Turbin banyu iku mesin sing ngowahi energi potensial banyu dadi energi mekanik. Nggunakake mesin iki kanggo nggerakake generator, energi banyu bisa diowahi dadi
Listrik Iki set generator hidro.
Turbin hidrolik modern bisa dipérang dadi rong kategori miturut prinsip aliran banyu lan karakteristik struktural.
Jinis turbin liyané sing migunakaké ènergi kinetik lan ènergi potensial banyu diarani turbin impact.
Serangan balik
Banyu sing dijupuk saka waduk hulu mili dhisik menyang ruang pengalihan banyu (volute), banjur mili menyang saluran mlengkung saka bilah pelari liwat baling-baling pandhuan.
Aliran banyu ngasilake gaya reaksi ing bilah, sing ndadekake impeller muter. Ing wektu iki, energi banyu diowahi dadi energi mekanik, lan banyu sing mili metu saka runner dibuwang liwat tabung draft.
Hilir.
Turbin impact utamane kalebu aliran Francis, aliran miring, lan aliran aksial. Bedane utama yaiku struktur runner sing beda.
(1) Francis runner umume kasusun saka 12-20 bilah bengkong sing ramping lan komponen utama kayata makutha rodha lan cincin ngisor.
Aliran mlebu lan metu aksial, turbin jinis iki nduweni macem-macem endhas banyu sing bisa ditrapake, volume cilik lan biaya murah, lan digunakake sacara wiyar ing endhas banyu sing dhuwur.
Aliran aksial dipérang dadi jinis baling-baling lan jinis putar. Sing pertama nduwèni bilah tetep, déné sing terakhir nduwèni bilah sing muter. Pelari aliran aksial umumé kasusun saka 3-8 bilah, awak pelari, kerucut saluran, lan komponen utama liyané. Kapasitas liwat banyu saka jinis turbin iki luwih gedhé tinimbang aliran Francis. Kanggo turbin dayung. Amarga bilah bisa ngganti posisine karo beban, turbin iki nduwèni efisiensi sing dhuwur ing kisaran owah-owahan beban gedhé. Kinerja anti-kavitasi lan kekuatan turbin luwih elek tinimbang turbin aliran campuran, lan strukturé uga luwih rumit. Umumé, cocok kanggo kisaran sirah banyu sing endhek lan sedang yaiku 10.
(2) Fungsi saka kamar pangalihan banyu yaiku kanggo nggawe banyu mili kanthi rata menyang mekanisme pandhuan banyu, nyuda mundhut energi saka mekanisme pandhuan banyu, lan ningkatake kincir banyu.
efisiensi mesin. Kanggo turbin ukuran gedhe lan medium kanthi endhas banyu ing ndhuwur, volute logam kanthi bagean bunder asring digunakake.
(3) Mekanisme pandhuan banyu umume disusun rata ing sakubenge runner, kanthi sawetara baling-baling pandhuan sing ramping lan mekanisme puterane, lan liya-liyane.
Fungsi saka komposisi iki yaiku kanggo nuntun aliran banyu menyang runner kanthi rata, lan kanthi nyetel bukaan baling-baling pandhuan, kanggo ngganti limpahan turbin supaya cocog karo...
Syarat-syarat pangaturan lan pangowahan beban generator uga bisa nduweni peran minangka panyegelan banyu nalika kabeh ditutup.
(4) Pipa draf: Amarga sawetara energi sing isih ana ing aliran banyu ing outlet runner ora digunakake, fungsi pipa draf yaiku kanggo mulihake
Sebagéan saka energi lan nguras banyu ing hilir. Turbin cilik umumé nggunakaké tabung draft kerucut lurus, sing nduwèni efisiensi dhuwur, nanging turbin gedhé lan medium luwih unggul.
Pipa banyu ora bisa digali jero banget, mula pipa draf sing bisa ditekuk sikut digunakake.
Kajaba iku, ana turbin tubular, turbin aliran miring, turbin pompa reversibel, lan liya-liyane ing turbin impact.
Turbin impact:
Turbin jinis iki migunakaké gaya impak saka aliran banyu kanthi kecepatan dhuwur kanggo muter turbin, lan sing paling umum yaiku jinis ember.
Turbin ember umume digunakake ing pembangkit listrik tenaga air kanthi endhas dhuwur ing ndhuwur. Bagean kerjane utamane kalebu saluran banyu, nozel, lan semprotan.
