Разделы презентаций


Гидроэнергетические сооружения

Экспериментальные модельные исследованияЦель исследования – изучение сложных физических процессовДостоинство метода моделирования – изучение явлений, происходящих в натурных условиях с достаточной полнотой и достоверностьюНедостаток – модель в уменьшенном масштабе и ее необходимо

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Гидроэнергетические сооружения
Лекция 4
Модельные экспериментальные исследования
Напор и мощность гидротурбины

Гидроэнергетические сооруженияЛекция 4Модельные экспериментальные исследованияНапор и мощность гидротурбины

Слайд 2Экспериментальные модельные исследования
Цель исследования – изучение сложных физических процессов

Достоинство метода

моделирования – изучение явлений, происходящих в натурных условиях с достаточной

полнотой и достоверностью

Недостаток – модель в уменьшенном масштабе и ее необходимо пересчитывать на реальный размер

Обязательно выполнение следующих условий:
Условие геометрического подобия
Условие кинематического подобия
Условие динамического подобия

Экспериментальные модельные исследованияЦель исследования – изучение сложных физических процессовДостоинство метода моделирования – изучение явлений, происходящих в натурных

Слайд 3Условие геометрического подобия
Условие кинематического подобия

Условие геометрического подобияУсловие кинематического подобия

Слайд 4Условие динамического подобия

Условие динамического подобия

Слайд 5Условие динамического подобия

Условие динамического подобия

Слайд 6Условие динамического подобия

Условие динамического подобия

Слайд 7Основные параметры гидротурбин
Основными параметрами, характеризующими гидротурбину являются:
напор Н, м;
расход

воды Qм3/с;
мощность турбины N, кВт;
коэффициент быстроходности ns,
частота вращения

турбины (нормальная и максимальная) n, об/мин;
диаметр рабочего колеса D1, м;
КПД турбины ;
Высота отсасывания Нs, м
Основные параметры гидротурбин Основными параметрами, характеризующими гидротурбину являются:напор Н, м;расход воды Qм3/с; мощность турбины N, кВт; коэффициент

Слайд 8Реактивные турбины
I – линия энергии;
II – пьезометрическая линия;
О-О –

плоскость сравнения;
1-турбинная камера;
2- статор турбины;
3 – направляющий аппарат;


4 – камера рабочего колеса;
5 – рабочее колесо;
6 – отсасывающая труба;
7 – механизмы турбины;
8 – напорный водовод;
9 – водоприемник;
10 – генератор;
11 – здание ГЭС


Реактивные турбиныI – линия энергии; II – пьезометрическая линия;О-О – плоскость сравнения; 1-турбинная камера;2- статор турбины; 3

Слайд 9Напор реактивной турбины
Напор ГЭС НГЭС=zВБ- zНБ-hВ-С=Н0-hВ-С
Напор турбины выражается с помощью

удельной энергии потока е, которая выражается в метрах.
Удельная энергия потока

в каждом его сечении может быть представлена в виде:

Где z-удельная потенциальная энергия положения, м (высота расположения центра тяжести данного живого сечения потока над плоскостью сравнения);

- удельная потенциальная энергия избыточного давления, м (пьезометрическая высота, равная глубине погружения центра тяжести данного живого сечения под уровень воды)

- скоростной напор (коэффициент Кориолиса*среднюю скорость воды/(2*ускорение свободного падения)

Напор реактивной турбиныНапор ГЭС НГЭС=zВБ- zНБ-hВ-С=Н0-hВ-СНапор турбины выражается с помощью удельной энергии потока е, которая выражается в

Слайд 10Напор реактивной турбины
Разность значений удельной энергии потока е в сечении

В-В и К-К является напор брутто или напор гидроагрегатного блока
Нб=еВ-еК

Рабочим

напором Н турбинной установки (турбинная камера, рабочее колесо и отсасывающая труба) считается разность значений удельной энергии потока во входном сечении С-С в турбинную камеру и в конечном сечении К-К (за отсасывающей трубой)
Н=еС-еК

Напор реактивной турбиныРазность значений удельной энергии потока е в сечении В-В и К-К является напор брутто или

Слайд 11Активные турбины
1 – напорный бассейн;
2 – водоприемник;
6 – турбинные водоводы;
7

– распределительный коллектор с соплами;
8 – ковшовая турбина;
9 – генератор;
10

– здание ГЭС
Активные турбины1 – напорный бассейн;2 – водоприемник;6 – турбинные водоводы;7 – распределительный коллектор с соплами;8 – ковшовая

Слайд 12Напор Активной турбины
Для активных (ковшовых) турбин под рабочим напором понимается

разность значений удельной энергии потока во входном сечении соплового патрубка

или распределительного коллектора в сечении С-С и на выходе из рабочего колеса К-К
Н=еС-еК= еВ-еК-hВ-С

Напор Активной турбиныДля активных (ковшовых) турбин под рабочим напором понимается разность значений удельной энергии потока во входном

Слайд 13Мощность ГЭС
Установленная мощность ГЭС Nуст=9,81QНрга, где га- к.п.д. гидроагрегата 0,87

Задача.

Сравнить расходы двух ГЭС имеющих примерно одинаковую мощность:

ГЭС 1. Мощность

1248 МВт. Напор 12.4 м.
ГЭС 2. Мощность 1200 МВт. Напор 140 м

Мощность турбины

Задача. Определить мощность турбины ГЭС при количестве 4 и 6 агрегатов. Если установленная мощность 1200 МВт. К.п.д. генератора 0,98

Мощность ГЭСУстановленная мощность ГЭС Nуст=9,81QНрга, где га- к.п.д. гидроагрегата 0,87Задача. Сравнить расходы двух ГЭС имеющих примерно одинаковую

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика