CN102011672A - 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机 - Google Patents

一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机 Download PDF

Info

Publication number
CN102011672A
CN102011672A CN2010105885427A CN201010588542A CN102011672A CN 102011672 A CN102011672 A CN 102011672A CN 2010105885427 A CN2010105885427 A CN 2010105885427A CN 201010588542 A CN201010588542 A CN 201010588542A CN 102011672 A CN102011672 A CN 102011672A
Authority
CN
China
Prior art keywords
runner
turbine
blade
turbine blade
guide blade
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2010105885427A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102011672B (zh
Inventor
***
孙德港
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CN2010105885427A priority Critical patent/CN102011672B/zh
Publication of CN102011672A publication Critical patent/CN102011672A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102011672B publication Critical patent/CN102011672B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

本发明属于流体机械及工程设备技术领域,特别涉及一种混流式水轮机,尤其涉及一种新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机。该水轮机包括蜗壳、固定导叶、活动导叶、转轮和尾水管,对蜗壳的鼻端挡板形状、活动导叶形状进行了设计,采用了全新的导叶型线,使流动更加顺畅,流道中的阻力损失更小;对上冠和下环面的高度差、尾水管直锥段长度、水轮机叶片出口液流角进行了全新设计;对转轮叶片从进口到出口采用了新的厚度变化规律。新发明的水轮机提高了效率,减小了振动和压力脉动,增加了转轮机械强度,减小了转轮叶片动应力,使转轮叶片出现裂纹几率大大降低,水轮机的运行稳定性得以提高。

Description

一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机
技术领域
本发明属于流体机械及工程设备技术领域,特别涉及一种混流式水轮机,尤其涉及一种采用全新导叶型线和转轮叶片厚度分布规律的混流式水轮机。
背景技术
国内已经建成了多个80米水头段的混流式水轮机组,流道形式丰富多样。
其主要的流道特点是转轮采用X型叶片,即进口采用负倾角,出水边为扭曲形状,从转轮进口边看为X形。该叶片形式能更好的适应变幅大的水头和负荷,使叶道内的压力和速度分布更均匀。目前该型式的水轮机组普遍存在的缺陷是运行稳定性差,振动和压力脉动较大,转轮叶片动应力较大,极易使转轮叶片产生裂纹。
发明内容
本发明的目的是提出一种稳定性高的采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机。
本发明的技术方案为:
该水轮机包括蜗壳、固定导叶、活动导叶、转轮和尾水管。
所述蜗壳的鼻端挡板改为半径R为430~450mm的弧形挡板。
为增大过流量,将所述活动导叶的形状改为负曲率导叶,导叶型线是由两段首尾相连接的二次曲线组成的闭合曲线,两条二次曲线的方程分别为:y=-0.002x2+0.078x+3.972,y=0.006x2-0.010x-4.501。
转轮的结构为:上部的转轮上冠的侧面安装若干个水轮机叶片,在水轮机叶片的下端安装与转轮上冠同轴的转轮下环,上冠和下环面的高度差h,即所述转轮上冠与水轮机叶片相接触的最高点到所述转轮下环与水轮机叶片相对应的最高点间的距离为115~125mm。
所述水轮机叶片的中间截面为两段首尾相接的曲线组成的闭合曲线,两条曲线的方程分别为:
y=-0.0000007x4-0.00003x3+0.011x2-1.126x+4.046,
y=-0.00005x3+0.011x2-0.902x-5.611。
所述水轮机叶片的出口液流角α为14~18°。
增加所述尾水管的直锥段长度,使所述转轮上的导叶中心至尾水管底板的高度差H为1000~1050mm。
本发明的有益效果为:相对于其他现有机组提高了水轮机效率,减小了振动和压力脉动,增加了转轮机械强度,减小了转轮叶片动应力,使转轮叶片出现裂纹几率大大降低,水轮机的运行稳定性得以提高。
附图说明
图1为混流式水轮机结构的示意图;
图2为混流式水轮机转轮的剖面图;
图3为水轮机固定导叶和活动导叶的布置图;
图4为蜗壳鼻端的截面图;
图5为活动导叶的形状示意图;
图6为转轮叶片中间截面示意图;
图7为水轮机叶片的出口液流角示意图。
图中标号:
1-蜗壳;2-固定导叶;3-活动导叶;4-水轮机转轮;5-尾水管;
6-转轮下环;7-水轮机叶片;8-转轮上冠;9-固定导叶;10-活动导叶;
11-蜗壳进口;12-鼻端挡板。
具体实施方式
本发明提供了一种新型流道的混流式水轮机,下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。
如图1所示,该水轮机包括蜗壳1、固定导叶2、活动导叶3、水轮机转轮4和尾水管5。
如图2所示,水轮机转轮4的结构为:上部的转轮上冠8的侧面安装若干个水轮机叶片7,在水轮机叶片7的下端安装与转轮上冠8同轴的转轮下环6,上冠和下环面的高度差h,即所述转轮上冠8与水轮机叶片7相接触的最高点到所述转轮下环6与水轮机叶片7相对应的最高点间的距离为115~125mm。
如图4所示,蜗壳1的鼻端位置保持不变,将蜗壳进口11后方的的鼻端挡板12改为半径R为430~450mm的弧形挡板。
如图3和图5所示,固定导叶2位于活动导叶3的外圈;为增大过流量,将所述活动导叶3的形状设计成负曲率导叶,使其厚度减小,导叶型线是由两段首尾相连接的二次曲线组成的闭合曲线,两条二次曲线的方程分别为:
y=-0.002x2+0.078x+3.972
y=0.006x2-0.010x-4.501
如图2和图6所示,为保证转轮的水力性能和结构强度,将水轮机叶片7的中间截面设计成两段首尾相接的曲线组成的闭合曲线,两条曲线的方程分别为:
y=-0.0000007x4-0.00003x3+0.011x2-1.126x+4.046,
y=-0.00005x3+0.011x2-0.902x-5.611。
如图7所示,为保证转轮出口法向出流,减小尾水管5内的压力脉动,水轮机叶片7的出口液流角α调整为14~18°。
如图1所示,增加所述尾水管5的直锥段长度,使所述转轮上的导叶中心至尾水管底板的高度差H为1000~1050mm。
本发明在HLY267-370型混流式水轮机上进行了测试,分析了各部分流道的流动损失,分析了流道形状变化对能量性能、空化性能和稳定性的影响,分析了不同运行工况的水力性能。通过测试数据和实际效果,可以发现,使用本发明的机组相对于其他现有机组提高了效率,减小了振动和压力脉动,增加了转轮机械强度,减小了转轮叶片动应力,使转轮叶片出现裂纹几率大大降低,水轮机的运行稳定性得以提高。