Jarum, kincir banyu lan volute, lan liya-liyane, dilengkapi karo akeh ember banyu awujud sendok padat ing pinggir njaba kincir banyu. Efisiensi turbin iki beda-beda gumantung saka beban.
Owah-owahane cilik, nanging kapasitas banyu sing mili diwatesi dening nozzle, sing luwih cilik tinimbang aliran aksial radial. Kanggo nambah kapasitas banyu sing mili, tambah output lan
Kanggo ningkatake efisiensi, turbin ember banyu skala gedhe wis diganti saka sumbu horisontal dadi sumbu vertikal, lan dikembangake saka nozzle tunggal dadi multi-nozzle.
3. Pambuka struktur turbin reaksi
Bagean sing dikubur, kalebu volute, ring kursi, tabung draf, lan liya-liyane, kabeh dikubur ing pondasi beton. Iki minangka bagean saka bagean pangalihan banyu lan limpahan unit kasebut.
Volute
Volute dipérang dadi volute beton lan volute logam. Unit kanthi endhas banyu ing jarak 40 meter umume nggunakake volute beton. Kanggo turbin kanthi endhas banyu luwih saka 40 meter, volute logam umume digunakake amarga butuh kekuwatan. Volute logam nduweni kaluwihan yaiku kekuwatan dhuwur, pangolahan sing trep, konstruksi sipil sing prasaja lan sambungan sing gampang karo penstock pengalihan banyu saka pembangkit listrik.
Ana rong jinis volute logam, yaiku sing dilas lan sing dicor.
Kanggo turbin impact ukuran gedhe lan medium kanthi endhas banyu udakara 40-200 meter, volute sing dilas pelat baja biasane digunakake. Kanggo penak pengelasan, volute asring dipérang dadi sawetara bagean kerucut, saben bagean bunder, lan bagean buntut volute amarga Bagean kasebut dadi luwih cilik, lan diowahi dadi bentuk oval kanggo pengelasan nganggo cincin kursi. Saben segmen kerucut dibentuk nganggo mesin penggulung pelat.
Ing turbin Francis cilik, volute wesi cor sing dicor sakabèhé asring digunakaké. Kanggo turbin kanthi sirah dhuwur lan kapasitas gedhé, volute baja cor biasane digunakaké, lan volute lan ring kursi dicor dadi siji.
Bagean paling ngisor saka volute dilengkapi katup saluran kanggo nguras banyu sing nglumpuk sajrone pangopènan.
Cincin kursi
Ring kursi minangka bagean dhasar saka turbin impact. Saliyané nahan tekanan banyu, uga nahan bobot saka kabèh unit lan beton saka bagean unit, mula mbutuhake kekuatan lan kekakuan sing cukup. Mekanisme dhasar ring kursi kasusun saka ring ndhuwur, ring ngisor, lan baling-baling pandhuan tetep. Baling-baling pandhuan tetep minangka ring kursi dhukungan, penyangga sing ngirim beban aksial, lan permukaan aliran. Ing wektu sing padha, iki minangka bagean referensi utama ing perakitan komponen utama turbin, lan minangka salah sawijining bagean sing paling awal dipasang. Mulane, kudu nduweni kekuatan lan kekakuan sing cukup, lan ing wektu sing padha, kudu nduweni kinerja hidrolik sing apik.
Cincin kursi minangka bagean sing nahan beban lan uga bagean sing mili, mula permukaan sing mili nduweni bentuk sing ramping kanggo njamin kerugian hidrolik minimal.
Cincin kursi umume duwe telung wujud struktural: wujud pilar tunggal, wujud semi-integral, lan wujud integral. Kanggo turbin Francis, cincin kursi struktur integral biasane digunakake.
Pipa draf lan cincin pondasi
Tabung draft minangka bagean saka aliran turbin, lan ana rong jinis yaiku kerucut lurus lan mlengkung. Tabung draft mlengkung umume digunakake ing turbin ukuran gedhe lan medium. Cincin pondasi minangka bagean dhasar sing nyambungake cincin kursi turbin Francis karo bagean inlet tabung draft, lan dipasang ing beton. Cincin ngisor runner muter ing njero.
Struktur pandhuan banyu
Fungsi mekanisme pandhuan banyu turbin banyu yaiku kanggo mbentuk lan ngganti volume sirkulasi aliran banyu sing mlebu ing runner. Kontrol baling-baling multi-pandhuan putar kanthi kinerja sing apik diadopsi kanggo mesthekake yen aliran banyu mlebu kanthi seragam ing sadawane keliling kanthi kerugian energi cilik ing tingkat aliran sing beda. runner. Priksa manawa turbin duwe karakteristik hidrolik sing apik, nyetel aliran kanggo ngganti output unit, nutup aliran banyu lan mungkasi rotasi unit sajrone mati normal lan kacilakan. Mekanisme pandhuan banyu ukuran gedhe lan medium bisa dipérang dadi silinder, kerucut (turbin tipe bohlam lan aliran miring) lan radial (turbin penetrasi lengkap) miturut posisi sumbu baling-baling pandhuan. Mekanisme pandhuan banyu utamane kasusun saka baling-baling pandhuan, mekanisme operasi baling-baling pandhuan, komponen annular, selongsong poros, segel lan komponen liyane.
Struktur piranti baling-baling pandhuan.
Komponen annular saka mekanisme pandhuan banyu kalebu cincin ngisor, tutup ndhuwur, tutup dhukungan, cincin kontrol, braket bantalan, braket bantalan dorong, lan liya-liyane. Komponen kasebut duwe gaya sing kompleks lan syarat manufaktur sing dhuwur.
Cincin ngisor
Ring ngisor iki minangka bagean annular rata sing dipasang ing ring kursi, sing umume digawe saka konstruksi las cor. Amarga watesan kahanan transportasi ing unit gedhe, bisa dipérang dadi rong bagian utawa kombinasi luwih akeh kelopak. Kanggo pembangkit listrik kanthi keausan sedimen, langkah-langkah anti-aus tartamtu ditindakake ing permukaan aliran. Saiki, pelat anti-aus utamane dipasang ing permukaan ujung, lan umume nggunakake baja tahan karat 0Cr13Ni5Mn. Yen ring ngisor lan permukaan ujung ndhuwur lan ngisor baling-baling pandhuan ditutup nganggo karet, kudu ana alur buntut utawa alur segel karet jinis pelat tekanan ing ring ngisor. Pabrik kita utamane nggunakake platen sealing kuningan. Bolongan poros baling-baling pandhuan ing ring ngisor kudu konsentris karo tutup ndhuwur. Tutup ndhuwur lan ring ngisor asring digunakake kanggo pengeboran sing padha kanggo unit medium lan cilik. Unit gedhe saiki langsung dibor nganggo mesin pengeboran CNC ing pabrik kita.
Putaran kontrol
Cincin kontrol minangka bagean annular sing ngirim gaya relay lan muter baling-baling pandhuan liwat mekanisme transmisi.
Baling-baling pandhuan
Saiki, baling-baling pandhuan asring duwe rong bentuk godhong standar, simetris lan asimetris. Baling-baling pandhuan simetris umume digunakake ing turbin aliran aksial kecepatan spesifik dhuwur kanthi sudut bungkus volute sing ora lengkap; baling-baling pandhuan asimetris umume digunakake ing volute sudut bungkus lengkap lan bisa digunakake kanthi aliran aksial kecepatan spesifik endhek kanthi bukaan gedhe, turbin lan turbin Francis kecepatan spesifik dhuwur lan medium. Baling-baling pandhuan (silinder) umume dicor kabeh, lan struktur sing dilas cor uga digunakake ing unit gedhe.
Baling-baling pandhuan minangka bagean penting saka mekanisme pandhuan banyu, sing nduweni peran penting kanggo mbentuk lan ngganti volume sirkulasi banyu sing mlebu ing runner. Baling-baling pandhuan dipérang dadi rong bagéan: awak baling-baling pandhuan lan diameter poros baling-baling pandhuan. Umumé, kabèh casting digunakaké, lan unit skala gedhé uga migunakaké pengelasan casting. Bahan-bahané umumé ZG30 lan ZG20MnSi. Kanggo njamin rotasi baling-baling pandhuan sing fleksibel, poros ndhuwur, tengah, lan ngisor baling-baling pandhuan kudu konsentris, ayunan radial ora luwih saka setengah toleransi diameter poros tengah, lan kesalahan sing diidinake saka permukaan pungkasan baling-baling pandhuan sing ora tegak lurus karo sumbu ora ngluwihi 0,15/1000. Profil permukaan aliran baling-baling pandhuan langsung mengaruhi volume sirkulasi banyu sing mlebu ing runner. Sirah lan buntut baling-baling pandhuan umumé digawe saka baja tahan karat kanggo nambah resistensi kavitasi.
