水电站水力机械设计及安装分析
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浅谈尼尔基发电厂水力机械设计摘要:介绍尼尔基发电厂的水力机械设计,主要包括水轮机的选型,水轮发电机的特点,电站水力机械辅助设备等。
关键词:水力机械;水轮机;发电机;辅助系统设计;尼尔基发电厂。
【中图分类号】tv734.1尼尔基发电厂为河床式电厂,主要由粘土心墙土石坝的左坝、右坝、溢洪道及河床式厂房等组成。
电站安装4台62.5mw轴流转桨式水轮发电机组,本工程是国家“十五”计划重点工程项目,也是西部大开发标志性工程之一。
尼尔基水利枢纽是以防洪、城镇生活和工农业供水为主,结合发电兼顾改善下游航运和水环境的大型水利控制工程。
最终电力经拉东变电所并入黑龙江西部电网。
主要设备选型及主要参数1.1水轮机1.1.1水轮机的选型及主要参数机组台数比选拟定了三个方案,分别为三台、四台、五台。
根据水轮机的运转特性曲线和台数比选时水头损失公式,具体计算了各装机台数方案水轮机的平均效率和电能。
三台机方案水轮机的平均效率为90.388%,多年平均发电量为6.353*108kw·h;四台机方案分别为91.007%,6.422*108kw·h;五台机方案分别为91.002%,6.408*108kw·h。
经综合经济比较选择了四台机方案。
尼尔基水电站设计水头是根据2001年指标综合考虑几种方法选取的。
结合本电厂运行条件要求,最终确立了立式轴流转桨式水轮发电机,旋转方向为俯视顺时针旋转。
主要参数为:水轮机型号zza883—lh—640cm ,最大水头33.2m,额定水头22m,最小水头9.91m,额定出力为63.8mw,额定转速107.1r/min,飞逸转速280r/min,额定流量350m3/s,额定工况效率0.98,蜗壳包角345°。
1.1.2水轮机的主要结构特点(1)转轮体采用铸钢材料制造,叶片采用zgoocr/3ni5mo不锈钢精炼。
转轮体上方设有主轴止水密封和检修围带密封,在主轴密封上设有集水槽,集水槽的水靠两台自吸式真空泵抽水排至下游尾水。
3科技资讯科技资讯S I N &T NOLO GY I NFORM TI ON2008N O.07SCI EN CE &TECHN OLOG Y I NFOR M A TI O N工程技术1电站概况西岸水电站工程位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县黄冕乡西岸村旁的柳江主要支流洛清江上,是洛清江干流规划八个梯级中的第四个梯级。
电站装设2台灯泡贯流式机组,单机容量9M W ,总装机容量18M W ,水库正常蓄水位112.5m ,死水位112.0m ,死库容1540万m 3,有效库容150万m 3。
其水轮机主要技术参数如下:型号:GZ(K241W P400;转轮公称直径D1:Ф4000m m ;额定转速:136.4r /m i n;额定出力:9380KW ;额定效率:92.8%;最大效率:95.2%;额定流量:124.3m 3/s ;旋转方向:上游往下游看顺时针;最大飞逸转速:非协联385r /m i n;电站水头:9.7/8.3/3.0m ;最大正向水推力:最大水头时97t 。
2厂房布置2.1厂房布置形式河床式低水头径流式电站厂房,多采用灯泡贯流式机组。
灯泡贯流式机组没有庞大的蜗壳和弯肘形尾水管,其厂房的高度、机组间距均比相同水文条件下的立式机组小。
因灯泡贯流式机组安装和检修都在电站内进行,且检修工作比较复杂烦琐,为提供比较好的安装、检修条件,避免露天式厂房易受气候条件限制的缺点,采用封闭式厂房布置形式。
2.2安装间布置安装间地面高程主要根据下游防洪、设备进厂方式和厂区总体布置确定。
西岸电站机组安装高程(转轮中心线高程)为97.0m ,下游校核洪水位为113.93m 。
进厂公路在右岸山体修筑,利用右岸山体地势高于下游校核洪水位的特点,结合施工期和完工运行、检修就近的需要,确定将封闭式厂房的安装间设在右岸高程116.8m 。
