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论文题目: (原创)创新水力发电自然能量无限发电厂
论文编号: lw200802051920103780
编辑:
论文属性: 实验报告
论文国籍:
论文语言:中文
登出日期: 2008-02-05  
点击次数:2436
论文字数:17556
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关键词搜索:水利论文   实验报告
的圆孔出水口,实验以正方形管为宜。

  为什么我要选择Φ150mm以上的管子做实验,因为初步实验证明Φ 100mm以下的管子,流距比较不稳定,为什么非常态压力流速实验要从一个大气压力,二个大气压力,三个大气压力按序做起,并详细记录各管径不同流速的资料后,再增大出水口尺寸,出水口从1平方公分做起,循序渐进到2平方公分、3平方公分、4平方公分、5平方公分,其目的是从实验数据数据中得到适用于水力发电厂设计的经济水能。

待主水柜满水位后,再利用垂直稳定流动连续性方程式;

所以当C=Q1xV1=Q2xV2 时E=N 当E=N时

En=P1n/Wn+L2-H3 En=WPn

  其实这时L2代表能量带的距离、或是位能可移动做功的距离.及H3代表抽蓄所消耗的能量.已经变得没有意义,因为P1大气压力能、或称重力压力能己成无限循环的自然数,W水质量也成无限循环的自然数;

当 C=Q1xV1=Q2xV2 时 E=N 当E=N

En=P1n/Wn+L2-H3 En=WPn


En=WPn ,也可以是En=MPn.

  如果还不明其意,简单的说,就是水质量在主水柜中,利用地心引力永远存在的自然力,由上到下所提供的是重力压力能,与侧压力动态能,帮助在L2能量带中移动做功水质量,应用垂直稳定流动连续性方程式,流出流量率=流入流量率,也可以说流入流量率=流出流量率,目前人类抽蓄所消耗的电能,是可计算的,循环抽水或导水进入主水柜,让主水柜重力压力能,与侧压力动态能,在相同的流量下,让出水管道平行势能移动更远的距离,带动更多的水轮机去带动发电机转换更多电能,这是目前不可计算倍数能量,也是人类几百年以来,受托里拆利定律错误的引导、及误入荷兰数学家司蒂文(Simon Steven 1548-1620)流体静力学定义中,表明容器中的液体,作用于容器底部的压力,视底部面积与垂直深度而异,与液体的总容量无关、与物理学能量守恒定律观念束缚,忽视了流体静态压力与流体动态压力,是两种不同的作用概念,简单的说在三个不同大小容器内装10公斤的水、100公斤的水、与1000公斤的水,放在地面上,都不会感觉得重,如果以人力要搬动这三个容器,搬动容器内装10公斤的水,会觉得很清松, 搬动容器内装100公斤的水,或许会很吃力,也有可能搬不动,要搬动容器内装1000公斤的水,根本不可能,我们能说这三个容器中所装的水,是相同重量吗?相同深度、相同形状、不同大小、在静态时底面积压强相同,再开一个相同大小的出水口,成动态流速时,三种容器流距就不一样,容器大流速距离远,容器小流速距离近。所以能量是可以创造,但能量的创造,不是凭空想象,要凭籍自然力的引力作用,应用智能的设计成自然无限循环的重力压力条件,再由自然力去作功,如果还是不明白,更简单的说,就是水帮助水、互助合作。

  五、以广州抽水蓄能电站为实例也有设计上的异议

  我再举广州抽水蓄能电站为实例,也犯了设计上的异议,我引用网站上介绍广州抽水蓄能电站的数据,总装机容量240万kW,是中国第一座也是目前世界上最大的抽水蓄能电站。

  电站分两期建设,总装机8台,每期4台,采用30万kW容量可逆式高参数抽水蓄能机组,设计水头535m,额定转速500r/min,综合效率76%。两期枢纽相距150m左右,共享上、下水库,各自组成一洞四机布置的地下或引水厂房系统。引水道全长分别为3785m(一期)、4407m(二期),均设置上、下游调压井。两期地下厂房以交通联络洞相连,各自配备一套机电设备及附属系无忧论文 【http://www.uklunwen.com】统,并在洞外设集控室,统一调控。

  电站一期工程(4X30万kW)于1989年5月25日开且1993年6月29日1号机投产,历时49个月;从1988年7月10日施工准备开始,到1994年3月12日4号机投产,历时68个月。二期工程(4X30万kW)于1994年9月12日开工,1999年4月6日5号机投产,历时55个月;至2000年3月14日8号机投产,历时66个月。整个电站(8X30万kW)建设总工期为 142个月。电站建设总投资约58亿元,其中一期工程竣工结算投资为26.8353亿元,单位千瓦投资2236元,二期工程单位元千瓦投资约2600元。

  广州抽水蓄能电站枢纽由上水库、引水隧洞、上游调压井、高压隧洞(管道)、地下厂房系统、尾水调压井和尾水隧洞等组成。上、下水库正常蓄水位分别为810m和283m,库容分别为1700万m3和1750万m3,有效库容均为1000万m3;大坝均采用钢筋混凝土面板堆石,坝顶高程分别为813m和286.3m,坝轴线处最大坝高分别为60m和37m,坝顶宽8m,上、下游坝坡均采用1:1.4。上水库采用侧槽式岸边溢洪道,侧堰宽40m,堰顶高程与正常蓄水位齐平,不设闸门,自由溢流;下水库右坝头设两孔每孔宽9m的有闸门控制的侧槽式岸边溢洪道,堰项高程281m,在溢洪道左侧设置直径为lm的放水底孔。水道系统采用1洞4机的供(排)水方式;引水隧洞自进水口至上游调压井长约925m,衬砌内径9m,上游调压并采用阻抗式、大井内直径18m,连接管内直径9m,最高涌浪825m,最低涌浪787.31m;压力隧洞在调压井后采用斜井布置,进厂前1洞分岔为4支洞,总长度1395.4m,主管内直径8.5-8m:4条尾水管合为1条进入尾水调压井,尾水调压井也为阻抗式,大井内直径20m,连接管内直径9m,井顶高程313m,井底高程250m;尾水隧洞自尾水调压井至下游出口长约1230.7m,衬砌内直径 9m。

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广州抽水蓄能电站总装机各4台(2x4x300MW)
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抽水工况>>>>>>>>>>>>>一期工程>>>>>>>>>>>>二期工程
最大/最小程m>>>>>>>>550.01/514.14>>>>>541.8/509.6
最大单机抽水流量m3/s>>>>>60.03>>>>>>>>>>>>>57.4
最小扬程输入功率MW>>>>>>326.08>>>>>>>>326.0/308.9
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广州抽水蓄能电站图表数据
若有不正常排列,请参考引用本数据网址
http://www.gpsps.com/rsgx.htm

  由以上基本设计数据中,广州抽水蓄能电站设计,不离传统水力发电站设计原理,综合效率76%,大井内直径20m设计功能,类似传统水力发电站平压塔的功能一样,正确的设计,要利用自然重力,将大井设计尺寸变更,直径改为300m,井高100m,或(长300m、宽300m、高一样100m),连接管内直径不是参考二滩水电站设计尺寸高23m、宽17.5m,而是不同于二滩水电站设计尺寸高15m、宽25
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