水泵水轮机尾水管空化涡不稳定性机理及控制策略研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51806044
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0602.内流流体力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

With the rapid development of pumped-storage, pump-turbines as the key part, require wider operating range and higher flexibility. Consequently, the instability problems become the most limiting factor. In this project, experimental study, numerical simulation, and theoretical analysis are adopted to conduct to systematic and in-depth investigation on the mechanism and control strategy of cavitation vortex instability in the draft tube of pump-turbines. The details are as follows: (1) Using the technique of time passivation, the evolution law of cavitation vortex is studied. Combining with pressure fluctuation experiments, the internal relationship between cavitation vortex and pressure fluctuation is investigated. (2) Considering the interaction of cavitation and turbulence, the high precision prediction of cavitation vortex is performed through large eddy simulation with the improved cavitation model and subgrid scale stress model. (3) Referring to the Batchelor vortex analysis method, the theoretical analysis model of cavitation vortex instability is established to clarify the mechanism of cavitation vortex instability. (4) According to the idea of improving local pressure, the control of cavitation vortex is achieved by changing the shape of runner cone, perforating and slotting on the cone. The strategy of draft tube cavitation vortex control is put forward through the above studies. The present study is of great significance to the development on the flow theory of hydraulic machinery, and ensuing the safe and stable operations of high head and large capacity pump-turbines.
随着抽水蓄能机组的快速发展,水泵水轮机作为蓄能机组核心部件,需要具有更宽的运行范围和更好的灵活性,其中水力不稳定性是最主要的制约因素。本项目通过实验研究,借助数值模拟,着重理论分析,对水泵水轮机尾水管空化涡不稳定性机理及控制策略开展深入的研究。主要研究内容为:(1)运用时间钝化技术研究空化涡演变规律,结合实验探究空化涡与压力脉动的内在关联;(2)考虑空化与湍流相互作用,采用修正后的空泡动力学模型和亚格子尺度应力模型实现空化涡的高精度大涡模拟;(3)借鉴Batchelor涡分析理论,建立尾水管空化涡两相流动不稳定性理论分析模型,实现不同类型空化涡不稳定特性诊断;(4)依据靶向精确优化尾水管局部压力的思想,通过尾水管泄水锥改型、打孔和开槽等方式实现空化涡有效控制,提出尾水管空化涡控制策略。该研究对促进水力机械流动理论的发展和保证高水头大容量水泵水轮机安全稳定运行具有重要意义。

结项摘要

在双碳目标国家重大战略背景下,抽水蓄能机组作为以新能源为主体的新型电力系统的超级充电宝,需要具有更高的灵活性,更高的可靠性和更宽的运行范围,进而导致水力不稳定性问题更加突出,成为了制约抽水蓄能机组发展的关键问题,其中尾水管中形成的空化涡带是引起机组产生水力不稳定性的主要原因之一。因此,本项目依托水力发电设备国家重点实验室,通过实验研究,借助数值模拟,着重理论分析,对抽水蓄能机组核心部件水泵水轮机尾水管空化涡不稳定性机理及控制策略开展了深入的研究。主要研究内容为:(1)运用时间钝化技术,采用高速摄像技术,获得了混流式水轮机空化涡时空演变规律,结合压力脉动实验揭示了空化涡形态与压力脉动的内在关联;(2)采用大涡模拟等高精度数值模拟方法,阐明了尾水管空化涡带的产生和发展机理,揭示了活动导叶开口、运行工况、空化系数和旋拧数对空化涡带形态、内流场、稳定性和熵产损失的影响规律;(3)借鉴Batchelor涡分析理论,实现了尾水管空化涡两相流动不稳定性分析,揭示了不同运行参数下尾水管空化涡稳定特性;(4)依据靶向精确优化尾水管局部压力的思想,通过尾水管泄水锥改型、打孔和开槽等方式实现空化涡有效控制,最高可降低由尾水管空化涡带引起的低频压力脉动幅值74.08%。该研究对促进水力机械流动理论的发展和保证高水头大容量水泵水轮机安全稳定运行具有重要意义。本项目发表相关SCI论文7篇,会议论文2篇,其中3篇发表在能源领域顶级期刊RSER和RE上,1篇发表在流体力学顶级期刊POF上,2篇发表流体工程领域顶级期刊ASME JFE上,1篇论文获亚洲流体机械国际会议Best Paper;待出版专著1部,申请发明专利1项,国内外会议报告3次,培养博士研究生1名,硕士研究生3名,本科生4名,研究成果作为主要创新点获2020年省自然科学一等奖、2020年中国产学研促进学会二等奖,项目负责人获2021年中国动力工程学会青年科技奖和2020年黑龙江省博士后青年英才计划。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(1)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(2)
专利数量(1)
Investigation methods for analysis of transient phenomena concerning design and operation of hydraulic-machine systems-A review
液压机械系统设计和运行瞬态现象分析的研究方法——综述
  • DOI:
    10.1016/j.rser.2018.10.023
  • 发表时间:
    2019-03-01
  • 期刊:
    RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
  • 影响因子:
    15.9
  • 作者:
    Li, Deyou;Fu, Xiaolong;Wei, Xianzhu
  • 通讯作者:
    Wei, Xianzhu
Numerical simulation on pump transient characteristic in a model pump turbine
模型水泵水轮机水泵暂态特性数值模拟
  • DOI:
    10.1115/1.4043496
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Fluids Engineering-Transaction of the ASME
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Deyou Li;Yonglin Qin;Zhigang Zuo;Hongjie Wang;Shuhong Liu;Xianzhu Wei
  • 通讯作者:
    Xianzhu Wei
Numerical simulation of the transient flow in a pump-turbine during the load rejection process with special emphasis on the cavitation effect
水泵水轮机甩负荷过程中瞬态流动的数值模拟,特别强调空化效应
  • DOI:
    10.1115/1.4044479
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Fluids Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaolong Fu;Deyou Li;Hongjie Wang;Guanghui Zhang;Zhenggui Li;Xianzhu Wei
  • 通讯作者:
    Xianzhu Wei
Runner cone optimization to reduce vortex rope-induced pressure fluctuations in a Francis turbine
流道锥体优化可减少混流式水轮机中涡绳引起的压力波动
  • DOI:
    10.1007/s11431-021-1867-2
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA Technological Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Deyou Li;Liang Yu;Xuyu Yan;Hongjie Wang;Qian Shi;Xianzhu Wei
  • 通讯作者:
    Xianzhu Wei
Effect mechanism of cavitation on the hump characteristic of a pump-turbine
空化对水泵水轮机驼峰特性的影响机制
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2020.11.095
  • 发表时间:
    2021-01-15
  • 期刊:
    RENEWABLE ENERGY
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Li, Deyou;Song, Yechen;Wei, Xianzhu
  • 通讯作者:
    Wei, Xianzhu

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其他文献

其他文献

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李德友的其他基金

超高水头抽水蓄能机组过渡过程压力脉动形成及时空演化机制
  • 批准号:
    52079034
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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