Claims (1)

1.一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机,包括蜗壳(1)、固定导叶(2)、活动导叶(3)、转轮(4)和尾水管(5),其特征在于,
所述蜗壳(1)的鼻端挡板改为半径R为430~450mm的弧形挡板;
为增大过流量,将所述活动导叶(3)的形状改为负曲率导叶,导叶型线是由两段首尾相连接的二次曲线组成的闭合曲线,两条二次曲线的方程分别为:y=-0.002x2+0.078x+3.972,y=0.006x2-0.010x-4.501;
转轮(4)的结构为:上部的转轮上冠(8)的侧面安装若干个水轮机叶片(7),在水轮机叶片(7)的下端安装与转轮上冠(8)同轴的转轮下环(6),上冠和下环面的高度差h,即所述转轮上冠(8)与水轮机叶片(7)相接触的最高点到所述转轮下环(6)与水轮机叶片(7)相对应的最高点间的距离为115~125mm;
所述水轮机叶片(7)的中间截面为两段首尾相接的曲线组成的闭合曲线,两条曲线的方程分别为:
y=-0.0000007x4-0.00003x3+0.011x2-1.126x+4.046,
y=-0.00005x3+0.011x2-0.902x-5.611;
所述水轮机叶片(7)的出口液流角α为14~18°;
增加所述尾水管(5)的直锥段长度,使所述转轮(4)上的导叶中心至尾水管底板的高度差H为1000~1050mm。
CN2010105885427A 2010-12-08 2010-12-08 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机 Expired - Fee Related CN102011672B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010105885427A CN102011672B (zh) 2010-12-08 2010-12-08 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010105885427A CN102011672B (zh) 2010-12-08 2010-12-08 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102011672A true CN102011672A (zh) 2011-04-13
CN102011672B CN102011672B (zh) 2012-07-25

