( )12.明钢管强度校核中,支承环断面的允许应力与跨中相同。
( )二、填空题1.压力管道的供水方式有、、三种,其中地下埋管多采用方式。
2.对地面压力钢管,当温度变化时,由于在和处产生摩擦力而引起管壁轴向力。
3.水电站压力管道的闸门布置在管道的端,而阀门布置在管道的端,一般在钢管的设置排水管。
4.支墩的常见类型有、、三种。
5.钢管的转弯半径不易小于倍管径,明钢管底部至少高出地表面m。
6.岔管的典型布置型式有、、三种。
7.地下埋管的灌浆分为、、三种。
8.坝式压力管道有、、三种型式。
三、思考题1.压力水管的供水方式有几种?各有什么优缺点?其适用条件是什么?2.镇墩、支墩、伸缩节的作用是什么?3.作用在明钢管上的荷载有哪几类?各产生什么应力?计算应力时应选取哪几个断面?4.明钢管的抗外压稳定的概念。
失稳的原因及防止措施是什么?5.简述压力钢管的设计步骤。
6.岔管的工作特点?常见的岔管有哪几种类型?各适用于什么条件?7.镇墩和支墩的作用有何不同?二者分别设置在地面压力钢管的什么部位?8.支墩有哪几种类型?各有何特点?适用什么情况?9. 伸缩节的作用和类型?其要求是什么?10.地下埋管的施工程序各有何要求?11.地下埋管外压稳定的影响因素?如何防止其外压失稳?12.混凝土坝式压力管道有哪几种型式?各适用于什么情况?13.混凝土坝内埋管在坝剖面上有哪几种布置型式?各适用于什么情况?14.如何选择压力管道的线路?15. HD的含义是什么,其大小说明了什么?第四章水电站的水击及调节保证计算一、判断题1.导叶的关闭时间Ts愈大,水击压力愈大,机组转速升率愈。
金属蜗壳的水力计算在选定包角ϕ0及进口断面平均流速v 0后,根据设计流量Q r ,即可求出进口断面面积F 0。
由于要求水流沿圆周均匀地进入导水机构,蜗壳任一断面ϕi 通过的流量Q ϕ应为 Q Q ir ϕϕ=360(7—6)于是,蜗壳进口断面的流量为 Q Q r 00360=ϕ(7—7)进口断面的面积为F Q v Qv r 00000360==ϕ (7—8) 圆形断面蜗壳的进口断面半径为 ρπϕπmax ==F Q v r00360 (7—9)采用等速度矩方法计算蜗壳内其它断面的参数。
取蜗壳中的任一断面,其包角为ϕi ,如图7—15所示,通过该断面的流量为Q v bdr u r R aiϕ=⎰(7—10)因v r K u =,则v K r u =/,代入式(7—10)得: Q Kbrdr r R aiϕ=⎰(7—11) 式中:r a ──座环固定导叶的外切圆 半径;R i ──蜗壳断面外缘到水轮机轴线半径;r ──任一断面上微小面积到水轮机轴线的半径: b ──任一断面上微小面积的高度。
一、圆形断面蜗壳的主要参数计算对圆形断面的蜗壳,断面参数b 从图7—15中的几何关系可得b r a i i =--222ρ() (7—12) 式中:ρi ──蜗壳任一断面的半径;a i ──任一断面中心到水轮机轴线距离。
图7—15 金属蜗壳的平面图和断面图水轮机轴r aa ir R id rρibv uv rviϕ将式(7—12)代入式(7—11),并进行积分得:Q K a a i i i ϕπρ=--222() (7—13) 由式(7—6)与式(6-13)得ϕπρi r i i i KQ a a =--72022 () (7—14) 令C KQ r=720 π,称为蜗壳系数,则有ϕρi i i i C a a =--()22 (7—15)或 ρϕϕi i ii a C C =-⎛⎝ ⎫⎭⎪22(7—16)以上两式中的蜗壳系数C 可由进口断面作为边界条件求得。
蜗壳及尾水管设计(1)蜗壳水力计算从蜗壳鼻端至蜗壳进口断面0-0之间的夹角称为蜗壳的包角,常用φ0表示,蜗壳的鼻端即位于蜗壳末端连接在一起的那一个特殊固定导叶的出水边,一般采用φ0=345°蜗壳进口断面平均流速V c是决定蜗壳尺寸的主要参数。
V c值根据水轮机设计水头Hr从图中查得V c=4.5 m/s1主要参数H r=31.0 m Q max=13.17 m3/s D a=2.42m 包角φ0=345 D a/2=2.42/2=1.21 m2 蜗壳计算表水轮机蜗壳单线图(2)尾水管设计根据以往经验,弯肘形尾说管不但可以减少开挖深度,而且具有良好的水力性能尾水管尺寸表弯肘型尾水管有进口直锥段.中间肘管段和出口扩散段和出口扩散段三部分组成.A 进口直锥段混流式水轮机单边扩散角009~7=θ,这里取 80.B 中间弯肘段是一段900转弯的变截面弯管,进口断面为圆形,出口断面为矩形.C 出口扩散段是一段水平放置,两侧平行,顶板上翘的矩形扩散管.起顶板仰角一般取0013~10=α,这里取13.应用第三种比例情况进行尺寸计算:h=2..6×1.4=3.64 m L=4.5×1.4=6.30 m B 5=2.72*1.4=3.808m D 4=1.35×1.4=1.89 m h 4=1.35×1.4=1.89 mh 6=0.675×1.4=0.945mL 1=0.94×1.4=2.548 m h 5=1.22×1.4=1.708m尾水管高度指水轮机底环平面至尾水管底版的高度.h=2.6*D 1=2.6*1.4=3.64m 满足最低要求,宽度B= 3.808m,同样满足要求. 尾水管长度指机组中心线至尾水管出口断面的距离. L=(3.5~4.5)D 1 这里取4 则L=4*1.4=5.6m。
第三节下部块体结构水电站厂房下部块体结构指水轮机层以下的厂房部分,它的形状及尺寸主要取决于水力系统的布置。
中、低水头的水电站的各种机电设备中,过流部件的尺寸相对较大,因此,下部结构的尺寸一般决定了主厂房的长度与宽度。
对于图16-3所示水电站,下部块体结构即高程116. 00 m以下部分,而水力系统包括压力钢管、蝴蝶阀、蜗壳、水轮机、尾水管、尾水闸门及它们的附属设备。
一、水轮机、蜗壳及尾水管的布置同一座水电站上,一般安装相同型号的机组,但有时却由于订货或其他原因不得已安装不同型号的机组。
图16-3所示水电站即属后者,其#3,#4水轮机是天津发电设备厂的HL-200-LJ-250型,转速250 r/min,而#1,#2机是杭州发电机厂的HL-009-LJ-250型。
安装不同型号的机组常给设计、安装、运行、检修带来一些额外的麻烦。
水轮机安装高程是厂房的一个控制性标高。
反击式水轮机的安装高程主要取决于气蚀。
确定安装高程时下游尾水位常取一台机满发时的尾水位。
若水电站建成后下游河床可能会被冲刷而导致水位降低的话,设计下游尾水位还要相应降低。
图16-3所示水电站采用竖轴混流式水轮机,其安装高程(113.70 m)为一台机满发时的下游尾水(115.50 m)加上允许吸出高度H,再加上导叶高度的一半。
厂址的地形地质条件有时也会影响水轮机的安装高程。
例如,基岩座落较深时,适当降低安装高程可使得厂房的基础安置在完好基石上。
引水式厂房内的混流式水轮机一般采用钢蜗壳,其几何尺寸由水轮机厂家提供。
钢蜗壳常埋人混凝土中以防止振动,并由混凝土承受部分不均衡的作用力。
蜗壳上要设进人孔供检修时使用。
进人孔常设在蝴蝶阀下游明钢管上,也可设在蜗壳顶部,从水轮机层地坪向下开孔进人。
竖轴水轮机常采用肘形尾水管,其几何尺寸也由水轮机厂家给出,但可在一定范围内修改(需征得厂家同意),以满足厂房布置的特殊需要。
如图16-3中,为了在尾水管之上布置副厂房,尾水管水平段长度由原来的11. 25 m增至15. 10 m,出口高度也略有增加。
水轮机的主要类型及适用水头水轮机是将水能转换成旋转机械能的一种水力原动机。
根据转轮转换水流能量方式的不同,水轮机分成两大类:反击式水轮机和冲击式水轮机。
反击式水轮机包括混流式、轴流式、斜流式和贯流式水轮机;冲击式水轮机分为水斗式、斜击式和双击式水轮机。
一、反击式水轮机反击式水轮机转轮区内的水流在通过转轮叶片流道时,始终是连续充满整个转轮的有压流动,并在转轮空间曲面型叶片的约束下,连续不断地改变流速的大小和方向,从而对转轮叶片产生一个反作用力,驱动转轮旋转。
当水流通过水轮机后,其动能和势能大部分被转换成转轮的旋转机械能。
1.混流式水轮机如图1-4所示,水流从四周沿径向进入转轮,然后近似以轴向流出转轮。
混流式水轮机应用水头范围较广,约为20~700m,结构简单,运行稳定且效率高,是应用最广泛的一种水轮机。
图1-4 混流式水轮机1—主轴;2—叶片;3—导叶2.轴流式水轮机如图1-5所示,水流在导叶与转轮之间由径向流动转变为轴向流动,而在转轮区内水流保持轴向流动,轴流式水轮机的应用水头约为3~80m。
轴流式水轮机在中低水头、大流量水电站中得到了广泛应用。
根据其转轮叶片在运行中能否转动,又可分为轴流定桨式和轴流转桨式水轮机两种。
轴流定桨式水轮机的转轮叶片是固定不动的,因而结构简单、造价较低,但它在偏离设计工况运行时效率会急剧下降,因此,这种水轮机一般用于水头较低、出力较小以及水头变化幅度较小的水电站。
轴流转桨式水轮机的转轮叶片可以根据运行工况的改变而转动,从而扩大了高效率区的范围,提高了运行的稳定性。
但是,这种水轮机需要有一个操作叶片转动的机构,因而结构较复杂,造价较高,一般用于水头、出力均有较大变化幅度的大中型水电站。
图1-5 轴流式水轮机1—导叶;2—叶片;3—轮毂3.斜流式水轮机如图1-6所示,水流在转轮区内沿着与主轴成某一角度的方向流动。
斜流式水轮机的转轮叶片大多做成可转动的形式。
因此,斜流式水轮机具有较宽的高效率区,适用水头在轴流式与混流式水轮机之间,约为40~200m。
第二章蜗壳及尾水管的水力计算第1节蜗壳水力计算一.蜗壳尺寸确定水轮机的引水室是水流进入水轮机的第一个部件,是还击式水轮机的重要组成局部。
引水室的作用是将水流顺畅且轴对称的引向导水机构。
引水室有开敞式、罐式和蜗壳式三种。
蜗壳式是还击式水轮机中应用最普遍的一种引水室。
它是用钢筋混凝土或者金属制造的封闭式布置,可以适应各种水头和流量的要求。
水轮机的蜗壳可分为金属蜗壳和混凝土蜗壳两种。
1.蜗壳形式蜗壳自鼻端到进口断面所包围的角度称为蜗壳的包角,水头大于40m时一般采用混凝土蜗壳,包角;当水头较高时需要在混凝土中布置大量的钢筋,造价可能比混凝土蜗壳还要高,同时钢筋布置过密会造成施工困难,因此多采用金属蜗壳,包角。
本电站最高水头为174m,故采用金属蜗壳。
2.座环参数根据水轮机转轮直径D1查[1].P 128页表2—16得:座环出口直径:座环进口直径:蜗壳常数K=100〔mm〕、r=200〔mm〕3.蝶形边锥角ɑ取4.蝶形边座环半径5.蝶形边高度h6.蜗壳圆形断面和椭圆形断面界定值s7.座环蝶形边斜线L8.座环蝶形边锥角顶点至水轮机轴线的距离二.蜗壳进口断面参数计算1.蜗壳进口流量Q0的计算由HLD10运转综合特性曲线查得: Pr=35833.3(kW)、Hr=158.75〔m〕、ηT=0.9052.蜗壳进口断面面积F0的计算根据水头查设计手册图2—21得:v0=11m/s3.蜗壳进口断面半径ρ0的计算4.进口断面圆心至水轮机中心线的距离α0查[1].P128表2—16金属蜗壳座环尺寸系列得:k=0.1m、D a=3.25m、D b=2.725m5.蜗壳系数C的计算6.进口断面外半径R0三.蜗壳圆形断面参数计算1. 蜗壳圆形断面参数计算:见表2—1表2—1 蜗壳圆形断面计算表四.蜗壳椭圆形断面参数计算1.蜗壳椭圆形断面参数计算:见表2—2表2—2 蜗壳椭圆形断面计算表四.蜗壳单线图的绘制HLD10蜗壳单线图见附图4第2节尾水管尺寸的计算一.尾水管根本尺寸确实定1.尾水管型式的选择水流在转轮中完成了能量交换后,将通过尾水管流向下游,这是尾水管的根本作用。
水轮机的主要类型及适用水头水轮机是将水能转换成旋转机械能的一种水力原动机。
根据转轮转换水流能量方式的不同,水轮机分成两大类:反击式水轮机和冲击式水轮机。
