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时间:2020-03-29
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1、风力发电——技术介绍旋风风能提水系统的研究韦涛<盐城市技术创新协会,盐城市,江苏省224007)摘要:旋风风能提水系统由扩压旋风塔和气压差提水装置组成。气流进入旋风塔后产生强涡,在底部形成低压区域,气压差提水装置利用此低压实现提水。本文报道了这种新型风力提水系统的模型实验结果,指出了进一步的研究方向。b5E2RGbCAP关键词:风能;旋风塔;气压差提水装置中图分类号:文献标识码:A文章编号:------------------------------------Investigationoftornado-
2、typewind-poweredwater-pumpingsystemp1EanqFDPwWeiTaoAbstract:Tornado-typewind-poweredwater-pumpingsystemconsistsofTornado-typetowerandpressuredifferencewater-elevatingdevice.Theflowenteringthetowerformsastrongvortexwhichcreatesalowpressureregionatthebottomo
3、ftower,andthislowpressuremakesitpossibleforthepressuredifferencewater-elevatingdevicetoliftwater.Inthispaper,themodeltestsofthewind-poweredwater-pumpingsystemwasconductedandtheresultsofthetestsprovethattheprincipleofthesystemiscorrect.DXDiTa9E3dKeywords:wi
4、ndenergy,tornado—typetower,pressuredifferencewater—elevatingdeviceRTCrpUDGiT0、前言5/5扩压旋风风能提水系统不同于常规的水平轴式和竖轴式风力机,它不需要风力透平和通常意义上的水车。该系统由扩压旋风塔和气压差提水装置组成。旋风塔的功能是在塔底造成低压区,气压差提水装置的功能则是利用低压条件实现提水。图1为该系统的示意图。5PCzVD7HxA图1旋风风能提水系统示意图Fig.1Sketchmapoftornado-typewind-p
5、oweredwater-pumpingsystemjLBHrnAILg1、扩压旋风风能系统气动性能实验迄今普遍应用的风力装置都是将透平叶片直接置于自由来流中的Betz型风能系统。在一般情况下,自然风的能流密度很低。虽然常规风能系统的风能名义利用系数的理论极大值为0.593,但若增加风力透平的功率,则必须增大其直径。而风能透平的叶片长度受结构、强度以及材料的限制,这是发展大型风能系统所面临的困难之一。xHAQX74J0X旋风型风能装置6、T.提出的[1]。在旋风塔的四周装有可调叶栅,迎风方向叶片打开,背风方向叶片关闭。根据角动量守恒定律,风进入塔后即开始旋转,在塔中形成一个低压核心,与外界形成很大压差。这个低压区为透平或提水装置提供了作功的低背压条件。普通风能装置只利用风的功能,而旋风型风能装置除了利用风的动能外,还可利用风的压能,提高功率输出。文献指出,旋风塔的风能名义利用系数随雷诺数和旋风塔的几何参数而变化,塔高和塔径之比是影响低压区压力的重要因素。从旋涡强度和塔的造价进行综合考虑,选取高度/直径比为1是适宜的。LDAYtRyKfE5/7、5自旋风风能系统问世以来,国内外进行了许多理论和实验研究,力求设法造成更低的背压,以提高透平功率。文献[2]提出了高度聚集风能的设想。如果把这种设想应用于旋风塔,可以预料:<1)在旋风塔出口配以扩压器,将可能增大通过旋风塔的流量,增强旋涡强度,从而进一步降低塔底压力;<2)若能进一步降低扩压器出口压力,则可能进一步增大通过旋风塔的流量,从而增强旋涡强度,降低塔底压力。Zzz6ZB2Ltk根据上述设想,我们提出了一个装有扩压器及降压挡板的旋风塔。为了说明扩压器及降压挡板的效应,在相同来流条件下,对一般旋风塔及8、具有扩压器和降压挡板的旋风塔进行对比实验。结果表明,后者塔底压力系数的绝对值成数倍地高于前者,透平功率系数亦远高于前者。dvzfvkwMI11.1、实验装置实验中采用的旋风塔模型是截面周线为对数螺线的柱体。实验中旋风塔倒置,如图2
6、T.提出的[1]。在旋风塔的四周装有可调叶栅,迎风方向叶片打开,背风方向叶片关闭。根据角动量守恒定律,风进入塔后即开始旋转,在塔中形成一个低压核心,与外界形成很大压差。这个低压区为透平或提水装置提供了作功的低背压条件。普通风能装置只利用风的功能,而旋风型风能装置除了利用风的动能外,还可利用风的压能,提高功率输出。文献指出,旋风塔的风能名义利用系数随雷诺数和旋风塔的几何参数而变化,塔高和塔径之比是影响低压区压力的重要因素。从旋涡强度和塔的造价进行综合考虑,选取高度/直径比为1是适宜的。LDAYtRyKfE5/
7、5自旋风风能系统问世以来,国内外进行了许多理论和实验研究,力求设法造成更低的背压,以提高透平功率。文献[2]提出了高度聚集风能的设想。如果把这种设想应用于旋风塔,可以预料:<1)在旋风塔出口配以扩压器,将可能增大通过旋风塔的流量,增强旋涡强度,从而进一步降低塔底压力;<2)若能进一步降低扩压器出口压力,则可能进一步增大通过旋风塔的流量,从而增强旋涡强度,降低塔底压力。Zzz6ZB2Ltk根据上述设想,我们提出了一个装有扩压器及降压挡板的旋风塔。为了说明扩压器及降压挡板的效应,在相同来流条件下,对一般旋风塔及
8、具有扩压器和降压挡板的旋风塔进行对比实验。结果表明,后者塔底压力系数的绝对值成数倍地高于前者,透平功率系数亦远高于前者。dvzfvkwMI11.1、实验装置实验中采用的旋风塔模型是截面周线为对数螺线的柱体。实验中旋风塔倒置,如图2
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