Family

ID=43841971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010105885427A Expired - Fee Related CN102011672B (zh) 2010-12-08 2010-12-08 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102011672B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103114954A (zh) * 2012-12-07 2013-05-22 哈尔滨电机厂有限责任公司 改善混流式水泵水轮机压力脉动的方法
CN103206331A (zh) * 2013-02-07 2013-07-17 河海大学 一种低水头高效轴伸贯流式水泵水轮机及其叶片
CN103696895A (zh) * 2013-12-19 2014-04-02 广东电网公司电力科学研究院 混流式水泵水轮机
CN104234910A (zh) * 2013-06-05 2014-12-24 阿尔斯通再生能源技术公司 改造能量转换设备的方法和改造的能量转换设备
CN104912850A (zh) * 2015-05-21 2015-09-16 合肥通用机械研究院 一种具备流线构造的径向导叶结构
CN106640481A (zh) * 2016-12-07 2017-05-10 中国水利水电科学研究院 一种减轻混流式水轮机尾水管偏心涡带危害的方法
EP2923075B1 (en) 2012-01-03 2019-02-20 Rainpower Technology AS A francis turbine runner
CN109763928A (zh) * 2017-11-09 2019-05-17 株式会社东芝 导流叶片以及流体机械
CN110439722A (zh) * 2019-07-05 2019-11-12 清华大学 一种适应高水头、高转速和高含沙量的抗磨损混流式水轮机
CN111720384A (zh) * 2019-03-22 2020-09-29 通用电气再生能源技术公司 用于检测液压单元的疲劳损伤的方法及其液压单元
CN114941602A (zh) * 2022-07-05 2022-08-26 西安理工大学 一种能够控制叶道涡产生的混流式水轮机

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB216113A (en) * 1923-05-17 1924-10-09 Escher Wyss Maschf Ag Improvements in or relating to guide and moving vanes for engines and machines with rotors, particularly hydraulic, steam and gas turbines
WO2003081027A1 (de) * 2002-03-27 2003-10-02 Voith Siemens Hydro Power Generation Gmbh & Co. Kg Stütz-und-leitschaufelin für francis-turbine
CN101344059A (zh) * 2008-08-28 2009-01-14 哈尔滨电机厂有限责任公司 混流式水轮机反向s型转轮
CN101560937A (zh) * 2009-05-27 2009-10-21 南京星飞冷却设备有限公司 应用于水动节能冷却塔的直联低速小型混流式水轮机座环
CN101560940A (zh) * 2009-05-27 2009-10-21 南京星飞冷却设备有限公司 应用于水动节能冷却塔的直联低速小型混流式水轮机
CN201339532Y (zh) * 2009-01-22 2009-11-04 河海大学 一种小型混流式水轮机
DE102009014004A1 (de) * 2009-03-19 2010-09-23 Bosch Mahle Turbo Systems Gmbh & Co. Kg Turbolader und zugehörige Leitschaufel

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB216113A (en) * 1923-05-17 1924-10-09 Escher Wyss Maschf Ag Improvements in or relating to guide and moving vanes for engines and machines with rotors, particularly hydraulic, steam and gas turbines
WO2003081027A1 (de) * 2002-03-27 2003-10-02 Voith Siemens Hydro Power Generation Gmbh & Co. Kg Stütz-und-leitschaufelin für francis-turbine
CN101344059A (zh) * 2008-08-28 2009-01-14 哈尔滨电机厂有限责任公司 混流式水轮机反向s型转轮
CN201339532Y (zh) * 2009-01-22 2009-11-04 河海大学 一种小型混流式水轮机
DE102009014004A1 (de) * 2009-03-19 2010-09-23 Bosch Mahle Turbo Systems Gmbh & Co. Kg Turbolader und zugehörige Leitschaufel
CN101560937A (zh) * 2009-05-27 2009-10-21 南京星飞冷却设备有限公司 应用于水动节能冷却塔的直联低速小型混流式水轮机座环
CN101560940A (zh) * 2009-05-27 2009-10-21 南京星飞冷却设备有限公司 应用于水动节能冷却塔的直联低速小型混流式水轮机

