水泵水轮机特点

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水泵分为哪几种,各有什么特点

水泵分为哪几种,各有什么特点

水泵分为哪几种,各有什么特点水泵的种类和特点如下:
(1)离心泵:这种泵的特点是流量较小而扬程较高。

丰要适合山区、丘陵区使用,是当前用得很广的一种水泵.
(2)轴流泵:它的特点是流量较大,而扬程较低。

适于平原河网地区使用。

(3)混流泵:是介于离心泵和轴流泵之间的一种水泵。

一般适于平原和丘陵区使用.
上述三种泵均属于叶片泵。

此外,农业上应用较多的还有以下类型:
(4)水轮泵:它是用上述三种泵之一(主要是离心泵)与水轮机联合组成的一种水力提水机械,适于山区、丘陵等有水力资源并能获
得集中水头的地方使用.主要适于我国南方使用。

(5)潜水泵:这种泵是采用立式电机与离心泵、轴流泵或混流泵组成的提水机械。

整个机组潜入水中工作。

有作业面潜水泵与深井潜水泵之分。

(6)深井泵:深井泵是一种立式多级泵。

叶轮浸入水中,利用立式电机通过长轴驱动,将深井中的水提上地面。

深井泵主要用于北方。

(7)水锤泵:它是利用水锤原理设计的一种水力提水机械。

其特点是结构简单,使用方便,但出水量小,x水源水量的利用率低,适于山区、丘陵区使用.
(8)喷灌机:喷灌机是利用水泵将水提高压力后,通过管路输送到喷头喷向空中,雾化成小水滴下落进行灌溉的一种机械。

它具有省水等突出优点,特别适合缺水、干旱地区使用。

水泵水轮机特点

水泵水轮机特点

天荒坪抽水蓄能电站水泵水轮机特点华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司游光华浙江安吉313302摘要天荒坪抽水蓄能电站的水泵水轮机组由挪威KVAERNER公司提供,是我国较早从国外引进的大型可逆式机组,自首台机组投产至今已有7年多。

本文总结分析了水泵水轮机7年多的运行中出现了一些问题,以供参考借鉴。

主题词天荒坪抽水蓄能水泵水轮机性能“S”形特性不稳定轴向水推力抬机导叶关闭规律天荒坪抽水蓄能电站安装有6台300MW水泵水轮机组,为单级、立轴、混流可逆式,额定净水头为526米,运行毛水头(扬程)为526米~610.2米,水轮机安装高程为225米,淹没深度为-70米,是目前国内已投产运行的水头和变幅最大的单级可逆式机组,在国际上也较罕见,为使其达到满意的效率和良好的运行稳定性,设计难度大,没有现成的经验可供借鉴。

水泵水轮机的参数如下:水轮机工况:水泵工况:额定容量:306MW 333MW最大轴出力(入力):338MW 333MW额定流量:67.7m3/s 58.80m3/s(最大)43.00m3/s(最小)额定转速:500RPM 500RPM旋向(俯视):顺时针逆时针转轮水轮机进口直径:4030mm转轮水轮机出口直径:2045mm最大瞬态飞逸转速:720 r/min最大稳态飞逸转速:680 r/min水泵水轮机及其辅助设备由挪威GE 公司提供。

水泵水轮机大修拆卸方式采用中拆方式。

首台机组于1998年9月30日投入运行,2000年12月25日所有机组投产,投产以来运行情况表明,机组性能良好,效率较高,但也出现了一些问题,在技术人员的努力下,通过采取措施,相关问题已得到了较好的解决。

1水泵水轮机的性能和结构特点1.1效率按照合同规定,水泵水轮机的效率按照模型试验来验收,合同要求水轮机工况的最高效率≥92.20%,加权平均效率≥90.41%,水泵工况最高效率≥ 91.70%,加权平均效率≥ 91.52%。

根据模型试验报告,水轮机工况的模型最优效率为90.61%,折算为原型其整个运行范围内的最优效率为92.28%,加权平均效率为90.317%,而水泵工况下模型最优效率为89.84%,折算原型最优效率为92.17%,加权平均效率为92.01%,除水轮机工况加权平均效率略低于保证值0.083%外,其余均达到合同要求。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵水轮机是以水为工质,利用水的能量转化为机械能的一种装置。

其内部流动和水力特性是评价其性能的重要指标。

本文将就此介绍水泵水轮机的内部流动及水力特性。

水泵水轮机内部流动主要分为进口、叶轮和出口三个区域。

其中,进口区主要包括进口管道和进口流道,其作用是将水引入水泵水轮机内部;叶轮区是整个水泵水轮机的核心部分,包括静叶和动叶两部分,其作用是将水的动能转化为机械能;出口区主要包括出口流道和出口管道,其作用是将经过叶轮转动后的水流出水泵水轮机。

在进口流道中,水流经过的是较长而细小的管道,形成弯曲和扩张等几何形状。

由于水的黏性和惯性,水在进口流道内部会产生旋涡和湍流,这些湍流会对叶轮的进水造成影响。

因此,水泵水轮机的进口流道应该尽可能保持直线,并避免出现锐角和附加阻力。

在叶轮区,当水进入静叶时,压力增加,速度减小;叶片会产生对水的弯曲和导向作用,水流的流向发生了改变,并随着叶片的某种方式排出。

在叶片的作用下,水分别与叶片表面相互作用,叶片表面相互间隔保持一定的距离,水流过叶片时会产生一定的涡流,叶轮内部也会形成一定的水流运动,此时整个叶轮内部流动状态是相对复杂的。

叶轮转动时,水的速度会随之不断增加,而叶片上的压力则会不断降低,形成一个从一侧到另一侧的流线。

随着叶轮原地转动,进水口偏心位置不断变化,导致渐进式蜗壳(即进水口不断变化的蜗壳)对水流产生强烈的扰动。

在出口流道中,由于叶轮产生了转动,水在流道中速度和压力随之变化,此时会出现类似进口流道中一样的旋涡和湍流现象。

水泵水轮机的水力特性是指在不同进口流量和叶轮转速条件下,其出口流量、扬程和效率等参数的变化关系。

水泵水轮机的水力特性对于其性能评估和优化设计具有重要意义。

水泵水轮机的水力特性主要受到进口流量、叶轮转速、叶轮的几何形状和材料性质等多种因素的影响。

其中,进口流量是最主要的影响因素之一,一般可以通过增加进口流量来提高水泵水轮机的出口流量和效率;叶轮转速也是水泵水轮机性能的关键参数之一,过高或过低的叶轮转速都会导致性能下降或损坏;叶轮几何形状和材料性质则直接影响叶轮的承载能力和耐久性,进而影响水泵水轮机的整体性能。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵水轮机是由水泵和涡轮机组成的机械装置,利用水流的动能进行转化。

在水泵水轮机的运行过程中,内部流动及水力特性对其性能有着重要的影响。

本文将简要介绍水泵水轮机内部流动及水力特性的相关内容。

水泵水轮机中的流体主要为水,其内部流动可分为两种情况:1. 水泵工作时的水流;2. 涡轮机工作时的水流。

1. 水泵工作时的水流水泵的主要作用是将低速、低压的水提升至高速、高压。

这一过程中,水的内部流动主要包括吸入、运输和排放。

吸入阶段:水泵通过叶轮将进口处的水吸入,并使之获得一定速度。

在这个阶段,水的流动主要是通过自由流体力学效应实现的。

运输阶段:水在叶轮中被加速,流经水泵的机壳时,因流线的减小,水的速度增大,同时水的静压头也增加,其内部流动遵循伯努利方程。

排放阶段:水在流经机壳后,通过出口处排放,其内部流动主要遵循自由流体力学效应。

同时,在这一过程中,需要保证出口压力等一系列参数的稳定,以确保水流的稳定性。

涡轮机主要是利用水的动能将其转换为机械能。

涡轮机中的水流主要经历三个阶段:导叶、转子叶轮和定向叶轮。

导叶阶段:水首先流经导叶,由导叶的作用,使水的流线转向与转子叶轮的叶片形状相符。

转子叶轮阶段:水与转子叶轮之间发生相对运动,水的内部流动主要是通过转子叶轮的叶片,完成动能转化的过程。

定向叶轮阶段:水流从转子叶轮出口流入定向叶轮,流动遵循减速和定向的原则,使水的流线恢复到入口处的状态。

水泵水轮机的水力特性主要包括流量、水头、效率和特性曲线等方面的内容。

1. 流量流量是指单位时间内通过水泵水轮机的水量,一般用单位时间内通过水泵或涡轮的水量来表示。

在同一泵头下,流量与转速的关系呈线性,即当转速变为原来的n倍时,流量也变为原来的n倍。

2. 水头水头是指水泵水轮机所提供的水压能力,也称为扬程或压力。

它代表着水泵或涡轮所提供的一定功率下,水的位能或水压头大小。

在同一流量下,水头与转速的关系呈平方反比,即当转速提高n倍时,水头减小为原来的1/n²。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵水轮机是水利工程中常用的一种流体机械设备,其主要作用是将水转化为机械能或者将机械能转化为水能。

在水泵水轮机的工作过程中,水的内部流动和水力特性是至关重要的,它们直接影响着设备的工作效率和性能。

本文将针对水泵水轮机内部流动和水力特性进行浅谈。

一、水泵水轮机内部流动1. 水泵内部流动水泵是将液体压送至管道或设备的机械设备,其内部主要分为进水段、叶轮、泵壳和出水段。

在水泵内部,液体从进水段进入叶轮,叶轮又称叶片轮,是将机械能转化为水能的关键部件。

液体在叶轮中受到离心力的作用,由低压区域流向高压区域,最终被压送至出水段。

在这个过程中,液体会产生旋转和脉动,形成不同的流动状态,该流动状态对于水泵的性能有着重要影响。

水轮机是将水能转化为机械能的设备,其内部结构主要包括导叶、转子和导水管道。

水流从导叶进入转子,由于导叶的作用,水流的流动方向和速度会发生变化,最终推动转子旋转,使机械能得以输出。

水轮机内部流动的复杂性主要表现在水流的扰动、涡流和湍流,这些流动状态对水轮机的工作效率和输出功率有着显著的影响。

二、水泵水轮机的水力特性水泵的水力特性主要包括扬程、流量和效率。

扬程是水泵能够提供的最大扬程高度,是衡量水泵性能的重要指标。

流量则是水泵单位时间内能够输送的水量,是另一个衡量水泵性能的重要指标。

效率则是衡量水泵能量转化效率的指标,它表征了水泵在输送水力能量过程中的损失情况。

不同类型的水泵在工作过程中,其水力特性也有所不同,需要根据具体应用场景来选择合适的水泵类型。

水泵水轮机的内部流动状态和水力特性是密切相关的,它们之间存在着相互影响和制约关系。

水泵水轮机内部的流动状态对其水力特性有着直接的影响。

在水泵内部,流动状态的稳定性和液体的脉动程度会影响水泵的扬程和效率,当流动状态不稳定或者有较大的脉动时,水泵的性能会受到影响。

在水轮机内部,流动状态的湍流程度和涡流的存在会影响水轮机的头和效率,当湍流程度较大或者存在较大的涡流时,水轮机的性能也会受到影响。

水轮泵的原理构造和特点

水轮泵的原理构造和特点

水轮泵的原理构造和特点
水轮泵是一种以水力为动力的提水机械,早在20世纪60年代我国南方就大量推广应用。

水轮泵由水轮机和泵两部分组成。

水轮机的转轮与水泵的叶轮装在同一轴上,当水流向下流动时,冲击水轮机,使主轴带动水泵叶轮一起旋转,从而达到提水的目的。

水轮泵结构简单,制造维修方便,运行安全可靠,便于综合利用。

用于农田灌溉、发电和山区供水等。

凡在山溪、河道上拦河筑坝或渠道跌水等处有水位落差的地方均可使用。

其最突出的特点是无需机电动力进行提水。

水轮泵的构造和特点
水轮泵是由同轴的水轮机和水泵所组成。

水轮机部分有导水装置、转轮、主轴等主要部件。

水泵部分有叶轮、泵壳、泵盖及进水滤栅等主要部件。

水泵装在导水装置的上方,根据抽提扬程的不同,水泵叶轮可以是轴流式、混流式或离心式。

1.水轮泵主要特点是:
(1)水轮机与水泵同轴,动力与抽水两部分结合成一体,因此无需传动设备和充水设备。

(2)水轮机与水泵的轴向力方向相反,大部分互相抵消,因此无需轴向力平衡装置。

(3)在水能资源丰富的山区丘陵地区,可利用简单工程取得足够的水头和流量。

2.水轮泵的适用范围
水轮泵工作要求取得一定的工作水头和足够的工作流量,因此水轮泵可用于山区河流坡度比较陡的地方、大型渠道的跌水处、水库的放水口或沿海地区有潮汐的河流上,用来提水灌溉或进行发电。

有些场合可通过工程措施安装水轮泵。

如在河道比较弯曲或陡急的地方,可通过开挖引冰渠道的方法来安装水轮泵。

当河道底坡平缓时,可在河流当中建筑拦河坝,以升高水位,取得足够的工作水头。

水轮机

水轮机

磁极是产生磁场的部件,由袭击铁芯、磁极线圈、阻尼绕组及极靴等组成。磁极线圈由铜线或是铝线制成,立绕再磁极铁心的外表面上,匝与匝之间用石棉纸板绝缘。线圈饶好后经浸胶热压处理,形成坚固的整体。阻尼绕组的作用是当水轮发电机产生振荡时七阻尼作用,使发电机运行稳定。在不对称运行时,它能提高担负不对称负载的能力。而实心磁极因为本身有很好的阻尼作用,故不用在装设阻尼绕组。
22 水轮发电机的结构
立式水轮发电机一般由转子、定子、机架、轴承、冷却器、制动系统等组成。
1、转子
转子是水轮发电机的旋转部件,位于定子里面,与定子保持一定的空气间隙。转子通过主轴与下面的水轮机连接。它的作用是产生磁场。它主要由主轴、转子支架、磁轭和磁极等组成。
2、主轴
主轴的作用是中间连接、传递转矩、承受机组转动部分的总量及轴向推力。
应用水头范围:30m~700m
特点:结构简单、运行稳定且效率高
2)、轴流式
水流在导叶与转轮之间由径向运动转变为轴向流动
应用水头:3~80m
特点:适用于中低水头,大流量水电站
分类:轴流定桨、轴流转桨
3)、冲击式
转轮始终处于大气中,来自压力钢管的高压水流在进入水轮机之前已经转变为高速射流,冲击转轮叶片作功。
埋设管路主要包括
机组排水管路
机组测压管路
压水系统管路
回水排气管路
机组冷却润滑系统管路
18、水轮机气蚀(空化)及磨损
分类:间隙、空腔、翼型、局部
19、水轮机振动
按振动的原因:水力、机械、电磁
按振动方向:轴向和径向
振动允许值:250~375r/min 合格为0.10
组成:导叶及其操作机构、顶盖、底环

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵水轮机是用于输送、提升和转换水能的机械设备,其内部流动和水力特性对于其工作效率和性能有着重要影响。

在水泵水轮机运行过程中,水在其内部经过复杂的流动过程,同时水力特性也直接影响着设备的运行效率和稳定性。

深入了解水泵水轮机内部流动和水力特性对于提高设备的性能和效率具有重要意义。

我们来谈谈水泵水轮机内部流动。

水泵水轮机的内部流动可以分为两个部分,即水泵内部和水轮机内部的流动。

在水泵内部,水首先通过进水口进入叶轮,然后在叶轮的作用下,水被加速并压缩,随后通过出水口被输送到目标地点。

这一过程中,水经过了加速、压缩和输送等多个阶段的流动,具有较大的动能和压力能,同时受到叶轮叶片的作用,流动方向和速度会发生明显变化。

水在水泵内部的流动是一个复杂的非定常流动过程,需要考虑液体流体力学和叶轮流体力学等多个因素的影响。

在水轮机内部,水则是通过叶片的作用转换为机械能,并驱动机械设备进行工作。

水在水轮机内部的流动过程相对简单一些,主要是受到水轮机叶片设计和流道形状的影响。

在水轮机内部,水的流动主要是由入口处的静压力驱动,通过导叶、转子和导流罩等部件的作用,水流经过叶片被转换为动能,最终驱动轴进行功率输出。

水在水轮机内部的流动过程主要受到叶片的作用,需要考虑叶片设计、叶片形状和叶片数量等因素对于水流动的影响。

水泵水轮机内部流动的特点是非常复杂的,流体力学原理对于了解和分析这一过程都有着非常重要的意义。

在水泵水轮机内部流动分析中,通常需要考虑以下几个方面的因素:首先是流体动力学特性,包括水的密度、粘度、流速和动压等参数,以及速度分布、压力分布和流线形态等方面的特征。

水在水泵水轮机内部的流动过程中,这些流体力学参数都会对流动状态和能量转换产生重要影响,因此需要对这些参数进行准确的计算和分析。

其次是叶片轮廓设计和叶片性能,包括叶片的形状、叶片的数量、叶片的材料和叶片的受力情况等方面。

叶片是水泵水轮机内部流动的关键部件,其设计和性能直接影响着流体的动态特性和能量转换效率,因此需要对叶片的设计和性能进行深入的研究和分析。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性作者:张志涛来源:《农家科技》2020年第03期摘要:水泵是工业生产中最常用的供排水设备之一,其中,离心式水泵的应用范围尤为广泛,离心式水泵主要由泵壳、泵轴、轴承、叶轮、叶轮口环、轴密封及轴向心力平衡装置组成,离心泵在工作过程中通过叶轮旋转让水产生离心力,从而完成供排水活动。

本文对水泵水轮机具体的应用原理进行了介绍,深入分析了水泵水轮机的水力特性与内部流动特性。

关键词:水力特性;内部流动;水泵水轮机在生产活动中,应用最为广泛的水泵类型是离心式水泵,并且随着生产规模的进一步扩大,生产活动对水泵的性能和运行状态提出了更高的要求,因此,企业需要重视水泵的运行性能和运行可靠性,同时重视离心泵对整个生产系统的重要作用,确保水泵稳定运行,在对离心泵进行日常检修的过程中,必须重视离心泵在日常运行过程中出现的多种问题,进而采取有效措施排除故障。

该技术虽然能够应对水泵水轮机在应用初期阶段的不足,但是在水泵水轮机的生产设计方面尚未达到完全的国有化水平一、水泵水轮机概述水泵水輪机属于动力设备的一种,其作用是抽水蓄能,在具体应用过程中水泵水轮机主要会呈现出两种运行状态,将在发挥泵的功能时轮呈正向旋转,在发挥水轮机功能时转轮呈反向旋转。

根据当前水泵水轮机的设计思路可以发现,其内部关键性部件与结构往往具有比较大的相似性,增加水泵水轮机单机容量与提升转速比是未来一段时间内水泵水轮机设备主要的发展方向。

根据水流途径对水泵水轮机的类型进行划分,其具体类型主要包含贯流式、斜流式以及混流式。

其中设计结构最为简单的水泵水轮机为混流式,能够在与多种水头共同搭配的情况下进行运作,该类型的水泵水轮机的应用范围也最为广泛。

斜流式水泵水轮机生产成本偏高、设计相对复杂,但是工作效率比较高,由于机械内部结构比较特殊,其应用场景也比较局限。

贯流式水泵水轮机是当前我国最为先进的一种水泵水轮机,其功能强大并且单机容量高,主要应用于潮汐电站的抽水蓄能中。

浙江仙居抽水蓄能电站水泵水轮机性能与结构特点介绍

浙江仙居抽水蓄能电站水泵水轮机性能与结构特点介绍

1第43卷 第S2期2020年12月Vol.43 No.S2Dec.2020水 电 站 机 电 技 术Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station1 概述浙江仙居抽水蓄能电站位于浙江省仙居县湫山乡境内,电站处在浙东南负荷中心地带,属日调节纯抽水蓄能电站。

电站枢纽由上水库、下水库、输水系统、地下厂房、地面开关站和中控楼等组成。

输水系统采用一洞两机的布置方式,上、下库进/出水口高差464 m,上、下库进/出水口之间输水管道总长度为2 216.1 m,其中引水系统长1 215.5 m,尾水系统长1 000.6 m。