Selongsong baling-baling pandhuan lan piranti dorong baling-baling pandhuan
Selongsong baling-baling pandhuan minangka komponen sing ndandani diameter poros tengah ing baling-baling pandhuan, lan strukture ana gandhengane karo bahan, segel, lan dhuwure tutup ndhuwur. Umume awujud silinder integral, lan ing unit gedhe, umume disegmentasi, sing nduweni kauntungan kanggo nyetel celah kanthi apik banget.
Piranti dorong baling-baling pandhuan nyegah baling-baling pandhuan supaya ora bisa ngambang munggah amarga tekanan banyu. Nalika baling-baling pandhuan ngluwihi bobot mati baling-baling pandhuan, baling-baling pandhuan bakal munggah, nabrak tutup ndhuwur lan mengaruhi gaya ing batang penghubung. Pelat dorong umume digawe saka aluminium perunggu.
Segel baling-baling pandhuan
Baling-baling pandhuan duwé telung fungsi penyegelan, siji kanggo ngurangi mundhut energi, liyané kanggo ngurangi bocor udara nalika operasi modulasi fase, lan sing katelu kanggo ngurangi kavitasi. Segel baling-baling pandhuan dipérang dadi segel elevasi lan segel ujung.
Ana segel ing tengah lan ngisor diameter poros baling-baling pandhuan. Nalika diameter poros ditutup, tekanan banyu ing antarane cincin segel lan diameter poros baling-baling pandhuan ditutup rapet. Mulane, ana bolongan drainase ing selongsong. Segel diameter poros ngisor utamane kanggo nyegah mlebune sedimen lan kedadeyan keausan diameter poros.
Ana akeh jinis mekanisme transmisi baling-baling pandhuan, lan ana rong jinis sing umum digunakake. Sing pertama yaiku jinis endhas garpu, sing nduweni kondisi stres sing apik lan cocok kanggo unit ukuran gedhe lan menengah. Sing pertama yaiku jinis gagang kuping, sing utamane ditondoi kanthi struktur sing prasaja lan luwih cocok kanggo unit ukuran cilik lan menengah.
Mekanisme transmisi gagang kuping utamane kasusun saka lengen baling-baling pandhuan, pelat penghubung, kunci setengah sing dipisah, pin geser, selongsong poros, tutup ujung, gagang kuping, pin batang penghubung selongsong putar, lan liya-liyane. Gayane ora apik, nanging strukture prasaja, mula luwih cocog kanggo unit cilik lan menengah.
Mekanisme penggerak garpu
Mekanisme transmisi sirah garpu utamane kasusun saka lengen baling-baling pandhuan, pelat penghubung, sirah garpu, pin sirah garpu, sekrup penghubung, mur, setengah kunci, pin geser, selongsong poros, tutup ujung lan cincin kompensasi, lan liya-liyane.
Lengen baling-baling pandhuan lan baling-baling pandhuan disambungake nganggo kunci pamisah kanggo ngirim torsi operasi kanthi langsung. Penutup ujung dipasang ing lengen baling-baling pandhuan, lan baling-baling pandhuan digantung ing tutup ujung nganggo sekrup pangaturan. Amarga panggunaan kunci setengah pamisah, baling-baling pandhuan obah munggah lan mudhun nalika nyetel celah antarane permukaan ujung ndhuwur lan ngisor awak baling-baling pandhuan, dene posisi bagean transmisi liyane ora kena pengaruh.
Ing mekanisme transmisi sirah garpu, lengen baling-baling pandhuan lan pelat penghubung dilengkapi pin geser. Yen baling-baling pandhuan macet amarga barang asing, gaya operasi bagean transmisi sing relevan bakal mundhak kanthi cepet. Nalika stres mundhak nganti 1,5 kali, pin geser bakal dipotong dhisik. Lindungi bagean transmisi liyane saka kerusakan.
Kajaba iku, ing sambungan antarane pelat penghubung utawa cincin kontrol lan endhas garpu, supaya sekrup penghubung tetep horisontal, cincin kompensasi bisa dipasang kanggo nyetel. Ulir ing loro-lorone ujung sekrup penghubung yaiku kiwa lan tengen, supaya dawa batang penghubung lan bukaan baling-baling pandhuan bisa diatur sajrone instalasi.
