本发明提供了一种双电机式液力透平,包括蜗壳、后置导叶、首级发电机、次级发电机、轴流叶轮和离心叶轮;所述蜗壳与后置导叶之间按流向依次安装离心叶轮和轴流叶轮,且轴流叶轮与离心叶轮异步转动;所述离心叶轮输出端与首级发电机连接;所述轴流叶轮外部设有次级发电机,通过离心叶轮和轴流叶轮异步转动,使首级发电机和次级发电机发电。所述离心叶轮和轴流叶轮转动方向相反。本发明可以通过安装在离心叶轮下游的轴流叶轮来消减原有的叶轮出口形成的涡带,同时还可以通过轴流叶轮来进一步回收液体的余压能量,提高了装置的稳定性与运行效率。
📄 2020111555199
📂 F04D13_06
👤 江苏大学
📅 2020-10-26
本发明公开了一种基于可拆装模块化导叶结构的液力透平装置。装置的主轴的两端密封连接轴承体,添料函体、进水段泵体、中端泵体和出水段泵体依次密封套装在主轴上;中端泵体中包括可拆卸的交替布置的主泵壳和次泵壳,主泵壳中还套装有可拆卸的导叶体作为模块化导叶结构。本发明通过设置多个可拆卸的中段泵壳,能够根据实际情况,快速便捷的对中段泵壳进行拆卸与安装,从而使本装置能够适应大部分不同工况,提高液力透平与整机使用的适配性,使得液力透平能够高效、经济地回收富裕能量,同时在安装与拆卸中段泵壳的过程中可以根据流量工况范围选择合适的次级导叶,从而提高次级叶轮处的能量转换效率,提升工质的能量回收效率。
📄 2024110768995
📂 F04D1_08
👤 浙江理工大学
📅 2024-08-07
本发明公开了一种多级液力透平测试平台和级数更换方法,其包括移动拆装平台(10)、多级液力透平(11)、分体泵轴(12),移动拆装平台包括底座、移动滑块平台(18)、液压装置(20、21、19)、移动定位悬架(22、17、23)和宽度调节装置(24、25),可以完成多级液力透平的各项试验,操作简单,通过移动拆装平台、分体泵轴和可拆分式轴套相结合的设计方式,在保证精度的同时能够实现多级液力透平级数的快速调节,提高了换级效率和试验效率。
📄 2022106485532
📂 G01M10_00
👤 浙江理工大学
📅 2022-06-09
本发明涉及的两相流数值预测技术。技术方案是:一种含气液力透平内两相流及相变过程数值预测方法,包括如下步骤:步骤S1:建立小尺度离散气泡模型、优化的连续界面捕捉方法以及离散气泡和连续界面的转化方法;步骤S2:对计算域网格进行划分并按设定尺寸确定两相流中的大尺度相界面与小尺度相界面,获取两相流中不同介质的物性参数,离散粒子的物理参数;步骤S3:对气液两相之间的界面,采用步骤S1中建立的方法针对可分辨尺度相界面进行边界的捕捉与分辨;步骤S4:建立液相的空化传热传质模型,将液相的空化引入气‑液两相流模型,得到气‑汽‑液多相流模型。该方法能够对含气液力透平中气液两相流与空化联合的瞬变流进行分析。
📄 2020108355483
📂 G06F30_28
👤 浙江理工大学
📅 2020-08-19