电站安装4台单机容量为375 MW 的混流可逆式水轮发电机组,水轮机额定水头为447 m。

电站年平均发电量25.125亿kW ·h,年平均抽水电量32.63亿kW ·h,年发电利用小时1 675 h,年抽水利用小时2 175 h。

上、下水库正常蓄水位分别为675.0 m、208.0 m。

电站以两回500 kV 一级电压等级接入浙江电网,在电网中承担调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务。

2 水泵水轮机技术参数水泵水轮机型式为立轴、单级混流可逆式,型号为HLNA1131-LJ-485,机组额定水头为447 m,额定转速为375 r/min,飞逸转速为555 r/min。

水轮机工况:最大水头为492.27 m,最小水头为420.96 m,额定流量96.34 m 3/s,额定出力为382.7 MW。

水泵工况:最大扬程为502.9 m,最小扬程为437.31 m,最大流量为81.90 m 3/s,最小流量为62.5 m 3/s,水泵最大入力为400.0 MW。

转轮标称直径2 540 mm,吸出高度-71.0 m。

转动方向为:水轮机工况俯视顺时针方向旋转,水泵工况俯视逆时针方向旋转。

3 水泵水轮机性能3.1 出力和入力保证3.1.1 在额定水头447 m 下,额定转速为375 r/min时,水轮机工况额定出力不小于382.7 MW。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵和水轮机是常见的水动力机械设备,它们的内部流动和水力特性对于其性能和效率至关重要。

本文将会对水泵和水轮机的内部流动及水力特性进行讨论。

水泵是将机械能转化为流体能的装置,主要用于输送液体或增加液体静压的设备。

在水泵的内部,流体经历了一系列的流动过程。

进口流道将静止的液体引入泵内。

接下来,叶轮将旋转的机械能转化为液体的动能,并将液体推向出口流道。

在叶轮的作用下,液体流动产生了一定的压力增益。

水泵的内部流动过程中,主要涉及速度和压力的变化。

进口流道流速较慢,压力较高,而出口流道流速较快,压力较低。

叶轮内部流速较高,压力较低,而在叶轮之间的流道中,流速较慢,压力较高。

这种速度和压力的变化是由于泵内流体的动能转化和与叶轮的作用造成的。

水泵的水力特性是指水泵在不同工况下的性能表现。

主要包括流量-扬程特性曲线、效率-流量特性曲线和功率-流量特性曲线等。

流量-扬程特性曲线描述了不同流量下泵的扬程变化情况,用于确定泵在不同工况下的工作范围。

效率-流量特性曲线描述了不同流量下泵的效率变化情况,用于评估泵的效率。

功率-流量特性曲线描述了不同流量下泵的功率变化情况,用于确定泵的耗能情况。

水轮机是将流体能转化为机械能的装置,主要用于发电或驱动其他机械设备。

水轮机的内部流动过程与水泵有所不同。

在水轮机内部,流体首先经过流道,然后通过叶轮,最后经过排水装置流出。

在流道和叶轮的作用下,流体的动能被转化为叶轮的转动能,从而实现能量转换。

水泵和水轮机的内部流动和水力特性对于其性能和效率具有重要影响。

了解和掌握水泵和水轮机的内部流动及水力特性,对于提高其性能和效率具有重要意义。

通过合理设计和优化,可以改善水泵和水轮机的内部流动和水力特性,提高其工作效率和经济性。

水利机械_精品文档

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水利机械水利机械是指以水力作为动力源进行运动和工作的机械设备。

它广泛应用于各个领域,包括灌溉、排水、治理河流、发电等。

水利机械在现代社会中扮演着重要的角色,为人类的生活和生产提供了便利和保障。

本文将介绍水利机械的种类、特点以及在各个领域中的应用。

一、水利机械的种类1. 水泵:水泵是最基本且最常见的水利机械设备之一,它将水从低处抽到高处或将水从一个地方输送到另一个地方。

常见的水泵有离心泵、柱塞泵、齿轮泵等。

水泵广泛应用于农业灌溉、城市供水、排水、污水处理等领域。

2. 水轮机:水轮机是将水流的动能转化为机械能的一种机械装置。

它根据水流的不同速度和流量,可以分为斜流水轮机、径流水轮机和混流水轮机等。

水轮机广泛应用于发电、抽水、提水、排水等领域。

3. 水闸:水闸是一种控制水位和水流的设备,它可以用于水库调节水位、河流控制洪水、船闸调节水位等。

水闸的工作原理是通过调整水闸的开启度来控制水流量。

常见的水闸有闸门式水闸、节制闸式水闸、橡胶坝式水闸等。

4. 水库除沙设备:水库除沙设备用于过滤和清除水库中的泥沙,防止泥沙淤积和影响水库的使用。

常见的水库除沙设备有格栅式除沙设备、旋流除沙设备等。

二、水利机械的特点1. 高效节能:水利机械具有高效节能的特点。

水泵、水轮机等机械设备的设计和运行都经过精细的计算和优化,以确保其在工作过程中的能量转化效率最高,从而降低能源消耗。

2. 自动化程度高:现代水利机械具有较高的自动化程度,可以通过计算机等控制系统进行远程监控和控制。

这不仅提高了工作效率,还减少了人力成本和操作风险。

3. 结构合理,使用方便:水利机械的结构设计经过合理的布局和优化,使得机械设备的使用更加方便。

例如,水泵设有进水口和出水口,方便水的输入和输出;水闸设有开关控制装置,可以方便地调节水位。

4. 耐久性强:水利机械通常需要在恶劣的工作环境中进行长时间的运行,因此其耐久性需求较高。

水利机械的零件和结构材料通常选用高强度和耐腐蚀的材料,以确保机械设备的稳定运行和长寿命。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵和水轮机是流体机械的两种重要设备,它们在水利工程、水电工程以及工业生产中起着至关重要的作用。

水泵是一种用来提供给流体能量和使之产生动能的机械设备,而水轮机则是一种将水流的动能转化为机械能的设备。

水泵和水轮机的内部流动及水力特性对于设备的工作效率和安全性具有重要影响,因此对其内部流动和水力特性进行深入研究具有重要意义。

水泵的内部流动主要取决于水泵的结构和工作原理。

一般来说,水泵包括叶轮、泵壳、进出口管道等部件,而叶轮的设计和形状对于水泵的内部流动具有重要影响。

在水泵工作时,叶轮会受到来自汽液两相流的冲击和旋转力的作用,产生旋转的动能将水流向泵壳的出口。

在水泵的内部流动过程中,叶轮和泵壳之间会产生较大的流体动压力和流速,这对水泵的运行效率和工作安全具有重要影响。

研究水泵内部流动的特性和规律,对于提高水泵的工作效率和安全性具有重要意义。

水泵的水力特性包括流量、扬程、效率等重要参数。

流量是水泵单位时间内输送的水量,扬程是水泵输送水的高度,效率是水泵输出功率与输入功率的比值。

这些水力特性参数直接影响着水泵的性能和工作效率。

在水泵内部流动过程中,流体受到叶轮和泵壳的作用,产生一定的动能和压力。

通过调节水泵的结构和工作参数,可以有效地改变水泵的水力特性,提高水泵的工作效率和性能。

研究水泵的水力特性对于提高水泵的性能和工作效率具有重要意义。

在研究水泵和水轮机的内部流动及水力特性过程中,数值模拟和实验研究是两种重要的研究方法。

数值模拟通过建立数学模型,利用计算机对水泵和水轮机的内部流动和水力特性进行模拟和分析。

通过数值模拟,可以有效地研究水泵和水轮机的内部流动规律和水力特性,提高研究效率和研究精度。

实验研究则是通过试验和观测,对水泵和水轮机的内部流动和水力特性进行研究和分析。

通过实验研究,可以直观地观测和测量水泵和水轮机的内部流动和水力特性,验证数值模拟的结果,并提出改进和优化方案。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性
水泵水轮机是工业生产和农业灌溉中常用的设备,其内部的流动和水力特性对于设备
的正常运行和性能的发挥具有重要的影响。

本文将对水泵水轮机内部流动和水力特性进行
浅谈,以便更好地理解和应用这一设备。

水泵水轮机可以将水的动能转化为机械能,实现水的输送和水能的利用。

在水泵水轮
机内部,水的流动经历了一系列的变化过程,包括进口段、蜗壳、导叶、叶轮、出口段等。

这些部件的设计和结构对于水的流动速度、流向和流量分布等起着重要的作用。

在水泵水轮机的进口段,水的流速相对较慢,主要是通过蜗壳和导叶将水引导到叶轮上。

蜗壳可以减少水的速度和压力损失,使水能够更加平稳地进入叶轮。

导叶可以调节水
的流向和流量,以保证叶轮能够得到均匀的供水。

在叶轮内部,水的流速逐渐加快,水的压力也逐渐增大。

叶轮的主要作用是将水的动
能转化为机械能,使得叶轮能够驱动其他设备的运转。

叶轮的设计和结构决定了其转化效
率和输出功率的大小。

在水泵水轮机的出口段,水的流速和压力进一步增大,将水引出设备并输送到指定位置。

出口段的设计和结构主要考虑了防止水泄漏和能量损失的问题,以确保设备的运行效
果和节能性。

水泵水轮机的水力特性是指设备在不同运行工况下的性能指标,包括效率、扬程、流
量等。

这些特性与设备的结构参数、运行状态和使用环境等有关。

了解和掌握水泵水轮机
的水力特性,可以帮助我们选择合适的设备和调整运行参数,以获得更好的使用效果和经
济效益。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵水轮机是一种将机械能转化为水能的机械装置,在工程中被广泛应用。

它由进口管道、水泵、进口水流、进口弯管、叶轮、出口弯管、出口水道、出口管道等部分组成。

其内部流动及水力特性对其性能和使用寿命有着重要影响。

本文将对水泵水轮机内部流动及水力特性进行浅谈。

水泵水轮机内部流动方式以及其特点主要是指叶轮中水的流动情况。

水泵水轮机的叶轮通常由进口叶片和出口叶片两部分组成。

在叶轮内部,水通过进口叶片进入叶轮,叶轮带动水的流动,随后由出口叶片流出。

水泵水轮机内部流动的特点主要有以下几点:1. 流态复杂在水泵水轮机内部流动过程中,水体的流态非常复杂。

叶轮的运动会使水体发生旋转、湍流、迎角流等多种流动形态,这些流动模式还会互相转换,导致内部流动非常复杂。

2. 流速梯度大由于叶轮加速和扭曲作用,水体在叶轮中的流速往往存在较大的梯度。

进口处水体的流速相对较低,而到达出口处时则会急剧加速。

3. 流动方向改变在水泵水轮机内部,水体的流动方向常常需要发生改变。

例如进入叶轮时需要改变流动方向,而叶轮运动导致另一种方向的流动等等。

4. 涡流影响叶轮中水体的流动还会产生大量涡流,这些涡流会影响水泵水轮机的效率和产生噪音。

水泵水轮机的水力特性主要包括流量-扬程特性曲线、效率和水力学性能等方面。

1. 流量-扬程特性曲线流量-扬程特性曲线是描述水泵水轮机性能的重要参数之一。

该曲线反映了水泵水轮机在不同流量条件下的扬程变化情况。

通常流量-扬程特性曲线是倒U型的,即在一定范围内随着流量增加,扬程增加,但是超过某一点后扬程反而逐渐下降。

2. 效率水泵水轮机的效率是指其将机械能转化为水能的能力。

其能量转化效率越高,其性能越优良。

水泵水轮机的效率通常会随着流量变化而变化,其最高效率点通常在流量-扬程特性曲线的中间点。

3. 水力学性能水泵水轮机的水力学性能反映了其内部流动状态的特性,其主要包括水轮机损失、叶轮进口弯管、出口弯管以及进口、出口管道的管路阻力等方面的影响。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性水泵和水轮机都是一种常见的水力机械,用于将水的动能转化为机械能或电能。

水泵主要用于向上输送水,而水轮机则主要用于将水的动能转化为机械能或电能。

在水泵和水轮机内部,水的流动和水力特性起着至关重要的作用。

本文将从内部流动和水力特性两个方面浅谈水泵和水轮机的工作原理。

1.内部流动水泵内部的流动主要是由叶轮引起的。

当水泵启动时,叶轮会产生一个旋流,将水吸入并向出口方向推送。

高速旋转的叶轮会给水施加压力,使得水能够克服管道阻力向上输送。

水泵内部的旋流和压力变化会使得水的流速和流量发生变化。

在叶轮附近,水的流速和压力会达到最大值,而在出口处则会逐渐减小。

这种内部流动的变化是由叶轮形状和旋转速度决定的,可以通过改变叶轮的结构和旋转速度来调节水泵的性能。

2.水力特性水泵的水力特性主要包括流速特性、扬程特性和效率特性。

流速特性是指水泵在不同流量下的流速变化情况,通常以流速-流量曲线来表示。

扬程特性是指水泵在不同流量下提升水的能力,通常以扬程-流量曲线来表示。

效率特性是指水泵在不同流量下的能量转化效率,通常以效率-流量曲线来表示。

水泵的水力特性直接影响着其在工程实践中的应用。

通过研究水泵的水力特性,可以选择合适的水泵型号和工作点,以满足不同工程需求。

水轮机内部的流动主要是由水轮引起的。

当水流进入水轮机时,水轮会将水的动能转化为机械能或电能。

在水轮机内部,水的流动状态会随着水轮叶片的形状和转速发生变化。

水轮机内部的流动包括进口段、导叶段、转轮段和出口段。

在进口段,水流速度较快,压力较低;在导叶段,水被引导进入转轮;在转轮段,水的动能被转化为机械能或电能;在出口段,水被排出水轮机。

水轮机的水力特性主要包括进口段的压力损失、转轮段的动能转化和出口段的出口压力。

进口段的压力损失主要由导叶引起,可以通过改变导叶的角度和布置来减小压力损失。

转轮段的动能转化效率取决于水轮的设计和转速,可以通过优化水轮的叶片形状和提高转速来提高动能转化效率。

水泵水轮机全特性

水泵水轮机全特性

水泵水轮机全特性1.水泵水轮机全特性曲线抽水蓄能电站的水泵水轮机均设有活动导叶,通过导叶调节水轮机运行时的流量,故水泵水轮机的特性曲线一般为一组不同导叶开度下的全特性曲线,其区域的划分与水泵的全特性区域划分一样,只是习惯上以正常水轮机运行工况的各参数为正。

同时抽水蓄能电站一般H 也总是正值,即在实际工程中实用也就是5个工况区,即水轮机工况、水轮机制动工况、水泵工况、反水泵工况、水泵制动工况。

水泵水轮机全特性曲线表示方法通常采用1111~n Q 和1111~n M 来表示。

图3-7和图3-8所示为某抽水蓄能电站水泵水轮机的四象限特性曲线。

图3-7 水泵水轮机流量特性曲线 图3-8 水泵水轮机力矩特性曲线2.水泵水轮机全特性曲线的特点通过对不同水泵水轮机的全特性分析可以看出,水泵水轮机全特性有着下述的规律与特点:(1)在水泵工况,大开度等导叶开度曲线汇集成一簇很窄的交叉曲线,说明在此区域水泵扬程与导叶开度的关系不大,开度的改变不会造成单位转速及单位力矩的很大的变化。

当导叶开度较小区域时随着导叶开度的减小其流量曲线及力矩曲线则加速分又,说明此时的导水机构可看作是节流装置,水头损失急剧增大,从而对水泵的力矩及流量产生较大的影响。

在水泵实际运行中导叶开度将随着扬程的变化而沿各导叶开度特性曲线的外包络线变化,使得水力损失最小,也即使得水泵的效率在此工况最高。

此外,随着单位转速的增大,也即水泵扬程的减小,水泵的流量及水力矩将快速增大,所以在水泵及电动机设计时应充分考虑此时水泵的力矩特性,电动机容量应根据可能的正常运行最低扬程工况进行设计,并留有一定的裕量;同时根据导叶小开度区域力矩分散的特性,在异常低扬程起动时(如初次向上水库异常低扬程充水时)可采取关小导叶开度来限制其水力矩,即限制水泵的入力在一定范围以内。

(2)水泵制动区力矩随单位转速的减小而逐渐增大,其中沿大导叶开度线要比小导叶开度线要明显得多;另外,各导叶开度线与单位转速坐标轴的交点集中,表明水泵水轮机冰泵的零流量点与导叶开度关系不大,同时各导叶开度线的切线基本为正斜率,表明随着水泵工况反向流量的增大其制动水力矩不断增大,但水力矩的增速逐渐变缓,同时单位转速减小,转速减小的速度逐渐加快,这主要是机组转动部件及水体有着惯性力矩的抑制作用。

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性1. 引言1.1 水泵水轮机的概念水泵水轮机是一种将液态或气态流体的动能转换成机械能的设备,广泛应用于工业生产和生活中。

水泵水轮机通过叶轮的旋转来输送流体或驱动发电机转动,是水利工程和能源领域的重要设备。

水泵水轮机的概念可以追溯到古代,古埃及人利用简单的水车来灌溉土地。

随着工业革命的发展,水泵水轮机逐渐演变成现代化的设备,可实现高效输送流体和发电。

现代水泵水轮机通常包括水泵和水轮机两部分。

水泵负责将流体从低压区域输送至高压区域,水轮机则利用流体动能驱动发电机发电。

水泵水轮机在供水、排水、发电等方面发挥着不可替代的作用。

水泵水轮机的设计和运行效率直接受内部流动及水力特性影响。

研究水泵水轮机内部流动及水力特性对于提高设备效率、减少能源消耗具有重要意义。

接下来将详细探讨水泵水轮机内部流动及水力特性的影响因素、研究方法以及优化技术。

【内容结束】.1.2 内部流动及水力特性的重要性内部流动及水力特性在水泵水轮机中起着至关重要的作用。

内部流动指的是在水泵水轮机内部传递水流的情况,其流动状态直接影响着设备的性能和效率。

水力特性则是指水在水泵水轮机内的特定工况下的流动特性,包括压力、速度、流量等参数。

了解和研究水泵水轮机内部流动及水力特性,不仅可以提高设备的工作效率和性能,还可以减少能源消耗,降低成本,延长设备的使用寿命。

通过深入研究水泵水轮机内部流动及水力特性,可以掌握设备的工作机理,为设备的设计、制造和运行提供科学依据。

关注和研究水泵水轮机内部流动及水力特性具有重要的理论意义和实践价值,对于提高水泵水轮机的性能和可靠性具有积极的促进作用。

2. 正文2.1 水泵水轮机的工作原理水泵水轮机是一种将水能转换为机械能或电能的设备,通常被用于水力发电或水资源利用。

其工作原理主要包括两部分:水泵和水轮机。

水泵的作用是将水由低水头处抽送至高水头处,通常通过机械叶轮的旋转来增加水的动能,从而提高水的流速和水压。

水泵水轮机简介

水泵水轮机简介

水泵水轮机简介一、水轮机分类二、水轮机结构三、水泵水轮机各部件的配合四、水泵水轮机五、问题及补充1、水轮机分类根据转轮内水流运动的特征和转轮转换水流能量形式的不同,水轮机可分为冲击式和反击式。

1.1冲击式又分水斗式、斜击式、双击式。

将水的动能转换为机械动能。

借助特殊的导水装置(如喷嘴),把高压水流变为高速的自由射流,通过射流与转轮的相互作用,将水流能量传递给转轮。

转轮不是整周进水,因此过流量较小。

1.2反击式又分混流式、轴流式、斜流式、贯流式。

将水的压能、势能转换为机械动能。

水流充满整个水轮机的流道,整个流道是有压封闭系统,水流是有压流动,水流沿着转轮外圆整周进水,从转轮的进口至出口水流压力逐渐减小。

冲击式混流式1.2.1混流式:水流由径向进入转轮,然后沿轴向流出。

由美国人法兰西斯发明,所以又称法兰西斯式。

混流式水轮机的转轮由上冠、下环、叶片和泄水锥组成,混流式转轮叶片是固定不动的,混流式结构紧湊,运行可靠,效率高,能适应很宽的水头范围,是目前应用最广泛的水轮机之一。

