Главная страница
Навигация по странице:

  • Построение рабочих характеристик гидротурбины

  • Модель

  • КР гидравлика. Постановка задачи


    Скачать 83.67 Kb.
    НазваниеПостановка задачи
    Дата20.02.2022
    Размер83.67 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКР гидравлика.docx
    ТипДокументы
    #368247
    страница1 из 3
      1   2   3

    1. Постановка задачи

    Для ГЭС с расчетными напорами выбрать реактивную гидротурбину, то есть определить систему, тип, диаметр рабочего колеса, частоту вращения и величину допустимого заглубления ( ) при номинальной мощности. Для выбранной турбины построить рабочие характеристики соответственно КПД от мощности, расход от мощности, высоту отсасывания от мощности, то есть , , для 3-х напоров и на их основе построить эксплуатационную напорно-мощностную характеристику.

    1. Исходные данные:

    максимальный напор гидротурбины: Hmax = 12,5 м;

    расчетный (рабочий) напор: Hр = 11,6 м;

    минимальный напор: Hmin = 7,0 м;

    высота отсасывания при Hр: Hs = +2,7 м;

    номинальная мощность турбины: Nном = 2,0 МВт;

    отметка нижнего бьефа над уровнем моря: м.

    1. Выбор системы турбины и рабочего колеса

      1. Выбор гидротурбины осуществляем по максимальному напору.

    Выбираем гидротурбину ПЛ – 15 – ГК – 750.

      1. Определяем номинальный диаметр рабочего колеса:



    где N – номинальная мощность, кВт;

    Hр – расчетный напор, м;

    Q1 – приведенный расход, м3/с;

    η – кпд турбины;

    η = 0,87;



    Полученное значение округляем до ближайшего стандартного, принимаем D1 = 1,8 м.

      1. Определяем максимальный кпд натурной установки:



    где ηм о – кпд модели в оптимальной точке;

    D – диаметр рабочего колеса модели, м;

    ηм о = 0,90;

    D = 0,46 м;



      1. Поправка кпд за счет масштабного коэффициента находится как разность кпд натурных и модельных турбин:





    и отношение кпд натурных и модельных турбин:





      1. Определяем синхронную частоту вращения гидроагрегата:



    где оптимальные приведенные обороты



    Округляем до ближайшего большего синхронного значения частоты вращения, nc = 300 об/мин.

    Уточняем расчетную приведенную частоту:





      1. Определение рабочей зоны турбины на главной универсальной характеристике (ГУХ):









    1. Построение рабочих характеристик гидротурбины

    Для необходимо рассчитать при синхронной частоте nc. Таблица заполняется для каждого напора, которому соответствует определенное значение привеленной частоты вращения

    Определение основных характеристик натурной гидротурбины для

    • На ГУХ выбранной турбины проводим линии , , , которые пересекают линии η = const, ao = const, 𝜎 = const. Координаты точек пересечений заносим в таблицу.

    • В столбцы 2 и 3 записываем значения η и Q'1, м3

    • В столбцы 4, 5, 6 записываем координаты пересечения линии c линиями 𝜎 = const. Значения кпд в точках определяем с помощью интерполяции.

    • В столбцы 7, 8, 9 записываем координаты точек пересечения линии с линиями ao = const.

    • Аналогично как в предыдущем пункте определяем значения для φо = const.

    • В столбцах 13,14,15 рассчитываем кпд η, расход Q и мощность N для натурной турбины по формулам:











    ;

    где дополнительное заглубление рабочего колеса;



    где 𝜎 = 𝜎 + 𝜎, 𝜎 = 0,15 - поправка;

    - отметка нижнего уровня колеса.

    • В столбец 18 записываем значения открытия направляющего аппарата натурной турбины, вычисленной по формуле:



    где диаметр окружности расположения осей лопаток направляющего аппарата и число лопаток у модели;

    диаметр окружности расположения осей лопаток направляющего аппарата и число лопаток у натурной турбины:



    • В столбец 19 заносим значения мощности N, вычисленной по формуле . Значения и берем из столбцов 8 и 9.

    • Аналогично в столбец 20 заносим значения мощности N, определенным по значениям .

    Таблица №1. Минимальный напор



    Модель

    Натура,

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20






    ,

    м3

    σ



    ,

    м3





    ,

    м3





    ,

    м3

    η

    Q, м3

    N,

    кВт

    , м

    N(σ), кВт



    N,

    кВт

    N,

    кВт

    1

    0,75

    1,218

    1,2

    0,854

    2,436

    -10

    0,758

    1,291

    -10

    0,748

    1,2

    0,774

    11

    559

    0,35

    1274

    -16

    599

    550

    2

    0,78

    1,382

    1,5

    0,84

    2,764

    -5

    0,84

    1,8

    0

    0,846

    1,882

    0,804

    12

    660

    -1,75

    1421

    -8

    926

    975

    3

    0,8

    1,509

    1,6

    0,831

    2,864

    0

    0,852

    2,009

    5

    0,857

    2,291

    0,824

    13

    739

    -2,45

    1457

    0

    1048

    1202

    4

    0,82

    1,636










    5

    0,848

    2,6

    10

    0,844

    2,673

    0,844

    14

    821







    8

    1350

    1381

    5

    0,84

    1,8










    10

    0,81

    3,118

    15

    0,8

    3,236

    0,864

    16

    926







    16

    1546

    1585

    6

    0,84

    2,745




























    0,864

    24

    1412







    0

    0

    0

    7

    0,82

    3,018




























    0,844

    26

    1515
















    8

    0,8

    3,227




























    0,824

    28

    1581















      1   2   3


    написать администратору сайта