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2923075B1 (en) 2012-01-03 2019-02-20 Rainpower Technology AS A francis turbine runner
CN103114954A (zh) * 2012-12-07 2013-05-22 哈尔滨电机厂有限责任公司 改善混流式水泵水轮机压力脉动的方法
CN103114954B (zh) * 2012-12-07 2016-01-20 哈尔滨电机厂有限责任公司 改善混流式水泵水轮机压力脉动的方法
CN103206331A (zh) * 2013-02-07 2013-07-17 河海大学 一种低水头高效轴伸贯流式水泵水轮机及其叶片
CN103206331B (zh) * 2013-02-07 2016-03-23 河海大学 一种低水头轴伸贯流式水泵水轮机及其叶片
US10190565B2 (en) 2013-06-05 2019-01-29 Ge Renewable Technologies Method of refurbishing an energy conversion facility and refurbished energy conversion facility
CN104234910A (zh) * 2013-06-05 2014-12-24 阿尔斯通再生能源技术公司 改造能量转换设备的方法和改造的能量转换设备
CN104234910B (zh) * 2013-06-05 2017-04-12 阿尔斯通再生能源技术公司 改造能量转换设备的方法和改造的能量转换设备
CN103696895A (zh) * 2013-12-19 2014-04-02 广东电网公司电力科学研究院 混流式水泵水轮机
CN104912850A (zh) * 2015-05-21 2015-09-16 合肥通用机械研究院 一种具备流线构造的径向导叶结构
CN104912850B (zh) * 2015-05-21 2017-03-01 合肥通用机械研究院 一种具备流线构造的径向导叶结构
CN106640481A (zh) * 2016-12-07 2017-05-10 中国水利水电科学研究院 一种减轻混流式水轮机尾水管偏心涡带危害的方法
CN106640481B (zh) * 2016-12-07 2019-07-19 中国水利水电科学研究院 一种减轻混流式水轮机尾水管偏心涡带危害的方法
CN109763928A (zh) * 2017-11-09 2019-05-17 株式会社东芝 导流叶片以及流体机械
CN111720384A (zh) * 2019-03-22 2020-09-29 通用电气再生能源技术公司 用于检测液压单元的疲劳损伤的方法及其液压单元
CN110439722A (zh) * 2019-07-05 2019-11-12 清华大学 一种适应高水头、高转速和高含沙量的抗磨损混流式水轮机
CN110439722B (zh) * 2019-07-05 2020-06-23 清华大学 一种适应高水头、高转速和高含沙量的抗磨损混流式水轮机
CN114941602A (zh) * 2022-07-05 2022-08-26 西安理工大学 一种能够控制叶道涡产生的混流式水轮机

Also Published As

Publication number Publication date
CN102011672B (zh) 2012-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102011672B (zh) 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机
CN102182622B (zh) 一种六工况双向潮汐发电水轮机
CN202348525U (zh) 一种轴流转桨式水轮机
CN101555859A (zh) 冷却塔风机驱动专用超低比转速混流式水轮机转轮
CN113915045B (zh) 一种斜弯锥的混流式水轮机尾水管
CN111852721B (zh) 一种高水头冲击式水轮机喷射机构
CN202417783U (zh) 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机
CN103912434A (zh) 一种小水电轴流式水轮机装置
CN103114953A (zh) 混流式水轮机反向s型长短叶片转轮
CN100427753C (zh) 一种h型流道转轮的混流式水轮机
CN202140236U (zh) 一种六工况双向潮汐发电水轮机
CN202194767U (zh) 轴流式水轮机新型转轮
CN111535974A (zh) 一种带双进口式蜗壳的低水头大流量混流式水轮机
CN202991335U (zh) 一种六工况双向潮汐发电水轮机
CN202756162U (zh) 一种采用新型导叶和转轮叶片型线的混流式水轮机
CN107829861B (zh) 一种基于梨形线翼型叶片的冲击式水轮机
CN105863930B (zh) 一种小型一体式水轮发电机组
CN108915938B (zh) 一种减轻抽水蓄能电站机组和厂房振动的电站运行方法
CN110439722B (zh) 一种适应高水头、高转速和高含沙量的抗磨损混流式水轮机
Wang et al. Effect of baffles in between stages on performance and flow characteristics of a two-stage split case centrifugal pump
CN210105928U (zh) 一种新型冲击冷却扰流结构
CN204099106U (zh) 一种叶轮
CN111577508A (zh) 一种带有双进口式蜗壳的高比转速轴流式水轮机
CN105604776B (zh) 一种六工况三叶片转轮双向潮汐发电水轮机
CN110173385A (zh) 一种带导流叶片超高水头段混流式水轮机转轮设计方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20120725

Termination date: 20161208

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee