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프란시스수차 러너 블레이드 출구면적이 성능에 미치는 영향
A Study on the Effect of Port Area of Blade on the Performance of Francis Hydro Turbine 원문보기

한국유체기계학회 논문집 = The KSFM journal of fluid machinery, v.19 no.1, 2016년, pp.5 - 10  

천쩐무 (Graduate School, Department of Mechanical Engineering, Mokpo National University) ,  최영도 (Department of Mechanical Engineering, Institute of New and Renewable Energy Technology Research, Mokpo National University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As a key component of a Francis turbine facility, the runner performance plays a vital role in the performance of the turbine. It is effective and successful to design a Francis turbine runner blade with good performance by one dimensional hydraulic design method. On the basis of one dimensional hyd...

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  • In this study, a Francis turbine model with the specific speed of Ns=120 m-kW was selected to investigate the effect of blade angle distribution on the performance. The design point of the Francis turbine is at He=35 m for the effective head, Q=0.
  • In this study, in order to investigate the effect of port area on the performance of the Francis turbine, the other parameters have to be kept same, such as the flow rate, head and rotational speed. The flow rate and the rotational speed are controlled by the boundary condition of numerical analysis.
  • In this study, the effect of port area of blade on the performance of a Francis turbine is investigated to design the runner blade. A Francis turbine with specific speed of Ns=120 m-kW was selected for investigating the port area of blade on the performance.
  • The runner blade inlet and outlet angles were designed by calculation of Euler’s head, and the port area of blade was modified by keeping the inlet and outlet angles of the blade constant.
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참고문헌 (9)

  1. Jeon, J. H., Byeon, S. S., and Kim, Y. J., 2013, "Numerical Study on the Flow Characteristics of the Francis Turbine with Various Blade Profiles," ASME 2013 Fluids Engineering Division Summer Meeting. 

  2. Kaewnai, S. and Wongwises, S., 2011, "Improvement of the Runner Design of Francis Turbine using Computational Fluid Dynamics," American J. of Engineering and Applied Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 540-547. 

  3. Nechleba, M., 1957, Hydraulic Turbine: Their Design and Equipment, ARTIA, Prague. 

  4. Radha Krishna, H. C., Hydraulic Design of Hydraulic Machinery, International Editorial Committee Chairman, Duan C G, Secretary, A P Boldy. 

  5. Mei, Zu-yan, 1991, Mechanical design and manufacturing of hydraulic machinery, Avebury Technical. 

  6. Andritz Hydro, Hydro News, No. 15/5-2009, pp. 6-7. 

  7. ANSYS Inc, 2012, "ANSYS CFX Documentation," Ver. 12, http://www.ansys.com. 

  8. Wei, Q., Zhu, B., and Choi, Y. D., 2012, "Internal Flow Characteristics in the Draft Tube of a Francis Turbine," Journal of the Korean Society of Marine Engineering, Vol. 36, No.5, pp. 618-626. 

  9. Wei, Q. and Choi, Y. D., 2013, "The Influence of Guide Vane Opening on the Internal Flow of a Francis Turbine," Journal of the Korean Society of Marine Engineering, Vol. 37, No. 3, pp. 274-281. 

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