高负荷轴流风扇设计与气动性能分析

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随着发电机的单机容量不断增大,空冷汽轮发电机需要冷却风扇提供更大流量,更高压力的空气进行通风冷却。由于受发电机工作转速的限制,冷却风扇需要增加级数以满足冷却风压的要求,导致主轴长度增加,对轴系稳定性产生不利影响。本文以某型多级轴流风扇作为研究对象,在风扇外形尺寸及整体性能不变的约束条件下,提高风扇单级压升,将四级风扇改型设计成三级,探讨高负荷风扇的设计方法以及提高其气动性能的途径。本文主要工作如下:1、设计直动叶替代原型扭动叶,使用Fine/Turbo软件,比较原型扭动叶级和新直动叶级的气动
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本文通过超声强化/固相合成法合成了MgFe2O4、BaFe12O19,运用超声强化/熔盐法合成了BaFe12O19,采用超声强化/水热法制备了BaFe12O19及其复合材料,利用TG-DTA-DSC或TG-DTA等分析了合成机理,利用XRD、SEM、TEM和VSM等方法对样品进行表征和磁性能测试。研究了不同合成条件下对MgFe2O4、BaFe12O19及其复合材料颗粒的相组分、粒径、形貌、晶体结构
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风能是新能源应用最成熟的技术之一。风能具有随机性、间歇性的特点,这对稳定的电力系统来说是干扰源。要实现大规模风电并网运行,需要降低风电的波动性或提高电网容纳风电的能力。改造现有电网以容纳更高容量风电功率难度大且不经济可行。所以降低风电波动性、间歇性等不可控性就成为目前研究趋势。在风电场侧配置储能设备是目前降低风电功率波动性对电网的不良影响的有效手段。目前储能系统造价较为昂贵,大规模配置不能满足经济
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我们目前的电力行业中,很大部分火力发电厂的动力来源都是来自于煤粉锅炉,煤粉锅炉的点火和稳燃过程都是靠燃烧重油等这样的稀有燃料来完成的。在如今能源日益紧张的情况下,等离子锅炉引火系统节约了燃烧时的燃料,为电厂大大节约了运行成本。等离子锅炉引火系统具有以下特点:结构简单,电极使用时限长,等离子体所产生的电弧波动小,点火器热效率高,在工业中适应范围广泛,并且工作可靠度高。本文主要介绍的是在原发生器的基础
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