深层排水隧道入流竖井多级能量回收装置

    公开(公告)号:CN108590921B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810227243.7

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种深层排水隧道入流竖井多级能量回收装置,利用深层隧洞排水系统中将水流进入竖井所具有的势能和动能分级储存起来。是在每一级中设置一处集水板以及与其配套的水平放置的能量转换装置。通过集水板的作用将竖井中的水流引至竖井一侧从而使水流冲击装置叶片从而带动转轮转动,再利用两个伞齿轮将能量转换装置主轴水平方向的转动转化为竖直方向的传力主轴的转动,通过传力主轴带动齿轮泵的运作从而将水流势能转化为机械液压能。在过去的方案中,通过竖井的水流仅仅通过其他消能设施以防止水流对竖井及隧洞的破坏,但水流的能量也因此浪费,本发明基于能量守恒的工作原理及水流梯级开发利用原理,在消能的同时将通过竖井的水流能量储存,用于提供整个系统运行所需能量。

    一种确定低扬程输水系统停泵事故泵后阀门关闭规律的方法

    公开(公告)号:CN110043746A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910331654.5

    申请日:2019-04-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种确定低扬程输水系统停泵事故泵后阀门关闭规律的方法,对于满足条件的低扬程输水系统,可由阀门拒动情况下的停泵水锤数值模拟结果,拟定出阀门关闭的初始影响时刻,进而根据初始影响时刻应满足的条件,可确定出阀门的关闭规律。本发明省略繁琐的数值模拟试算,快速确定出考虑了水锤防护要求的关阀规律,为泵后事故阀门动作的设置提供依据,具有非常大的应用前景。

    一种确定高扬程输水系统停泵事故泵后阀门关闭规律的方法

    公开(公告)号:CN110043744A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910331645.6

    申请日:2019-04-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种确定高扬程输水系统停泵事故泵后阀门关闭规律的方法,对于满足条件的高扬程输水系统,可由阀门拒动情况下的停泵水锤数值模拟结果,拟定出阀门关闭的初始影响时刻,进而根据初始影响时刻应满足的条件,可确定出阀门的关闭规律。本发明省略繁琐的数值模拟试算,快速确定出考虑了水锤防护要求的关阀规律,为泵后事故阀门动作的设置提供依据,具有非常大的应用前景。

    一种基于曲柄连杆传力的竖井消能及储能装置

    公开(公告)号:CN108518242A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810227238.6

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种利用深层隧洞排水系统中将水流进入竖井所具有的势能和动能分级储存起来的装置。在每一级中设置一处集水板以及与其配套的水平放置的能量转换装置。通过集水板的作用将竖井中的水流引至竖井一侧从而使水流冲击装置叶片从而带动转轮转动,再利用一套曲柄连杆装置传力将转轮主轴的圆周运动转换为杆件的往复运动,从而可以带动往复泵的工作。在过去的方案中,通过竖井的水流仅仅通过其他消能设施以防止水流对竖井及隧洞的破坏,但水流的能量也因此浪费,本发明基于能量守恒的工作原理,在消能的同时将通过竖井的水流能量储存,用于提供整个系统运行所需能量。

    基于图论的水电站引水发电系统小波动稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN104766159B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510120890.4

    申请日:2015-03-19

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于图论的水电站引水发电系统小波动稳定性分析方法,该方法首先指定系统的状态变量顺序,然后基于图论列出状态变量方程,将状态变量方程组合成微分方程组,通过矩阵变换得到系统状态方程,计算其中矩阵的特征值,进而判断系统的稳定性。本发明基于水电站引水发电系统小波动稳定分析理论,寻求状态方程的规律性特征,建立水电站引水发电系统小波动稳定性分析图论原理,并通过指定状态变量顺序以及矩阵变换的方法,给出状态变量系数矩阵通用的求解方法,该方法可以准确快速得到状态变量的系数矩阵,分析系统的稳定性特征及优化系统的参数。

    一种整定爆破膜启爆压力的方法

    公开(公告)号:CN105804030B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610144942.6