反击式水轮机包括混流式、轴流式、斜流式和贯流式水轮机;冲击式水轮机分为水斗式、斜击式和双击式水轮机。
一、反击式水轮机反击式水轮机转轮区内的水流在通过转轮叶片流道时,始终是连续充满整个转轮的有压流动,并在转轮空间曲面型叶片的约束下,连续不断地改变流速的大小和方向,从而对转轮叶片产生一个反作用力,驱动转轮旋转。
当水流通过水轮机后,其动能和势能大部分被转换成转轮的旋转机械能。
1.混流式水轮机如图1-4所示,水流从四周沿径向进入转轮,然后近似以轴向流出转轮。
混流式水轮机应用水头范围较广,约为20~700m,结构简单,运行稳定且效率高,是应用最广泛的一种水轮机。
图1-4 混流式水轮机1—主轴;2—叶片;3—导叶2.轴流式水轮机如图1-5所示,水流在导叶与转轮之间由径向流动转变为轴向流动,而在转轮区内水流保持轴向流动,轴流式水轮机的应用水头约为3~80m。
轴流式水轮机在中低水头、大流量水电站中得到了广泛应用。
根据其转轮叶片在运行中能否转动,又可分为轴流定桨式和轴流转桨式水轮机两种。
轴流定桨式水轮机的转轮叶片是固定不动的,因而结构简单、造价较低,但它在偏离设计工况运行时效率会急剧下降,因此,这种水轮机一般用于水头较低、出力较小以及水头变化幅度较小的水电站。
轴流转桨式水轮机的转轮叶片可以根据运行工况的改变而转动,从而扩大了高效率区的范围,提高了运行的稳定性。
但是,这种水轮机需要有一个操作叶片转动的机构,因而结构较复杂,造价较高,一般用于水头、出力均有较大变化幅度的大中型水电站。
图1-5 轴流式水轮机1—导叶;2—叶片;3—轮毂3.斜流式水轮机如图1-6所示,水流在转轮区内沿着与主轴成某一角度的方向流动。
斜流式水轮机的转轮叶片大多做成可转动的形式。
因此,斜流式水轮机具有较宽的高效率区,适用水头在轴流式与混流式水轮机之间,约为40~200m。
尾水管压力脉动浅析(美) Falvey H T[摘要] 尾水管是水轮机的组成部份,它的性能会阻碍机组的效率。
混流式水轮机尾水管中的不稳固流动,即所谓的压力脉动,会引发功率的摆动和振动。
了解这种脉动有助于对其进行有效地预防。
[关键词] 混流式水轮机;尾水管;压力脉动混流式水轮机过流部份由蜗壳、固定导叶、导叶、转轮和尾水管组成。
图l为这些部件的组合图。
蜗壳、固定导叶和导叶引导水流以最小的能量损失进入转轮。
导叶操纵通过水轮机的流量。
尾水管呈扩散形,用来增加水轮机的净水头,从而取得更多的能量。
图l 由蜗壳、固定导叶、导叶、转轮和尾水管组成的混流式水轮机装置(尾水管的性能会阻碍机组的综合效率)水轮机的功率等于转轮转换的动量矩。
在最高效率点,离开转轮的动量矩理论上应等于零,即水流流出转轮进入尾水管时是无旋的。
但事实上,在最高效率点,水流具有小的环量,但是这种小的环量引发的转轮效率损失比由尾水管效率增加的补偿要大。
部份负荷时,进入尾水管的水流和转轮的旋转方向相同;过负荷时,水流的旋转方向那么和转轮相反。
若是进入尾水管的环量过大,就会进展成不稳固的尾水管压力脉动。
尾水管压力脉动在部份负荷和过负荷工况都能发生,它会引发压力脉动,从而致使功率摆动、噪声、压力钢管共振和振动。
文中,作者试图提供一篇有关尾水管压力脉动的近代情形综述。
1969年前,对尾水管压力脉动仅明白两点:第一,压力脉动是由尾水管中螺旋形涡带引发的;第二,压力脉动预期的频率和有关现象能够用一个公式来计算。
那个公式是由AC(Allis-Chalmers)公司的实验工程师Rheingans W I提出的。
cnf (1) 式中f——压力脉动的频率,Hz;n——水轮机转速,r/s;c——3.2~之间的某一数值。
1969年,密苏里-哥伦比亚大学教授Cassidy J J,从事一项丹佛垦务局的福特基金项目,旨在加深对尾水管压力脉动的熟悉。
他将尾水管压力脉动现象、频率和振幅与水轮机流量和几何形状参数联系起来,实验是利用空气作为介质进行的。