轴流式水流在导叶与转轮之间的流动方向由径向转为轴向,经过转轮区域时水流是轴向流进又轴向流出。

轴流转桨式由捷克人卡普兰在1916年提出的,所以又称卡普兰式。

1.2.2轴流式水轮机的转轮由转轮体(即轮毂)、叶片和泄水锥组成,叶片数少于混流式,叶片轴线与水轮机轴线垂直。

在同样直径与水头时,它的过流能力比混流式大,气蚀性能较混流式差。

轴流转桨式适用于水头变化较大,特别是出力变化较大的电站。

广泛用于低水头、大容量的电站。

2、水泵水轮机结构以混流式水轮机为例有以下主要部件:蜗壳、座环、导水机构、转轮、尾水管、主轴、水导轴承。

2.1蜗壳:以最小的水力损失把水流引向转轮前的导水机构,并使水流能均匀而轴对称地进入导水机构,同时让水流具有一定的速度环量。

根据使用水头和单机容量不同,蜗壳的制作材料有金属和混凝土,金属蜗壳的截面形状为圆形,蜗壳的外形像蜗牛壳,从蜗壳进口到鼻端又像一个断面逐渐收缩的管子。

阿海水电站水轮机及圆筒阀主要技术特点

阿海水电站水轮机及圆筒阀主要技术特点

阿海水电站水轮机及圆筒阀主要技术特点
1. 水轮机技术特点:
- 采用垂直轴直径6.45米、高128米的反钻心水轮机,具有高
效节能、稳定运行、抗水涡等特点;
- 双调速控制系统,能够在不同负荷下自动调节水轮机的转速,保证水电站的长期稳定运行;
- 采用先进的气体填充密封体系,降低了机组泄漏率,减少了
维护成本。

2. 圆筒阀技术特点:
- 采用非常规的圆筒阀设计,具有较小的体积和较高的流量控
制精度;
- 能够对水的流量进行精确控制,在调节进水量的同时保持水
头的稳定;
- 采用先进的密封技术,减少了泄漏率,提高了稳定性和操作
效率。

总之,阿海水电站水轮机和圆筒阀均采用了最先进的技术,保证了水电站长期稳定运行,为我国能源事业的发展做出了重要贡献。

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天荒坪抽水蓄能电站水泵水轮机特点华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司游光华浙江安吉313302摘要天荒坪抽水蓄能电站的水泵水轮机组由挪威KVAERNER公司提供,是我国较早从国外引进的大型可逆式机组,自首台机组投产至今已有7年多。

本文总结分析了水泵水轮机7年多的运行中出现了一些问题,以供参考借鉴。

主题词天荒坪抽水蓄能水泵水轮机性能“S”形特性不稳定轴向水推力抬机导叶关闭规律天荒坪抽水蓄能电站安装有6台300MW水泵水轮机组,为单级、立轴、混流可逆式,额定净水头为526米,运行毛水头(扬程)为526米~610.2米,水轮机安装高程为225米,淹没深度为-70米,是目前国内已投产运行的水头和变幅最大的单级可逆式机组,在国际上也较罕见,为使其达到满意的效率和良好的运行稳定性,设计难度大,没有现成的经验可供借鉴。

水泵水轮机的参数如下:水轮机工况:水泵工况:额定容量:306MW 333MW最大轴出力(入力):338MW 333MW额定流量:67.7m3/s 58.80m3/s(最大)43.00m3/s(最小)额定转速:500RPM 500RPM旋向(俯视):顺时针逆时针转轮水轮机进口直径:4030mm转轮水轮机出口直径:2045mm最大瞬态飞逸转速:720 r/min最大稳态飞逸转速:680 r/min水泵水轮机及其辅助设备由挪威GE 公司提供。

水泵水轮机大修拆卸方式采用中拆方式。

首台机组于1998年9月30日投入运行,2000年12月25日所有机组投产,投产以来运行情况表明,机组性能良好,效率较高,但也出现了一些问题,在技术人员的努力下,通过采取措施,相关问题已得到了较好的解决。

1水泵水轮机的性能和结构特点1.1效率按照合同规定,水泵水轮机的效率按照模型试验来验收,合同要求水轮机工况的最高效率≥92.20%,加权平均效率≥90.41%,水泵工况最高效率≥ 91.70%,加权平均效率≥ 91.52%。

根据模型试验报告,水轮机工况的模型最优效率为90.61%,折算为原型其整个运行范围内的最优效率为92.28%,加权平均效率为90.317%,而水泵工况下模型最优效率为89.84%,折算原型最优效率为92.17%,加权平均效率为92.01%,除水轮机工况加权平均效率略低于保证值0.083%外,其余均达到合同要求。

为了检验真机效率,我们于2001年5月在5号机组上进行了部分水头(扬程)的热力法效率试验,测得水轮机工况下在试验平均净水头566.23 m时,机组出力为210~304.06 MW,水轮机最高效率为92.11%,相应机组出力272.00 MW;水泵工况试验平均净扬程为542.09 m,水泵平均效率为88.99%。

从上述结果可以看出,水轮机工况的最高效率已接近模型推算值,水泵工况效率偏低,我们认为主要是水泵工况的试验扬程较低所致。

因测量范围有限和测量误差,我们不能全面判断最高效率和加权平均效率能否达到模型试验的推算结果,但从多年来的抽水电量与发电电量统计表明,全厂的综合效率接近80%,由此可反映机组的效率比较高。

1.2汽蚀合同要求水泵水轮机汽蚀量为机组运行3000小时转轮材料的失重量不大于2公斤。

据统计,目前失重最多的一台机组运行12000小时,汽蚀补焊焊条约4.0公斤,汽蚀性能优于合同规定。

我们现场检查发现,汽蚀一般发生在转轮叶片的水泵工况进口,且多发生在正压面,由此推断汽蚀多由水泵工况运行产生,说明水泵工况的汽蚀性能比水轮机工况要差。

1.3振动合同要求水泵水轮机的大轴相对振动(即大轴摆度)不大于150μm,顶盖垂直振动不大于 1.8mm/s。

据运行资料,1#水泵水轮机大轴摆度较大,发电工况约为240μm,抽水约为160μm ,3#、4#水泵水轮机发电工况次之,约为170μm,其余机组、工况均小于150μm。

最新的《水轮发电机组安装技术规范GB/T8564-2003》规定大轴运行摆度应小于导轴承总间隙的75%。

天荒坪电站水导轴承的总间隙为0.40~0.50mm左右,照此标准,只要大轴运行摆度小于300μm即符合规范要求。

顶盖垂直振动基本小于合同要求。

1.4机组结构特点天荒坪抽水蓄能电站的水泵水轮机由蜗壳、座环(含固定导叶)、导叶及导水机构、水导轴承、顶盖、主轴密封(含检修密封)、主轴、中间轴、转轮、底环、尾水管等部件组成,水泵水轮机检修的拆卸方式设计为中拆方式,水车室机墩开有宽5.8米的运输孔,转轮、顶盖等水轮机大件从水轮机层拆出,从球阀吊孔吊运至安装间,而不影响发电机的检修工作,但是在机墩开孔较大将在一定程度上影响机墩的结构强度。

天荒坪电站也保留了部分下拆的方式,尾水直锥管可以从尾水管拆出,底环能够下落至尾水管混凝土基础上,导叶、迷宫环等可以直接拆出更换,抗磨板可以直接修补而不需拆卸顶盖和大轴,这样节省了检修时间。