安装间面积主要根据发电机转子、定子、水轮机转轮、导水机构、主轴装配、转轮室等放置位置来决定。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""第六篇水工机械安装第六篇水工机械安装第一章机械设备的组成及其安装中的成套供应第一章机械设备的组成及其安装中的成套供应第一节机械设备的组成在现代的水力发电与水工建筑物中,装备有各种类型的机械设备、专用钢结构件和钢板钢筋混凝土结构件。
其中机械设备的主要种类有:带预埋件的各种形式的闸门(包括船闸闸门);防止水电站水轮机进水通道被漂浮污物和冰块等堵塞的拦污栅和浮栅;固定式和移动式的起重设备(液压起重机、高架、半高架吊车和单轨悬挂式起重小车等);起重吊运机械与闸门、拦污栅连接的装置(抓梁、拉杆、平衡梁等);拦污栅的清污装置(拦污栅清污机、全跨式抓斗等)和栅前水面清污机(《波利普》型多爪抓斗、清污网等);在气温!"以下时,为保证机械设备正常工作的加热设备;保证对机械设备进行维修和防锈处理的设备。
此外,水电站中还采用如下一些钢结构和钢板钢筋混凝土结构。
其中钢结构有:安置闸门启闭机的临时和永久机架桥;起重、输送混凝土和辅助用桥形架和栈桥;闸门及其防护设备上面的可拆式屋顶;水轮机引水钢管和调压室、闸门室的钢板衬砌等。
钢板钢筋混凝土结构有:混凝土浇筑的门槽结构、闸门底坎和高压闸门室钢板衬砌块,钢板钢筋混凝土水轮机引水管道及其他结构。
上述列举的大多数结构件都与机械设备的工作有关,所以它们的设计、制造和安装都遵照相关规程规范、相关行业标准和相关企业标准进行。
这些规程规范和标准是为水工建筑机械设备和金属结构制定的。
电站采用哪些类型的机械设备,取决于水电站、泄水建筑、通航及其他建筑的运行要求,并考虑到施工期的要求。
闸门的形式、尺寸和在建筑物中的位置,主要根据用水力学模型试验对几种机械设备布置方案进行比较来选定。
选择启闭机械的类型和确定泄水闸门的启闭速度时,要考虑洪水位上升的速度,需要第六篇水工机械安装闸门启闭的频繁次数,以及这些机械在泄放施工流量时的工作条件。
清溪水电站水利机械设计及安装清溪水电站是芙蓉江左岸一级支流清溪河干流梯级规划的第一级电站,为保证水电站的高效正常运转,设计和安装相应的水利机械具有重大的意义。
标签:清溪水电站水利机械设计安装1 机组机型本工程推荐装机容量2×12.5米W,电站设计水头61.8米。
经对适合本电站的水轮机模型参数分析比较,初步确定选用两台HLA616立轴混流式水轮机,配两台SF12.5-16/3250立式同步发电机,每台机组进口各设置D941H-10C主阀。
主厂房内设置一台QDQ-63/10电动双梁行车。
2 金属结构推荐下坝址混凝土拱坝方案在泄水系统和引水发电系统上共设有各类闸门12扇,总计活动件重296.4吨,埋设件重67.4吨,配置启闭机械共12台。
溢洪道共设置5扇12×8.3米的露顶式弧形工作闸门,设计水头8.0米,闸门运行条件为动水启闭,启闭设备选用每扇弧形工作闸门配套设置一台QHQ2×375千N的电动弧形闸门启闭机。
放空兼冲沙底孔进口设置1扇平面定轮事故检修闸门,孔口尺寸3×3米,设计水头56米,闸门运行条件为动闭静启,选用一台QPG1000千N-60米的高扬程卷扬机进行控制,并应在启闭机上设置小开度的行程开关;在放空兼冲沙底孔出口处设置1扇弧形工作闸门,孔口尺寸3×2.5米,设计水头56米,闸门运行条件为动水启闭,选用一台LQ-600千N/400千N的电动螺杆式启闭机进行控制闸门。
发电引水隧洞进水口分别设置拦污栅、检修闸门及快速事故闸门各1扇,拦污栅孔口尺寸6.6×6.6米,设计水头3米,型式为平面活动式拦污栅,在清污平台上设置SH2×75千的手电两用葫芦起吊拦污栅,人工清污;检修闸门设置在拦污栅的后面,孔口尺寸5×5米,设计水头37.4米,闸门运行条件为静水启闭,选用一台QPG400千米的高扬程卷扬机进行控制,并应在启闭机上设置小开度的行程开关;快速事故闸门设置在检修闸门的后面,孔口尺寸5×5米,设计水头37.4米,闸门运行条件为快速动水闭门,静水启门,且在2分钟内截断水流,达到保护下游机组等发电设备安全的目的。
水力机械设备安装施工组织设计一、工程概况本项目为水力机械设备安装工程,主要任务是安装和调试水力机械设备,确保其正常运行。
项目选址在X市XX水电站,总投资额为X万元,总工期为X天。
1.组织机构本项目的施工组织机构主要包括总承包方、施工方、监理方和设计方。
总承包方负责项目的整体协调和管理,施工方负责具体的施工工作,监理方负责监督和验收施工质量,设计方提供施工图纸及技术支持。
2.项目管理项目管理通过建立项目管理组,负责项目的计划、组织、协调和控制。
项目管理组由总承包方的项目经理领导,包括工程部、质量部、安全部和施工队等相关部门的代表。
3.施工队伍组建根据项目需求,组建施工队伍。
施工队伍应包括工程技术人员、操作人员、安全人员和质检人员等,并进行相应的培训和岗前技能考核,确保施工人员具备相关的技术能力。
4.设备的采购与送货根据项目计划,及时采购所需设备,并制定相应的送货计划。
施工方应安排专人负责设备的接收、检查和存放,并做好相应的记录。
5.施工方案施工方案应根据设计方提供的施工图纸和技术要求制定。
施工方案中应包括施工工艺流程、施工工序和施工方法等详细内容,并与监理方进行讨论和确认。
施工方案应具有操作性、规范性和安全性。
6.安全措施施工方应制定安全控制措施,确保工作场所的安全。
包括对高空作业、电气作业和机械操作等进行专门的安全培训,并配备必要的安全防护设备。
施工期间,施工方应定期进行安全检查和隐患排查,并及时处理。
7.资源调配施工方应合理调配施工资源,包括人力、设备和材料,确保施工进展顺利。
并根据项目计划,组织好人员的工作、休息和值班等安排。
8.环境保护在施工过程中,施工方应严格遵守环境保护法规和标准,减少对环境的污染。
并根据项目要求,制定相应的环境保护措施,如垃圾分类、废水处理等。
9.质量控制质量控制应在整个施工过程中得到重视。
施工方应按照质量标准和要求进行施工,对设备和原材料进行检验,确保其质量合格。
并进行相应的验收工作,确保施工质量符合设计要求。
某水利枢纽水力机械及机电设计
吴贺林
【期刊名称】《水电站机电技术》
【年(卷),期】2024(47)4
【摘要】为保障枢纽安全运行,提升动能指标和经济效益,水力机械和机电设计是枢纽设计方案的主要任务。
以黄家湾水利枢纽为例,介绍水力发电机组方案。
通过对发电机指标和水力过渡过程分析作出水轮机型号比选;以松白支渠长征桥提水泵站为例,对装机方案比选、机组选型和调保计算等进行论述;通过电站与电气主接线、厂用电及坝区供电和泵站电气设计,得到枢纽总体电气方案。
本文可为类似工程特别是蒙江其余梯级枢纽开发提供技术参考。
【总页数】5页(P20-24)
【作者】吴贺林
【作者单位】贵州省水利投资(集团)有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TV72
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大型水电站水力机械辅助系统工厂化预制施工工法大型水电站水力机械辅助系统工厂化预制施工工法一、前言大型水电站水力机械辅助系统是水电站中非常重要的组成部分,对于水电站的正常运行起到了至关重要的作用。
而传统的施工方式存在着劳动力消耗大、周期长、施工难度大等问题。
为了提高水电站水力机械辅助系统的施工效率和质量,大型水电站水力机械辅助系统工厂化预制施工工法应运而生。
二、工法特点 1. 工艺流程简单:通过工厂化预制的方式,将水力机械辅助系统模块化分解,每个模块在工厂内进行加工和装配,然后运送到现场进行安装,使施工过程简化。
2. 施工周期短:由于采用预制方式,每个模块工厂内加工的时间可以得到有效控制,大大缩短了施工周期。
3. 施工质量高:在工厂内进行加工和装配,可以严格控制质量标准,确保施工质量达到设计要求。
4. 适应性强:该工法适用于大型水电站水力机械辅助系统的施工,可根据实际情况进行灵活调整。
三、适应范围大型水电站水力机械辅助系统工厂化预制施工工法适用于各类大型水电站的水力机械辅助系统施工,包括但不限于泵站、闸门站、发电机调速系统等。