    申请日:2016-03-14

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: Y02E10/22

    Abstract: 本发明公开了一种整定爆破膜启爆压力的方法,揭示了对爆破膜启爆压力起决定性作用的三个主要因素,并定性的推导出爆破膜启爆压力的整定方法,对于设置多级爆破膜的水电站,给出了各级爆破膜启爆压力的整定原则。本发明在采用爆破膜作为水锤防护措施的水电站工程设计中可以提供理论基础,便捷的用于爆破膜的设置,而省略繁琐的过渡过程数值模拟计算,从而完善中小型水电站采用爆破膜作为水锤防护措施的设计技术体系,具有非常大的应用前景。

    一种改善尾水隧洞压力的通气孔装置

    公开(公告)号:CN105821819B

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201610218295.9

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: Y02E10/22

    Abstract: 本发明公开了一种改善尾水隧洞压力的通气孔装置,由面板、双向通风口、单向通风口、阻气盖、弹簧、立柱、轴承、橡胶垫等组成。当空气由外部经过通气孔流入隧洞时,单向通风口全部打开,此时通气孔面积处于最大,可以有效缓解隧洞中的负压;当空气由隧洞经过通气孔流到外部时时,单向通风口全部关闭,此时通气孔只有双向通风口可以排气,可以有效减小排气结束时的撞击压力,保证隧洞的安全运行。本发明在满足其他调保要求的前提下,可以大大缓解进气时隧洞中的负压以及排气时的撞击压力,特别是对于底板高程较高的尾水隧洞,效果更加显著。

    长距离供水管道事故快速关阀装置及方法

    公开(公告)号:CN106439176A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610817616.7

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: F16K31/12 F15B11/04

    Abstract: 本发明公开一种长距离供水管道事故快速关阀的装置及方法。本发明是在液压马达的一个支路上设置与液压马达转轴联动的阀门,液压管路的两个支路都连通时,此时液压管路总流量较大,液压马达输出的转速较大,阀门较快旋转,实现快速关闭阀门的目的。当阀门关闭至拐点后,液压管路中的流量减小,液压马达输出的转速减小,阀门关闭速度减小,实现缓慢关闭阀门的目的。调整圆球与轴向柱的相对位置,即可改变手柄与直杆接触时阀门的开度,可改变关闭过程中拐点的位置。对于开启工况,启动换向阀,将高压端与低压端切换,使得接入液压马达的流量流向完全相反,液压马达输出的转速相反,实现阀门的一段直线开启。

    一种计算供水系统极限飞逸水锤压力的方法

    公开(公告)号:CN106013319A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610401805.6

    申请日:2016-06-08

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E03B1/00

    Abstract: 本发明公开了一种计算供水系统极限飞逸水锤压力的方法。通过将水泵运转特性及管道水锤传播特性与水泵极限水锤的特性联系起来,得到极限水锤公式及适用条件。利用极限水锤公式可计算出水泵零流量时间和对应的扬程,及最大压力降低时间和最大压力降低值。对于首相水锤,通过将极限水锤假定中的零流量时间和扬程与首相水锤泵后压力的变化特性结合起来,得到首相水锤公式。利用首相水锤公式可计算出首相末时刻的泵后压力降低值。本发明可为停泵水锤的理论研究及加压供水系统极限飞逸水锤的防护提供理论基础,能够快速估算出具有较高精度的泵后最大压力降低值,省略了繁琐的数值模拟计算,完善了停泵水锤的理论体系,具有非常大的科研和实际应用价值。

    一种新型尾水隧洞通气孔口结构

    公开(公告)号:CN105804031A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610219080.9

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: Y02E10/22 E02B9/06

    Abstract: 本发明公开了一种新型尾水隧洞通气孔口结构,包括通气孔口、活动挡板、活动连杆、弹簧、缓冲装置、环形防滑动块体和卡槽。通气孔口为双向通气孔口,当尾水隧洞中出现负压时,气体从外界进入通气孔口,气流会顶起活动挡板,活动挡板带动活动连杆沿斜上方运动,此时活动挡板完全打开,进气面积达到最大,补气速度较快,可以及时缓解尾水隧洞的负压;当尾水隧洞排气时,反向气流的压力将会使活动挡板沿斜下方运动,活动挡板与卡槽咬合,通气孔口紧闭,气流从活动挡板上预留的圆孔排出,排气速度较为缓慢,大大降低了气团排出孔口时的瞬变压力。本发明在满足其他安全可靠性能要求的前提下,可以大大缓解进气时隧洞中的负压以及排气时的撞击压力,特别是对于水电站尾水隧洞及城市管网,效果显著。

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