从投产至今,我厂抗磨板修补和抬机后更换上迷宫环的检修工作均采用下拆方式,目前我厂还未用过中拆的方式检修机组。

设计认为,机组采用下拆方案将增加尾水管的噪音和振动,事实上,天荒坪机组的尾水管噪音在离尾水管1米处的噪音为100db左右。

因尾水管非人员长期工作区,对人员不会造成大的伤害。

从目前机组运行来看,我们未发现因尾水管振动原因造成设备损坏的情况。

2投产以来出现的问题和解决办法2.1机组低水头空载运行不稳定模型试验报告显示,在低于560m水头的空载开度(约为4~6°)下,机组处于或接近全特性的“S”区运行,机组出现不稳定。

由于制造厂当时对该问题认识不足,设计上未采取任何措施,导致1#机组投产试运行期间,当水头较低空载运行时转速来回摆动,自动并网困难、发电并网后出现逆功率跳机、机组甩负荷后不能转至空载稳定运行而跳机等现象,为此制造厂借鉴国外有关电厂的经验,在水泵水轮机的5#、18#导叶上加装了两套非同步预开装臵,设定当水头低于560水头、发电空载启动或发电转调相时,当导叶开度处于2~10°时投入,或者当机组发电甩负荷后也立即投入,此时这两只导叶开度在其它导叶开度的基础上再增加26°的开度,但不能超过32°。

采取此措施后,基本解决了上述机组低水头空载不稳定的现象,但是非同步预开装臵投入时,水轮机的摆度、振动和噪音将增大,因为投入时间短,对机组短期运行危害不大,长期运行影响需要监测总结。

2.22#机组转动部分向上抬起2003年初,2#机组检修后调试期间,晚峰发电发生200MW转300MW 运行时转动部分抬起的现象。

根据有关资料,由于甩负荷引起向上轴向水推力不平衡而抬机的现象比较常见,而正常增减负荷时抬机现象较为罕见,试验表明,机组甩负荷时轴向水推力向下,机组表现为较大的下沉。

经专家分析认为,本次抬机由向上水推力过大引起,并具有很大的偶然性。

影响轴向水推力的因素有流道畅通情况、迷宫环间隙、导叶开关速度和开度、水头、流量、尾水管空化、平压管特性、流道内残留空气等,引起本次向上轴向水推力过大的主要因素目前还不很清楚。

为防止机组转动部分抬起而损坏有关部件,我们在机组上加装了抬机量保护装臵,机组相对抬起2mm延时2秒跳机。

2.3导叶关闭规律本厂采用上游输水道采用一管三机的连接方式,设计要求压力钢管的压力上升值不大于8.7MPa,机组转速上升值不大于680rpm。

由于水泵水轮机在运行区域内存在“S”特性,导致调保计算的水击压力上升值、转速上升值与实际值相差较大,导叶关闭规律很难通过计算来确定。

天荒坪电站1#、2#、4#、5#机组目前采用的发电工况的导叶关闭曲线(曲线7)是制造厂在1#机组上进行了22次甩负荷试验而获得的,根据试验结果,当单机甩负荷和一管两机同时甩负荷时,压力上升值和转速上升值均不会超过设计值,但一管两机(1#、2#机)同时甩负荷时的压力上升值达8.4MPa,如果仍采用原因导叶关闭规律,一管三机同时甩负荷时的压力钢管的压力上升值就可能超过设计值8.7MPa。

由试验录波曲线可以发现,机组发电工况甩全负荷后,压力钢管压力曲线存在两个压力波峰,其中第一个压力波峰产生在导叶关闭规律的拐点处,第二个压力波峰发生在最高转速后约1秒钟,且第二个压力波峰值要大于第一个压力波峰值(拐点位臵应大于350mm接力器行程),而通过改变拐点的位臵就可以改变最高转速发生的时刻,为此,我们在5#、6#机组上再次进行了多次甩负荷试验,最终确定在3#、6#机组上采取另外的导叶关闭曲线(曲线9),通过第二个压力波的峰谷相互削减来降低压力上升值。

试验证明,一管两机甩负荷压力上升值约为8.1MPa,说明上述分析与措施是有效的,也为一管三机甩负荷压力上升值预留了较大的余量。

抽水工况断电按一段关闭规律关闭。

环抬起不能复位而漏水过大、调相压水困难而导致跳机或密封磨损快而进行抢修的情况,且发电调相工况不能正常运行,在投产初期是严重影响机组运行的稳定性因素之一,给天荒坪电站的正常生产造成了巨大的压力,特别在迎峰渡夏期间,更是如此。

其间制造厂也多次对主轴密封进行了多次改造,但效果不能令人满意。

制造厂和天荒坪电站有关技术人员经过分析认为下库水位变化太大(达到49.5米)、运行工况多、工况转换等造成主轴密封处的压力变化太快、制造厂对上述条件估计不足造成原主轴密封结构设计不合理是主轴密封不能正常运行的主要原因,因此在2002年6月,华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司要求求制造厂重新设计主轴密封,于2003年初在1#机组上试验取得了成功,2003年6月前所有的机组已更换成新型主轴密封。

新型密封与旧密封相比有如下优点:1. 结构简单,安装方便。

移动环压紧力随尾水变化而自动调整,运行稳定可靠,工况转换时不需要人员调整压力,可节省运行人员的人力;2. 更换后安装磨合期短,经首次开机约10分钟磨合就可投入运行,且温度不高(磨合期比冷却水温高5℃左右);3. 防转动装臵安装在主轴密封外部,更换方便,不用拆卸外环而重新打压,同时磨损指示装臵不再穿过操作腔,因而不会造成泄压而密封抬起;4. 密封环被磨损后,对其冷却润滑水回路不构成影响,而旧的主轴密封的密封环被磨损后,移动环进入密封环的槽内将恶化其冷却润滑效果,造成主轴密封密封环的恶性循环磨损,且大轴的摆动将加剧密封环的破裂,导致主轴密封的使用寿命降低;5. 新型主轴密封的密封环高度降低,将意味着可磨损量的减小,但将明显提高其刚度,如密封面保持良好地液体摩擦,密封环的磨损将保持在较低的水平。

另外,旧的密封环中间开有冷却水沟,将削弱其结构强度,且当密封环被磨损后,不锈钢移动环将嵌入密封环,机组旋转时大轴摆动将对其进行不停的撞击,导致其破裂。

而新型的密封内采用水孔通水,且密封环境优美被磨损后仍将处于自由状态而不受大轴摆动的影响。

因此主轴密封的寿命不但不会缩短,反而将得到延长;6. 移动环压力调节采用压紧弹簧的形式,容易造成各弹簧的受力不均匀,且调整压紧力时需要作较多的防转动隔离措施,采用调节气缸后,供气压力取自同一压力源,保证了移动环六个方向受力均匀,同时压力调整装臵可以放在水车室外,因而调整方便。

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