高排逆止阀内部流场分析

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我国是一个大量依靠火力发电的国家,煤炭的燃烧会产生大量的二氧化碳等有害物质,会造成环境污染的不良后果。超(超)临界火电技术的出现很大程度上提高了火电转化效率,而高排逆止阀是超(超)临界火电机的机组的重要组成部件之一,对其关键技术的研究有利于更好提高高排逆止阀的性能,这对增加我国电力供给能力具有极大的研究意义。高排逆止阀的主要阀体是旋启式止回阀,阀门的开启关闭状态是由介质的流动决定的,高排逆止阀的主要作用是阻止阀体内的流体介质发生倒流现象。在紧急情况下,阀瓣需要在0.5s内关闭,避免介质倒流对阀门等设
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水资源是一种清洁能源和可再生能源,水能资源的合理开发和利用,支持着我国经济社会的可持续发展,2011年中共中央国务院关于加快水利发展中提出,在保护生态环境和农民利益的前提下,积极开发水能资源,加快小水电建设。中国能源发展规划提出,到2020年我国水电总装机容量将达到4.2亿千瓦,小水电装机容量将达到7500万千瓦。本文以水电站为研究对象,根据水电站水文资料,通过水能计算,对机组装机方案进行比较,选
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兴建水利为人们的生活带来了巨大的便利,在促进社会经济的同时也伴随了一系列河流生态问题。衡量其生态因素最为重要的指标为生态径流值,传统的水文学法是利用已有的历史水文资料来计算生态流量。小水电的径流数量级一般较小,受极端天气影响造成的水位波动大,容易造成计算结果大幅度偏差,给河流生态带来灾难性的破坏。本文提出了一种新的生态径流值计算方法——双重四分位生态流量计算法;优化多目标灰狼算法,引入了模拟退火机
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我国的风能资源十分丰富,特别是西部地区。近年来风力发电产业发展迅速,随着千万千瓦级风电基地的建设,风电行业步入快速发展的重要时期。目前,风电机组在电网故障条件下的不间断运行,特别是低电压穿越已成为风电技术的重要内容,相继列入各国并网规程。为适应新能源的进一步发展,本文对双馈风力发电机组的低电压穿越技术进行了研究,主要包括以下几方面:  首先,分析了双馈风电机组的结构和变速恒频基本原理,进而推导了双
随着我国能源需求的持续增长,核电在我国已经进入了批量化发展与技术更新换代并举的新阶段。核电阀设备是核电站的关键设备和配套产品,其运行可靠性将直接关系到核电站的安全运行,已成为核电装备国产化工作中各方面十分关注的焦点和难点。AP1000核电机组在主回路中设置了4列可控的自动卸压系统(即ADS自动降压系统)来应对高压熔堆事故,当中有3列卸压管线是通向核电厂安全壳内的换料水储存箱,有1列卸压管线是通向核
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近几年火电机组向600MW、1000MW超(超)临界的高参数大型化发展,超(超)临界机组已成为常规火电的主力机组。锅炉、汽轮机和发电机三大主机已完全能够自主设计、制造,但电站辅机一直是薄弱环节,特别是高端阀门,既是火电机组中价值量较大的设备,又代表了阀门制造业的设计、制造水平。据统计,一台1000MW超超临界火电机组中约有500余台高端阀门,其中90%依赖进口。因此,尽快推进超(超)临界高端阀门国
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随着我国电力工业的快速发展,火电机组朝着大型化高参数方向不断推进,用小汽轮机驱动给水泵比电机驱动给水泵有着更高的经济价值和可靠性,现在大容量汽轮机组大多采用此驱动方式。而给水泵汽机排汽蝶阀作为其中连接小汽机排气与大机主凝汽器之间的关键设备,其重要性不言而喻,已成为大型火力电厂不可缺少的重要设备。给水泵汽机排汽蝶阀安装在小汽机排汽与主冷凝器之间起隔断作用,正常运行情况下为全开状态,当需要检修小汽轮机
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长期以来,由于人们对风能技术的重视程度不够,所以此项技术发展速度缓慢。随着能源危机日益严重,可再生能源越来越多的受到人们的关注,而风能作为一种清洁的可再生能源,随着现代工业和科学技术的快速发展,它的开发利用成为解决能源危机的不二选择。近几年,风电技术逐渐成熟,很多国家都加大了风能的利用力度,使得陆上风资源的开发利用已经基本达到饱和状态,所以当务之急要解决的问题是怎样提高风电场效率,而影响风电场功率
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风力发电机组长期暴露在恶劣的风沙环境下,使得风力机叶片发生冲蚀磨损,严重威胁到风力机的安全稳定运行及能量输出。因此,对风力机叶片的冲蚀磨损行为进行研究显得尤为必要。本文首先基于N-S方程,结合RNG k-?湍流模型和DPM模型对风沙环境下风轮的冲蚀磨损行为进行了数值计算。通过分析多种不同工况下风轮叶片的冲蚀磨损特性,研究了颗粒直径、沙尘浓度及来流风速对风力机叶片冲蚀磨损的影响规律。其次,结合实际运
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