Отсасывающая труба гидротурбины

 

Устройство относится к гидромашиностроению и может быть использовано в гидротурбинах и насос-турбинах. Отсасывающая труба гидротурбины состоит из входного диффузора, колена и выходного диффузора, причем поперечные сечения колена представляют собой плоские замкнутые кривые, форма которых от входного сечения колена к его выходному сечению постепенно вытягивается в направлении, перпендикулярном плоскости поворота. Обтекаемая поверхность колена выполнена как линейчатая поверхность, а указанные замкнутые кривые имеют гладкие контуры, близкие к круглым на входном участке колена и овальные в направлении потока. В отсасывающей трубе гидротурбины обтекаемая поверхность выходного диффузора также может быть выполнена как линейчатая поверхность. Поперечные сечения обтекаемой поверхности колена также могут иметь форму эллипса. Конструкция отсасывающей трубы позволяет повысить ее эффективность по восстановлению статического давления и, как следствие, повысить коэффициент полезного действия гидротурбины. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к гидромашиностроению и может быть использовано в гидротурбинах и насос-турбинах для повышения их коэффициента полезного действия.

Отсасывающая труба гидротурбины предназначена для отвода воды от рабочего колеса в заданном направлении и восстановления значительной части кинетической энергии жидкости, выходящей с рабочего колеса.

Известна изогнутая отсасывающая труба гидротурбины, состоящая из трех частей: входного диффузора, колена и выходного диффузора (патент US 1859215, стр. 1-8), выбранная нами за прототип. Поток жидкости после выхода с рабочего колеса попадает во входной диффузор отсасывающей трубы, поворачивает в колене на заданный угол и через выходной диффузор выходит в нижний бьеф. Входной диффузор - участок 20 отсасывающей трубы от сечения I-I до сечения II-II (см. фиг.1 и 2 к указанному патенту) представляет собой прямой усеченный конус, расширяющийся в направлении потока. Расширение поперечного сечения потока приводит к замедлению течения жидкости в трубе и, соответственно, к повышению статического давления. На участке 21 отсасывающей трубы между сечениями II-II и VII-VII, называемом колено, поток жидкости поворачивается на заданный угол. Поворот потока жидкости всегда связан с изменением структуры течения, перераспределением полей скоростей и давлений. На внешней стенке колена растет давление и уменьшается скорость. На внутренней стенке, наоборот, падает давление и растет скорость течения жидкости, что способствует возникновению отрыва потока от внутренней стенки, т.е. появлению возвратных токов и застойных зон, которые сокращают эффективное проходное сечение колена. При этом увеличивается скорость течения, что приводит к росту потерь, снижению давления и ухудшению работы отсасывающей трубы по восстановлению статического давления. Для предотвращения отрыва потока в колене от стенок форму поперечного сечения трубы изменяют от кругового на входе в колено к вытянутому в поперечном направлении на выходе. Это позволяет увеличить радиус кривизны внутренней поверхности колена и снизить таким образом вероятность отрыва потока от внутренней стенки колена. Перечисленные составные части и их назначение являются общими для прототипа и заявляемого технического решения.

Описываемая отсасывающая труба обладает следующим недостатком - в контурах сечений колена имеются углы, в которых, как известно из гидродинамики [1], формируются поперечные токи. В диффузорном течении, которое существует в трубе, интенсивность поперечных течений имеет тенденцию к росту. Рост интенсивности поперечных токов приводит к росту общего уровня скоростей в отсасывающей трубе, а это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности трубы по восстановлению статического давления.

Задачей, решаемой в данном изобретении, является исключение указанного недостатка путем создания соответствующей формы отсасывающей трубы.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности трубы по восстановлению статического давления и, как следствие, повышение коэффициента полезного действия гидротурбины.

Технический результат достигается тем, что в отсасывающей трубе гидротурбины, состоящей из входного диффузора, колена и выходного диффузора, причем поперечные сечения колена представляют собой плоские замкнутые кривые, форма которых от входного сечения колена к его одному сечению постепенно вытягивается в направлении, перпендикулярном плоскости поворота, обтекаемая поверхность колена выполнена как линейчатая поверхность, а указанные замкнутые кривые имеют гладкие контуры, близкие к круглым на входном участке колена и овальные в направлении потока.

В отсасывающей трубе гидротурбины обтекаемая поверхность выходного диффузора также может быть выполнена как линейчатая поверхность.

Поперечные сечения обтекаемой поверхности колена так же могут иметь форму эллипса.

Сущность изобретения поясняется примером его использования, иллюстрируемым фиг.1-3:

фиг.1 - вид отсасывающей трубы сбоку, цифрами I-IX обозначены поперечные сечения;

фиг.2 - вид отсасывающей трубы в плане;

фиг.3 - поперечные сечения колена отсасывающей трубы, обозначенные на фиг.1; горизонтальная ось этих сечений перпендикулярна плоскости поворота колена.

Оболочка изогнутой отсасывающей трубы выполнена как набор линейчатых поверхностей, натянутых между плоскими плавными замкнутыми кривыми (фиг.1 и 2). Участок между сечениями I-I и II-II представляет собой прямой усеченный конус, в котором происходит первичное замедление потока и, следовательно, первый этап восстановления статического давления. Входное сечение I-I отсасывающей трубы - круглое. По мере продвижения вниз по потоку до выходного сечения колена VIII-VIII размер сечений в плоскости поворота постепенно уменьшается, препятствуя возникновению отрывов потока от внутренней стенки колена. Одновременно с этим размер в направлении поперек поворота увеличивается, позволяя потоку жидкости естественным образом расширяться при повороте (фиг.3). При этом на начальном участке колена сохраняется диффузорный характер течения. При приближении к выходному сечению колена VIII-VIII степень диффузорности канала уменьшается. В некоторых случаях на выходе из колена сохраняется незначительная диффузорность канала, в некоторых - на выходе из колена может существовать даже небольшая конфузорность.

