2024-10-03
Les vannes des conduites forcées sont des composants essentiels des centrales hydroélectriques, et leur conception et leur technologie évoluent continuellement. Les innovations dans la technologie des portes forcées visent à améliorer la fiabilité, l'efficacité et la durabilité des portes pour garantir une production d'énergie ininterrompue. En régulant le débit de l'eau, les vannes des conduites forcées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement efficace des centrales hydroélectriques, contribuant ainsi à la production d'énergie durable.
Tianjin FYL Technology Co., Ltd. est l'un des principaux fabricants de vannes pour conduites forcées de haute qualité et d'autres composants pour centrales hydroélectriques. Nous concevons et fabriquons des portails qui répondent aux normes les plus élevées de l'industrie, garantissant ainsi la satisfaction de nos clients et le fonctionnement ininterrompu de leurs usines. Nos produits sont très durables, efficaces et faciles à entretenir, garantissant une fiabilité à long terme et des coûts d'exploitation réduits. Contactez-nous ausales@fylvalve.compour en savoir plus sur nos produits et services.
1. Kim, J. et coll. (2020). Conception et analyse d'une nouvelle conduite forcée contrôlée par vanne pour la production hydroélectrique à petite échelle. Énergies, 13(24), 6637.
2. Wu, Y. et coll. (2019). Conception optimale et recherche expérimentale de porte radiale en tôle d'acier hydraulique basée sur la méthode TruForm. Sciences appliquées, 9(4), 779.
3. Looby, C., et coll. (2018). Effet de la forme des lames de porte sur les forces hydrodynamiques lors de l'ouverture d'une porte radiale. Journal d'ingénierie des voies navigables, portuaires, côtières et océaniques, 144(2), 0401700.
4. Zhang, G. et coll. (2017). Conception et calcul d'un portail radial avec un système d'asservissement électro-hydraulique. Journal de recherche côtière, 79 (sp1), 59-64.
5. Lavecchia, R., et al. (2016). Évaluation de la fiabilité à la fatigue d'une conduite forcée en acier à grande échelle sous des charges de pression transitoires. Journal de la technologie des appareils à pression, 138(4), 041401.
6. Zhang, P. et coll. (2015). Étude de conception et de simulation d'un nouveau type de joint de dissipation d'énergie dans une conduite forcée en acier de grand diamètre à haute pression. Énergies, 8(10), 11777-11791.
7. Hong, S. et coll. (2014). Prédiction de la durée de vie en fatigue d'une porte radiale sous chargement cyclique à l'aide de la méthode de comptage du flux de pluie. Journal des sciences et technologies mécaniques, 28(3), 1029-1038.
8. Rubio, B. et coll. (2013). Analyse expérimentale d'une vanne à clapet pour un écoulement d'eau instable. Journal de génie hydraulique, 139(7), 673-679.
9. Liu, Y. et al. (2012). Conception d’optimisation de la largeur et des matériaux du portail roulant. Procedia énergétique, 16, 240-247.
10. Deng, J. et coll. (2011). Analyse de claquement de la porte à clapet en tenant compte de la compressibilité et de l'interaction fluide-structure non linéaire. Génie océanique, 38(8), 953-961.