水轮机的主要类型及应用
轴流式 转轮 流特点:水流经过转轮时是斜向的。转轮 叶片随工况变化而转动,高效率区 广。 H=40~120m。
兼有轴流转浆式运行效率高,混流式水轮机 汽蚀性能好、强度高的优点。 适用水头范围 H=40~200m。是具有可逆性的水泵―水轮机, 广泛地用于抽水蓄能电站
水流由喷嘴射到转轮一侧的轮叶上,由 轮叶外缘流向转轮中心,而后水流穿过转 轮内部空间再一次流到轮叶上,沿轮叶流 向外缘,最后以很小的流速离开转轮,水 流两次冲击转轮,故称双击式。
双击式水轮机适用的水头范围6~150m, 最大的单机容量一般不大于300KW,所以 只适用于小型水电站。
双击式水轮机 图1—10
叶,转轮部分接触水流; (2)在大气压下工作; (3)水轮机依靠喷嘴的射流冲击力使转轮转
动,利用的是水的动能。 2、 类型及适用条件 :
1)水斗式水轮机(切击式)(培尔顿式)
射流位于转轮的转动平面内,沿转轮圆 周切线方向冲击斗叶,故又名切击式水轮 机。
水头范围:40~2000m,一般常用水头 范围40~800m。使用最广泛(高水头,小 流量)。中国最高的水斗式水轮机是天湖 水电站,水头高达1022.4m 。
水轮机的主要类型及应用
路漫漫其悠远
少壮不努力,老大徒悲伤
一、 反击式水轮机
1、反击式水轮机的特点及适用条件P9
反击式水轮机在整个工作过程中,转轮是浸在有 压的水流中,且P1>P2 ,反击式水轮机获得的机 械能是通过水流的动能和压能变化转换得来的。 转轮内既有动能的变化,也有压能的变化。比较 起来,通常水流进入转轮的流速较小,即水流中 包含的动能成分很小,可进一步说反击式水轮机 主要是以水流压能变化进行工作的。由于流动是 有压的,所以反击式水轮机既不可能是不满流的, 也不可能是局部进流的。
2、反击式水轮机的类型:
(1)、混流式:(法郎西斯式)水流特点:水流 径向流入转轮,轴向流出。
适用范围:H=30~700 m , 单机容量:几万 kW~几十万kW;大、中、小及微型机。
优点:适用范围广,结构简单,运行稳定,效 率高,适用中、高水头(小)流量电站。(刘 家峡、二滩、及三峡水电站)
水斗式水轮机 图1—8
2)斜击式水轮机 图1—9
喷嘴射流方向与转轮旋转平面斜交,射流自 转轮侧冲击转轮,故称斜击式。
斜击式水轮机适应水头范围50~400m, 斜 击水轮机构造简单,效率低,最大单机容量一 般不超过400KW,故只适用用于小型水电站。
斜击式水轮机 图1—9
双击式水轮机(1917年匈牙利人发明, 班克式)
半贯流式水轮机又可分为轴伸式、竖井式、灯泡式 (运用比较广泛)。
贯流式水轮机过流能力较好,多用于河床式与潮汐 式水电站,适用水头范围2~30m,单机容量:几千瓦~ 几万千瓦小型河床电站。
贯流式水轮机 图1—7
全贯流式水轮机
二、冲击式水轮机
1、特点: (1)转轮工作过程中,喷嘴射流冲击部分导
斜流式 水轮机 图1—6
(4)、贯流式水轮机:
水流特点:水流沿轴向直贯流入流出水轮机,故称 为贯流式水轮机。根据发电机装置方式不同,此种水轮 机又分为全贯流式和半贯流式;根据转轮轮叶能否改变 又可分为贯流转浆式和贯流定浆式。
全贯流式水轮机,发电机转子安在转轮外缘。优点 为水力损失小,过流量大,结构紧凑,密封不易,应用 较少。目前还没有投入生产。
混流式转轮:图1—4
(2)、轴流式(卡普兰式):
水流特点:水流沿转轮轴向流入,轴向流出, 水流方向始终平行于主轴。
(a)、轴流定浆式:叶片不能随工况的变化而 转动。改变叶片转角时需要停机进行。 结构简 单,效率低。适用H、Q变化不大的情况(工况 较稳定), H:3~50m。
(b)、轴流转浆式:叶片能随工况的变化而转 动,进行双重调节(导叶开度、叶片角度)。适 用水头流量的变化,高效率区广,大中型电站多 采用。 H:3~80m。(葛洲坝:17万kW、12.5 万kW,Hr=27m)
水轮机分类
水轮机分类水轮机是一种利用水能转换成机械能的装置。
根据不同的分类标准,水轮机可以分为多种类型。
本文将从不同的分类角度出发,介绍常见的水轮机类型及其特点。
一、按照叶轮结构分类1. 悬臂式水轮机悬臂式水轮机是一种叶轮只有一侧有叶叶片的水轮机。
它的主要特点是叶轮只有一侧有叶片,叶轮的另一侧是空的,因此在水流作用下,叶轮只能单向旋转。
悬臂式水轮机的结构简单,但效率较低,主要用于小型水电站。
2. 双向逆流式水轮机双向逆流式水轮机是一种具有两个反向旋转叶轮的水轮机。
它的主要特点是叶轮有两个,水从叶轮中央进入,流经两个叶轮,最后从中央排出。
双向逆流式水轮机的效率较高,但制造难度大,主要用于中小型水电站。
3. 直径式水轮机直径式水轮机又称离心式水轮机,是一种叶轮直径较大的水轮机。
它的主要特点是叶轮直径较大,水流进入叶轮后,被离心力推向叶轮的外侧,从而产生动能。
直径式水轮机的效率较高,主要用于大型水电站。
二、按照水流方式分类1. 活塞式水轮机活塞式水轮机是一种利用水流压力推动活塞运动的水轮机。
它的主要特点是利用水流压力差推动活塞运动,从而产生机械能。
活塞式水轮机结构简单,但效率较低,主要用于小型水电站。
2. 喷嘴式水轮机喷嘴式水轮机是一种利用水流喷射推动叶轮旋转的水轮机。
它的主要特点是水从喷嘴射出,喷嘴的高速流体作用于叶轮,产生动能。
喷嘴式水轮机效率较高,但需要较高的水压力,主要用于中小型水电站。
3. 引水式水轮机引水式水轮机是一种利用水流引导叶轮旋转的水轮机。
它的主要特点是利用引水管将水引导到叶轮处,通过叶片的旋转产生动能。
引水式水轮机结构复杂,但效率高,主要用于大型水电站。
三、按照安装方式分类1. 泄流式水轮机泄流式水轮机是一种安装在水流强劲的水流中,利用水流直接推动叶轮旋转的水轮机。
它的主要特点是安装简单,但需要有足够的水源。
泄流式水轮机主要用于山区、河流等水源丰富的地区。
2. 水导式水轮机水导式水轮机是一种利用引水管将水引导到叶轮处的水轮机。
水轮机的主要类型
⽔轮机的主要类型动能⽔轮发电机⽔流能量机械能电能势能⽔泵电动机⽔⽔轮机+发电机————>⽔轮发电机组。
功能:发电轮⽔泵+电动机————>⽔泵抽⽔机组。
功能:输⽔机⽔泵+⽔轮机————>抽⽔蓄能机组。
功能:抽⽔蓄能本篇重要内容:⽔轮机(turbine)⽔轮机是将⽔能转变为旋转机械能,从⽽带动发电机发出电能的⼀种机械,是⽔电站动⼒设备之⼀。
研究的⽬的是充分利⽤⽔能资源,为⼚房布置设计作准备。
第⼀章⽔轮机的主要类型、构造及其⼯作原理§1.1 ⽔轮机的⼯作参数(working parameters)⼀、基本概念⽔流经引⽔道进⼊⽔轮机,由于⽔流和⽔轮机的相互作⽤,⽔流便把⾃⼰的能量传给了⽔轮机,⽔轮机获得能量后开始旋转作功。
⽔流流经⽔轮机时,⽔流能量发⽣改变的过程——⽔轮机的⼯作过程。
反映⽔轮机⼯作状况特性值的⼀些参数,称⽔轮机的基本参数。
由⽔能出⼒公式: N=9.81QHη可知,其基本参数包括:⼯作⽔头H、流量Q、出⼒N、效率η,此外还有⼯作⼒矩M、机组转速n。
⼆、⼯作⽔头(working head)如图所⽰,A—A为引⽔道进⼝,B—B为⽔轮机进⼝,C—C为尾⽔管出⼝,D—D为尾⽔渠。
根据能量⽅程可以推导出:1、⽔电站的⽑⽔头(nominal productive head)H m=E A-E C=Z A+H A=Z上—Z下2 、⽔轮机的⼯作⽔头(working head)H G=E B- - E D=H M- h A-B⽑⽔头- ⽔头损失=净⽔头(即⽔轮机的⼯作⽔头)3 、特征⽔头(characteristic head)⽔轮机的⼯作⽔头随上下游⽔位⽽变化,因此提出特征⽔头的概念,⽤于表⽰⽔轮机的运⾏⼯况和运⾏范围。
特征⽔头⼀般由⽔能规划计算确定。
最⼤⼯作⽔头:H max=Z正—Z下min—h A-BZ正为上游正常设计⽔位,Z下min为下游最低⽔位,⼀般取⼀台机组发电时下游⽔位。
水轮机的类型
二、冲击式水轮机
➢定义:利用水流的动能来做功的水轮 机
➢特征:由喷管和转轮组成。 ➢适用:水头高,流量小,多用于400m
以上,最高接近2000m。
运行中的冲击式水轮机
单喷嘴运行中
➢水斗: 特点是由喷嘴出来的射流沿圆周切线方向冲击转
轮上的水斗作功。 目前,水斗式水轮机是冲击式水轮机中应用最广泛的一种 机型。
水轮机主要类型
反击式水轮机 冲击式水轮机
水轮机主要类型:
水轮机
反击式 冲击式
混流式 轴流式 斜流式 贯流式
水斗式 双击式 斜击式
轴流定浆式
轴流转浆式
全贯流式
灯泡式
半贯流式
轴伸式
竖井式
一、反击式水轮机
➢ 定义:利用水流的势能和动能做功的水轮机
➢ 特征:转轮的叶片为空间扭曲面,流过转轮的水 流是连续 的,而且在同一时间内,所有转轮 叶片之间的流道都有水流通过,水流充满转轮室。
➢斜击式:由喷嘴出来的射流沿圆周斜向冲击转轮上的
水斗。
➢双击式:水流两次冲击转轮。
斜击、双击水轮机构造简单,效率低,用于小型电站。
水
斗
式轮叶ຫໍສະໝຸດ 水轮机转
轮盘
轮
斜击式水轮机转轮
双击式水轮机转轮
(导叶开度、叶片角度)。适用于大型水电站。
轴流式水轮机
轴流转浆式水轮机转轮
3. 斜流式:水流经过转轮时是斜向的。转轮叶片随工况
变化而转动,高效率区广。
4. 贯流式:水轮机的主轴装置成水平或倾斜。不设蜗壳,
水流直贯转轮。水流由管道进口到尾水管出口都是轴
向的。H<20m,小型河床电站
灯泡式水轮机组
1. 混流式
水轮机分类
水轮机分类一、水轮机分类水轮机是将水能转换成机械能的一种原动机。
它驱动发电机,将旋转的机械能转变为电能。
水轮机和发电机的联合体又称水轮发电机组(简称机组)。
水轮机的工作状况取决于水电厂的工作水头和流量。
由于水头和流量的变化范围很大,因而水轮机的类型也很多。
(一)按水流能量转换特征分类按水流能量转换的特征,水轮机可分为两大类:反击式水轮机和冲击式水轮机。
反击式水轮机特点是:转轮位于水流流经的整个通道中,在同一时间内,所有转轮叶片的通道都有水流通过。
水流流经叶片通道后,流速大小和方向都发生了变化,这种变化反映了水流的动量的变化。
这个动量的变化是转轮作用于水流产生的,因而水流对转轮有个反作用力,这个反作用力推动转轮旋转。
这种利用水流的反作用力推动转轮旋转的水轮机,称为反击式水轮机。
冲击式水轮机的特点是:当水流流经转轮时,不像反击式水轮机那样整个转轮位于水流流经的通道中,只有部分转轮叶片充满了水,其余部分则处在大气之中。
水流以射流形式冲击转轮。
冲击式水轮机实际上是利用水流的动能推动转轮旋转。
而且在同一时间内水流只冲击着部分水斗。
所以利用水流冲击的动能推动转轮旋转的水轮机,称为冲击式水轮机。
反击式水轮机多用于中、低水头水电厂,冲击式水轮机多用于高水头水电厂。
(二)按水轮机结构形式分类水轮机按结构形式的不同又可分为以下几种类型:二、混流式水轮机的构造混流式水轮机又称法兰西斯水轮机,是目前应用最广泛的一种水轮机。
其所以称之谓混流式是因为水流在转轮中的流动过程是辐向进轴向出。
大中型混流式水轮机一般为立式装置,小型为卧式装置。
立式装置有利于尾水管的布置,也便于机组的安装和检修,可减小厂房的平面尺寸。
大型混流式水轮机适用于水头1/—;//3,单机容量已由几十千瓦发展到几十万千瓦,白山水电厂采用我国自行设计制造的单机容量为6//<9 的混流式水轮发电机。
更多精彩:肇庆率性编辑:zqsx2016。
水轮机的类型构造及工作原理
水轮机的类型构造及工作原理
水轮机是一种将水流动能转化为机械能的机器,广泛应用于水力发电、灌溉、排水等领域。
根据水轮机的构造和工作原理,可以将其分为以下几种类型:
一、依据水轮机叶轮的类型:
1. 低扬程水轮机:叶轮为平板或斜板叶轮,适用于水头较低的场合。
2. 中扬程水轮机:叶轮为斜流叶轮或混流叶轮,适用于水头较中等的场合。
3. 高扬程水轮机:叶轮为反曲叶轮或轴流叶轮,适用于水头较高的场合。
二、依据水轮机的布置方式:
1. 水平轴水轮机:水流与水轮机轴线平行,叶轮通常为轴流叶轮或混流叶轮。
2. 垂直轴水轮机:水流与水轮机轴线垂直,叶轮通常为斜流叶轮或反曲叶轮。
三、依据水轮机的进水方式:
1. 直径式水轮机:水流直接冲击叶轮,叶轮中心为进水口。
2. 斜流式水轮机:水流斜向冲击叶轮,叶轮中心为进水口。
3. 轴流式水轮机:水流沿轴线方向进入叶轮,叶轮中心为进水口。
水轮机的工作原理是利用水流的动能将叶轮带动旋转,从而将水流动能转化为机械能。
水流经过进水口进入叶轮,叶片将水流的动能转化为叶轮的旋转动能,然后通过轴传递到发电机或其他机械设备上。
水轮机的效率取决于水头、流量、叶轮类型和转速等因素,通常可达到70%以上。
总之,水轮机是一种重要的水力发电设备,其类型和工作原理的了解对于水力发电和水资源利用具有重要的意义。
水轮机的主要类型及应用
§1.2 水轮机的主要类型及应用
水轮机的基本类型 根据能量转换的特征,可将水轮机分为反击式、 冲击式两大类 。 1、反击式:水流体的动能和势能发生变化: P1>P2 2、冲击式:仅利用水流的动能发生变化: P1 =P2 =Pa
混流式转轮:图1—4
(2)、轴流式(卡普兰式):
水流特点:水流沿转轮轴向流入,轴向流出, 水流方向始终平行于主轴。 (a)、轴流定浆式:叶片不能随工况的变化而 转动。改变叶片转角时需要停机进行。 结构简 单,效率低。适用H、Q变化不大的情况(工况 较稳定), H:3~50m。 (b)、轴流转浆式:叶片能随工况的变化而转 动,进行双重调节(导叶开度、叶片角度)。适 用水头流量的变化,高效率区广,大中型电站多 采用。 H:3~80m。(葛洲坝:17万kW、12.5 万kW,Hr=27m)
斜击式水轮机 图1—9
双击式水轮机(1917年匈牙利人发明, 班克式)
水流由喷嘴射到转轮一侧的轮叶上,由 轮叶外缘流向转轮中心,而后水流穿过转 轮内部空间再一次流到轮叶上,沿轮叶流 向外缘,最后以很小的流速离开转轮,水 流两次冲击转轮,故称双击式。 双击式水轮机适用的水头范围6~150m, 最大的单机容量一般不大于300KW,所以 只适用于小型水电站。
双击式水轮机 图1—10
小结 (表1—1)
射流位于转轮的转动平面内,沿转轮圆 周切线方向冲击斗叶,故又名切击式水轮 机。 水头范围:40~2000m,一般常用水头 范围40~800m。使用最广泛(高水头,小 流量)。中国最高的水斗式水轮机是天湖 水电站,水头高达1022.4m 。
水轮机的类型构造及工作原理
水轮机的类型构造及工作原理水轮机是一种将水流动能转化为机械能的装置,广泛应用于水利发电、抽水、供水等领域。
根据不同的工作原理和构造方式,水轮机可以分为以下几种类型:1. 蓄能式水轮机(Impulse Water Turbine):蓄能式水轮机通过高速水流冲击叶轮上的叶片,将水流的动能转化为叶轮的动能,再通过机械传动将动能转化为机械能。
蓄能式水轮机可以进一步分为斯奈尔逊水轮机、佩尔顿水轮机和弧翻水轮机等。
斯奈尔逊水轮机(Pelton Turbine):斯奈尔逊水轮机是一种利用高速喷射水流冲击叶片的水轮机。
当高速的水流经过喷射管,喷射口处有一个喷嘴,水流经过喷嘴变为高速的射流,射流喷向叶轮上的叶片,冲击叶片使其转动。
斯奈尔逊水轮机主要适用于高水头和小流量的水力发电站。
佩尔顿水轮机(Turgo Turbine):佩尔顿水轮机是斯奈尔逊水轮机的改进型,喷口由一个切割型孔道和一个喷射皮供水孔组成,通过设计孔道形状和取适当的工作压力,充分利用水力能量,使得佩尔顿水轮机相对效率高,适用于中、小型水力发电站。
弧翻水轮机(Cross-Flow Turbine):弧翻水轮机是一种垂直轴流式水轮机,水流经过顶部的导水管流入导水槽,然后通过导叶导入叶轮,流经叶轮后再通过弧翻装置流出。
弧翻水轮机适用于较低水头和大流量的水力发电站。
2. 反作用式水轮机(Reaction Water Turbine):反作用式水轮机是通过水流对叶轮叶片的冲击和流经叶轮的作用力来驱动叶轮旋转的水轮机。
反作用式水轮机可以进一步分为法兰西斯水轮机、咆哮水轮机、半径式水轮机等。
法兰西斯水轮机(Francis Turbine):法兰西斯水轮机是一种水流流过叶轮两侧的轴流水轮机,水流首先流经导叶,然后分流流经叶轮两侧,冲击叶片使其旋转。
法兰西斯水轮机适用于中、高水头和大流量的水力发电站。
咆哮水轮机(Kaplan Turbine):咆哮水轮机是一种可调桨叶片的轴流水轮机,叶轮上的桨叶可以根据水流条件的不同调节叶片角度,以适应不同的工况。
水轮机的工作原理,类型,应用
水轮机的工作原理,类型,应用水轮机是一种利用水能转换为机械能的装置。
它的工作原理基于水的动能和势能的转化,通过水的流动驱动叶轮旋转,进而带动发电机等设备工作。
水轮机的类型多样,根据不同的工作原理和结构特点可以分为各种不同的型号。
水轮机广泛应用于水电站、发电厂、农田灌溉和工业生产等领域。
水轮机的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:首先,水从水源通过引水系统流入水轮机的进水口;其次,水通过导水管道进入叶轮,叶轮上的叶片会因水的冲击力而转动;然后,叶轮的转动使得轴承带动发电机等设备旋转,最终将水的动能转化为机械能。
整个过程中,水通过叶轮的冲击和压力差的作用,完成了能量的转换和传递。
根据水轮机的结构和工作原理的不同,可以分为垂直轴水轮机和水平轴水轮机两大类。
垂直轴水轮机的叶轮轴线与水平面垂直,其叶轮通常由多个叶片组成,水流与叶轮的轴线垂直方向相遇。
而水平轴水轮机的叶轮轴线与水平面平行,其叶轮轴通常设置在水流方向上。
水轮机还可以根据叶轮的形状、转动方式和布置方式划分为不同的型号,如斜流式水轮机、混流式水轮机和轴流式水轮机等。
水轮机广泛应用于水电站和发电厂中。
水电站是利用水的能量转化为电能的场所,水轮机作为水电站的核心设备,承担着将水的动能转化为机械能的重要任务。
通过水轮机的旋转,可以带动发电机发电,将水能转化为电能,并向社会供应清洁、可再生的电力资源。
此外,水轮机还被广泛应用于农田灌溉和工业生产领域。
在农田灌溉中,水轮机可以通过引水系统将水从河流或水库引入农田,提供灌溉水源;在工业生产中,水轮机可以驱动各种设备和机械,满足工业生产的需求。
水轮机是一种重要的水能利用装置,其工作原理基于水的动能和势能的转化。
根据不同的工作原理和结构特点,水轮机可以分为各种不同的类型。
水轮机广泛应用于水电站、发电厂、农田灌溉和工业生产等领域,为社会提供清洁、可再生的能源和动力支持。
随着科学技术的不断发展,水轮机的性能和效率将继续提升,为可持续发展和节能减排做出更大的贡献。
水轮机知识水轮机的主要类型及适用水头
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。
水轮机
止漏装置型式 (a)间隙式;(b)迷宫式;(c)梳齿式; (d)阶梯式迷宫
三、导水机构
• 导水机构的作用:
a.主要是形成和改变进入转轮水流的环量,保 证水轮机具有良好的水力特性。 b.调节流量,以改变机组出力。 c.正常与事故停机时,封住水流,停止机组转 动。
1.导水机构 光照采用径向式导水机构。
2. 主轴密封 主轴部分的密封装置分两种,一种是机组 正常运行中,防止水轮机导轴承下部机组漏水 的主轴密封。我厂在导轴承下方设置自补偿型 静压自调节式轴向密封作为工作密封,密封处 的水压力约为0.35MPa,所需的润滑水取自机 组技术供水系统。另一种是作机组停机检修轴 承和轴承下部主轴密封时防止尾水从顶盖涌出 的检修密封。这种密封的结构形式有空气围带 式、机械操作或抬机密封等多种,我厂采用空 气围带密封,由气系统供给压力为0.6~ 0.7MPa的压缩空气。
3.基础环
基础环是混流式水轮机的基础部件, 埋设在混凝土中,它和座环以及尾水管 进口直锥段想连接,转轮的下环在其内 转动。基础环下法兰面也是装拆水轮机 时落放转轮的基础,它与转轮下环底面 之间有一定的间隙,作为安装时放置斜 楔,调整转轮水平用。
4.尾水管
我厂水轮机尾水管采用弯肘形尾水管, 它是由进口椎管、弯形吸管和出口扩散 段组成,用钢筋混凝土浇灌而成。
3. 补气装置 混流式水轮机运行时一般在40~70%额 定出力时尾水管内会出现涡带,由于涡带强 烈扰动,或其频率与机组固有频率重合,就 会产生共振,引起机组震动或出力摆动,此 时需要对尾水管内进行补气,消除或减小涡 带,改善机组运行状态。补气方式分自然补 气和强迫补气两种。常见的补气位置有主轴 中心孔补气、顶盖补气和尾水管补气。我厂 采用主轴中心孔补气方式,利用发电机轴的 中心孔,将空气引入。