В общем случае поперечные сечения колена выполнены в форме овалов, у которых есть прямые участки. Наилучшая форма для этих сечений - эллипс, который обеспечивает не только плавность самого контура, но и непрерывное изменение кривизны вдоль контура.

После выхода из колена в сечении VIII-VIII вода поступает в выходной диффузор, в котором происходит завершающее замедление скорости потока жидкости и восстановление статического давления. Поверхность оболочки выходного диффузора может быть выполнена аналогичным образом, т.е. в виде линейчатой поверхности, натянутой на выходное сечение колена VIII-VIII и выходное сечение отсасывающей трубы IХ-IХ. Причем форма сечения IХ-IХ не имеет ограничений, которые были наложены на сечения колена, т.е. отсутствие углов на контуре сечения. Поэтому форма этого сечения может быть выбрана любой - прямоугольной, прямоугольной со скругленными углами, круглой, овальной или эллиптической.

Заявляемое изобретение соответствует критерию “новизна”, т.к. при проведении патентных исследований не выявлено решение, которому присущи все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Заявляемое изобретение соответствует критерию “изобретательский уровень”, т.к. не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками и направленные на достижение указанного нами технического результата, а также в существующих источниках информации не подтверждена известность влияния заявленных отличительных признаков на достигаемый технический результат: повышение эффективности трубы по восстановлению статического давления и, как следствие, повышение коэффициента полезного действия гидротурбины.

Источник информации

1. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. - М.: Машиностроение, 1975, 559 с.

Формула изобретения

1. Отсасывающая труба гидротурбины, состоящая из входного диффузора, колена и выходного диффузора, причем поперечные сечения колена представляют собой плоские замкнутые кривые, форма которых от входного сечения колена к его выходному сечению постепенно вытягивается в направлении, перпендикулярном плоскости поворота, отличающаяся тем, что обтекаемая поверхность колена выполнена как линейчатая поверхность, а указанные замкнутые кривые имеют гладкие контуры, близкие к круглым на входном участке колена и овальные в направлении потока.

2. Отсасывающая труба гидротурбины по п.1, отличающаяся тем, что обтекаемая поверхность выходного диффузора выполнена как линейчатая поверхность.

3. Отсасывающая труба гидротурбины по п.1 или 2, отличающаяся тем, что поперечные сечения обтекаемой поверхности колена представляют собой эллипсы.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области буровой техники, а именно к подшипникам скольжения опор гидравлических забойных двигателей

Изобретение относится к области электромашиностроения, в частности к конструктивным элементам гидрогенераторов, а именно подпятникам

Изобретение относится к гидромашиностроению и может быть использовано в гидротурбинах
Изобретение относится к судостроению и машиностроению, а именно - к способам снижения кавитационных повреждений и разрушений (кавитационной эрозии)
Изобретение относится к области механики, а именно - к способам уменьшения кавитации и вызванных ею повреждений и разрушения, и может быть использовано в энергомашиностроении, судостроении и в других отраслях, использующих гидравлические и паровые машины, двигатели и движители, элементы которых работают в условиях кавитации

Изобретение относится к гидромашиностроению
Изобретение относится к гидротурбо- и насосостроению и может быть использовано в конструкциях гидротурбин и насосов со сварной металлической спиральной камерой, имеющей меридианные сечения, близкие к круговым

Изобретение относится к технологии монтажа гидромашинного оборудования и может быть использовано при монтаже закладных частей в гидротурбинных блоках (ГТБ) ГЭС, ГАЭС и насосных станций с вертикальными гидромашинами, имеющими сварную металлическую спиральную камеру

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть применено при создании конструкций гидравлических турбин

Изобретение относится к малой гидроэнергетике и может быть использовано при создании гидротурбин с металлической спиральной камерой

Изобретение относится к подшипникам скольжения преимущественно гидротурбин

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам и устройствам для снижения уровня кавитации в гидравлических машинах

Изобретение относится к области гидромашиностроения, в частности способу восстановления работоспособности гидроагрегата, и может быть использовано при ремонтно-восстановительных работах на гидроэлектростанциях (ГЭС), при выполнении работ по реконструкции гидроагрегата, а также при замене гидротурбинной установки на вертикальных гидроагрегатах с зонтичным или подвесным исполнением генератора и с гидротурбиной поворотно-лопастного или радиально-осевого типа

Изобретение относится к гидравлическим машинам для преобразования кинетической энергии потока движущейся жидкости в электрическую

Изобретение относится к области технических средств, применяемых в аэро- и гидродинамике для регулирования скорости потока текучих сред, и может быть использовано в энергетике, а также других областях техники

Изобретение относится к конструкциям установок для преобразования энергии течения воды в электрическую энергию

Изобретение относится к энергетике и может использоваться для преобразования энергии океанических, морских и речных течений в электроэнергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в ветроэнергетических или в гидроэнергетических установках, которые превращают энергию атмосферных и водных течений в электрическую
Наверх