一种带阿基米德螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106677959B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201611243331.3

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F03B3/00

    摘要: 本发明涉及一种带阿基米德螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,包括蜗壳(1)、导水机构(2)、基础转轮(3)、出水管(7)、支撑板(8)、主轴(9)、轴承组件(10)、风扇(11),其特征在于,还包括增能转轮(4),所述增能转轮(4)位于基础转轮(3)的水口下方,增能转轮(4)通过法兰与基础转轮(3)连接;增能转轮(4)包括阿基米德螺旋形叶片(5)和锥形圆管(6),其中:所述阿基米德螺旋形叶片(5)是根据阿基米德螺旋线沿主轴(9)的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在锥形圆管(6)的周向内壁上。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。

    一种带阿基米德螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106677959A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611243331.3

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F03B3/00

    摘要: 本发明涉及一种带阿基米德螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,包括蜗壳1、导水机构2、基础转轮3、出水管7、支撑板8、主轴9、轴承组件10、风扇11,其特征在于,还包括增能转轮4、所述增能转轮4位于基础转轮3的水口下方,增能转轮4通过法兰与基础转轮3连接;增能转轮4包括阿基米德螺旋形叶片5和锥形圆管6,其中:所述阿基米德螺旋形叶片5是根据阿基米德螺旋线沿主轴9的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在锥形圆管6的周向内壁上,以所述主轴9为中心旋转面的阿基米德螺旋形叶片5的各截面的交点为原点建立坐标系。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。

    一种带对数螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106677958A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611243131.8

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F03B3/00

    摘要: 本发明涉及一种带对数螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,包括蜗壳1、导水机构2、基础转轮3、出水管7、支撑板8、主轴9、轴承组件10、风扇11,其特征在于,还包括增能转轮4、所述增能转轮4位于基础转轮3的出水口下方,增能转轮4通过法兰与基础转轮3连接;增能转轮4包括对数螺旋形叶片5和锥形圆管6,其中:所述对数螺旋形叶片5是根据对数螺旋线沿主轴9的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在锥形圆管6的周向内壁上,以所述主轴9为中心旋转面的对数螺旋形叶片5的各截面的交点为原点建立坐标系。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。

    一种带圆台螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106677960B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201611243545.0

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F03B3/00

    摘要: 本发明涉及一种带圆台螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,包括蜗壳(1)、导水机构(2)、基础转轮(3)、出水管(7)、支撑板(8)、主轴(9)、轴承组件(10)、风扇(11),其特征在于,还包括增能转轮(4),所述增能转轮(4)位于基础转轮(3)的出水口下方,增能转轮(4)通过法兰与基础转轮(3)连接;增能转轮(4)包括圆台螺旋形叶片(5)和锥形圆管(6),其中:所述圆台螺旋形叶片(5)是根据圆台螺旋线沿主轴(9)的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在锥形圆管(6)的周向内壁上。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。

    一种带圆弧螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106870244B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201611243298.4

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F03B13/00

    CPC分类号: Y02E10/223

    摘要: 本发明涉及一种带圆弧螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,包括蜗壳(1)、导水机构(2)、基础转轮(3)、出水管(7)、支撑板(8)、主轴(9)、轴承组件(10)、风扇(11),其特征在于,还包括增能转轮(4)、所述增能转轮(4)位于基础转轮(3)的出水口下方,增能转轮(4)通过法兰与基础转轮(3)连接;增能转轮(4)包括圆弧螺旋形叶片(5)和圆管(6),其中:所述圆弧螺旋形叶片(5)是根据圆弧螺旋线沿主轴(9)的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在圆管6的周向内壁上。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。

    一种高扬程低噪声的轴流泵

    公开(公告)号:CN107762965B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201710846646.5

    申请日:2017-09-19

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F04D29/18 F04D29/54 F04D29/66

    摘要: 本发明涉及一种高扬程低噪声的轴流泵,它包括弯肘型进水流道、叶轮、导叶、出水弯管和出水流道,其特征在于所述叶轮包括叶片、轮毂和导水锥,所述轮毂沿周向均匀设置非对称翼型的叶片,在轮毂的前端设置导水锥,所述叶片呈空间交叉的X型。本发明拓宽了轴流泵高效运行的范围,减小了机组的振动及噪声,适用于在扬程变化幅度较大的泵站。

    一种带圆弧螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106870244A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201611243298.4

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F03B13/00

    摘要: 本发明涉及一种带圆弧螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,包括蜗壳1、导水机构2、基础转轮3、出水管7、支撑板8、主轴9、轴承组件10、风扇11,其特征在于,还包括增能转轮4、所述增能转轮4位于基础转轮3的出水口下方,增能转轮4通过法兰与基础转轮3连接;增能转轮4包括圆弧螺旋形叶片5和圆管6,其中:所述圆弧螺旋形叶片5是根据圆弧螺旋线沿主轴9的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在圆管6的周向内壁上,以所述主轴9为中心旋转面的圆弧螺旋形叶片5的各截面的交点为原点建立坐标系。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。

    一种带球面螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106593745A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611243124.8

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F04D25/04

    摘要: 本发明涉及一种带球面螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,括蜗壳1、导水机构2、基础转轮3、出水管7、支撑板8、主轴9、轴承组件10、风扇11,其特征在于,还包括增能转轮4、所述增能转轮4位于基础转轮3的出水口下方,增能转轮4通过法兰与基础转轮3连接;增能转轮4包括球面螺旋形叶片5和锥形圆管6,其中:所述球面螺旋形叶片5是根据球面螺旋线沿主轴9的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在锥形圆管6的周向内壁上,以所述主轴9为中心旋转面的球面螺旋形叶片5的各截面的交点为原点建立坐标系。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。

    一种带对数螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机

    公开(公告)号:CN106677958B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201611243131.8

    申请日:2016-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03B3/12 F03B3/00

    摘要: 本发明涉及一种带对数螺旋形叶片的冷却塔用双转轮水轮机,包括蜗壳(1)、导水机构(2)、基础转轮(3)、出水管(7)、支撑板(8)、主轴(9)、轴承组件(10)、风扇(11),其特征在于,还包括增能转轮(4),所述增能转轮(4)位于基础转轮(3)的出水口下方,增能转轮(4)通过法兰与基础转轮(3)连接;增能转轮(4)包括对数螺旋形叶片(5)和锥形圆管(6),其中:所述对数螺旋形叶片(5)是根据对数螺旋线沿主轴(9)的轴向逐渐拉伸呈空间交叉扭曲形状并均匀分布设置在锥形圆管(6)的周向内壁上。本发明能够解决水流能多次能量转换的难题,以实现对水流能的高效利用,提高冷却塔的冷却效果。