Bagian sing muter
Bagean sing muter utamane kasusun saka runner, poros utama, bantalan, lan piranti segel. Runner dirakit lan dilas dening makutha ndhuwur, cincin ngisor, lan bilah. Umume poros utama turbin digawe saka cor. Ana akeh jinis bantalan pandhuan. Miturut kahanan operasi pembangkit listrik, ana sawetara jinis bantalan kayata pelumasan banyu, pelumasan lenga tipis, lan pelumasan lenga garing. Umume, pembangkit listrik biasane nggunakake jinis silinder lenga tipis utawa bantalan blok.
Pelari Francis
Pelari Francis kasusun saka makutha ndhuwur, bilah, lan cincin ngisor. Makutha ndhuwur biasane dilengkapi cincin anti-bocor kanggo nyuda kebocoran banyu, lan piranti pelepas tekanan kanggo nyuda dorongan banyu aksial. Cincin ngisor uga dilengkapi piranti anti-bocor.
Bilah pelari aksial
Bilah saka pelari aliran aksial (komponen utama kanggo ngowahi energi) kasusun saka rong bagean: awak lan poros. Dicetak kanthi kapisah, lan digabungake karo bagean mekanik kayata sekrup lan pin sawise diproses. (Umumé, diameter pelari luwih saka 5 meter) Produksi umumé ZG30 lan ZG20MnSi. Cacahing bilah pelari umumé 4, 5, 6, lan 8.
Awak pelari
Awak runner dilengkapi karo kabeh bilah lan mekanisme operasi, bagean ndhuwur disambungake karo poros utama, lan bagean ngisor disambungake karo kerucut saluran pembuangan, sing nduweni bentuk sing kompleks. Biasane awak runner digawe saka ZG30 lan ZG20MnSi. Bentuke umume bunder kanggo nyuda mundhut volume. Struktur spesifik awak runner gumantung saka posisi susunan relay lan bentuk mekanisme operasi. Ing sambungane karo poros utama, sekrup kopling mung nanggung gaya aksial, lan torsi ditanggung dening pin silinder sing disebarake ing sadawane arah radial permukaan sambungan.
Mekanisme operasi
Sambungan lurus karo rangka operasi:
1. Nalika sudut bilah ana ing posisi tengah, lengen horisontal lan batang penghubung vertikal.
2. Lengen sing muter lan bilah nggunakake pin silinder kanggo ngirim torsi, lan posisi radial diposisikake dening cincin snap.
3. Batang penghubung dipérang dadi batang penghubung njero lan njaba, lan gaya kasebut kasebar rata.
4. Ana gagang kuping ing rangka operasi, sing trep kanggo disetel nalika perakitan. Ujung gagang kuping lan rangka operasi sing cocog diwatesi dening pin watesan kanggo nyegah batang penghubung macet nalika gagang kuping dipasang.
5. Rangka operasi nganggo bentuk "I". Akèh-akèhé digunakaké ing unit ukuran cilik lan menengah kanthi 4 nganti 6 bilah.
Mekanisme sambungan lurus tanpa rangka operasi: 1. Rangka operasi dibatalake, lan batang penghubung lan lengen sing muter digerakake langsung dening piston relai. ing unit gedhe.
Mekanisme sambungan miring karo rangka operasi: 1. Nalika sudut rotasi bilah ana ing posisi tengah, lengen putar lan batang penghubung duwe sudut kemiringan sing gedhe. 2. Langkah relay ditambah, lan ing runner nganggo bilah sing luwih akeh.
Kamar pelari
Ruang runner kuwi struktur sing dilas nganggo plat baja global, lan bagean sing rawan kavitasi ing tengah digawe saka baja tahan karat kanggo ningkatake resistensi kavitasi. Ruang runner nduweni kekakuan sing cukup kanggo nyukupi syarat jarak sing seragam antarane bilah runner lan ruang runner nalika unit mlaku. Pabrik kita wis mbentuk metode pangolahan lengkap ing proses manufaktur: A. Pangolahan bubut vertikal CNC. B, pangolahan metode profiling. Bagian kerucut lurus saka tabung draf dilapisi karo plat baja, dibentuk ing pabrik, lan dirakit ing lokasi.
Wektu kiriman: 26-Sep-2022
