水力发电管道通气量的理论计算
来源:论文学术网
时间:2024-08-19 00:41:48
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水力发电管道通气量的理论计算【摘要】:本文根据水力学、空气动力学、热力学的基本原理,考虑了水流运动的特性,气流运动的特性特别是空气的可压缩性,针对水力发电管道连通布置和独立布置的通
【摘要】:本文根据水力学、空气动力学、热力学的基本原理,考虑了水流运动的特性,气流运动的特性特别是空气的可压缩性,针对水力发电管道连通布置和独立布置的通气孔,建立其通气量的理论计算关系式,提出求解通气量过程线的数值方法,并编制计算程序,以期代替目前习用的经验法则,比较准确地计算通气孔的通气量及风速过程线,为经济合理地确定通气孔的尺寸,提供理论基础。本文提出的理论计算关系式经采用柘溪电站4~#通气孔的资料进行验证计算,所得结果与实测结果吻合较好。验算表明,考虑空气流动特性计及空气可压缩性,对通气量的计算来说,是完全必要的。
【作者单位】:
北京水利电力经济管理学院研究生部;北京水利电力经济管理学院函授部;
【关键词】: 过程线;可压缩性;计算程序;管道长度;水流运动;气流运动;闸门井;流动特性;柘溪;经验法则;
【正文快照】: 、引言 水电站高压输水管道进口,通常设置快速事故闸门,以便在机组甩负荷且保护机组安全的其他装置失灵的情况下,迅速关闭闸门,切断水流,保护机组的安全。 在快速事故闸门的关闭期间,由于压力管道中水流泄空,闸后将产生负压。工程上通常设置通气孔,以便通入空气,降低闸后负压
【关键词】: 过程线;可压缩性;计算程序;管道长度;水流运动;气流运动;闸门井;流动特性;柘溪;经验法则;
【正文快照】: 、引言 水电站高压输水管道进口,通常设置快速事故闸门,以便在机组甩负荷且保护机组安全的其他装置失灵的情况下,迅速关闭闸门,切断水流,保护机组的安全。 在快速事故闸门的关闭期间,由于压力管道中水流泄空,闸后将产生负压。工程上通常设置通气孔,以便通入空气,降低闸后负压
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