四、工艺原理该工法采用工厂化预制的方式,先将水力机械辅助系统按照设计要求进行模块化分解,然后在工厂内进行加工和装配,最后运送到现场进行安装。
这样可以大大节省工地上的施工时间和人工,同时也提高了施工质量和安全性。
五、施工工艺1. 模块化分解:根据水力机械辅助系统的设计要求,将其模块化分解成不同的零部件和组件。
2. 工厂内加工:每个零部件和组件在工厂内进行加工和装配,包括焊接、铆接、切割、抛光等步骤。
3. 运输和装配:完成加工和装配后,将模块化的零部件和组件运输到施工现场,并按照设计要求进行装配。
4. 调试和验收:完成装配后,对整个水力机械辅助系统进行调试和验收,确保其正常运行。
六、劳动组织1. 工厂内劳动组织:设立专门的生产线,根据工艺流程进行生产组织,确保生产的高效率和高质量。
探析水电站水力机械设计及安装技术一.引言从19世纪50年代开始,水电站水力机械设计开始在我国出现,历经多年发展,通过同发达国家之间的技术交流、实践和应用,基本形成具有我国特色的,符合实际国情的水力机械设计理念。
随着计算机技术在水电行业中的广泛应用,水力机械设计的方式进一步优化。
当前,我国水电站水力机械设计还存在一定的优化空间,但总体来讲已经能够设计出符合使用性能及能够经受运行考验的反感。
二.水电站水力机械设计及安装一般情况下,可以将水电站水力机械分为三大部分,即水轮机部分、辅助系统部分和厂房部分。
通过三大部分的组合,成为水电站水力机械设备设计的重要项目。
1.水轮机的机械设计在水轮机机械设计过程中,要综合考虑水电站的设备运行预期要求、不同水轮机的结构特点及水轮机设计工艺和使用的材料等因素。
设计过程中,必须要确保能够满足使用性能要求。
(1)水轮机机型选择。
在选择水轮机的机型时,要综合考虑电站效率、水头利用、设备运行稳定度等因素,同时要考虑成本因素。
通常情况下,水头在10至25m、40至80m、100至700m范围内的水电站的水轮机可分别选用灯泡贯流式或轴流转桨式、轴流转桨式或混流式、混流式或冲击式。
(2)按技术目标参数选取水轮机按照水轮机的综合性能及技术目标参数进行比较,通过比较确定的水轮机性能和目标性能参数之间的差异来分析,确定选择水轮机的类型。
以混流式水轮机为例,利用水轮机的额定水头可以确定初选额定比转速,根据最大水头可以确定额定比转速的上线,进一步,根据额定比转速可以对临界空化系数和电站空化系数进行查询,然后确定高度是否满足要求。
进而根据过机水流所含泥沙量的多少、运行水头变幅、水电站地理环境等对额定比转速进行修正。
根据修正数据进行机械设计,以选择最为适当的水轮机。
(3)转轮部分设计及安装。
根据水电站的实际需求来确定转轮的下环、上冠及叶片等部分的使用材料,同时来确定转轮的结构。
转轮公称直径超过5米且加工精度较高转轮,运输较为困难,在组装过程中,要考虑使用分两瓣的结构进行组焊。
本工程为某水电站水力机械安装施工,主要内容包括:水轮机、发电机、调速器、水轮机活动部件、水轮机附属设备等设备的安装。
施工工期为6个月,质量要求达到国家一级标准。
二、施工准备1. 组织准备(1)成立项目施工组织机构,明确各部门职责和任务。
(2)组织施工人员培训,提高施工人员技能和素质。
2. 技术准备(1)对施工图纸、技术规范进行审核,确保施工图纸准确无误。
(2)编制详细的施工方案,明确施工工艺、质量标准和安全措施。
3. 材料准备(1)采购符合设计要求的水力机械设备、零部件及安装材料。
(2)对材料进行检验,确保材料质量符合要求。
4. 工具准备(1)准备施工所需的各类工具、设备。
(2)确保工具、设备性能良好,符合施工要求。
三、施工工艺1. 设备开箱检查(1)检查设备包装是否完好,确认设备数量、型号、规格等。
(2)对设备进行外观检查,确保无损坏。
2. 基础放线与设备就位(1)按照设计要求,进行基础放线,确定设备就位位置。
(2)设备就位时,确保设备水平、垂直度符合要求。
3. 设备安装与调整(1)按照设计要求,进行设备安装,确保设备部件连接牢固。
(2)对设备进行精度检测与调整,确保设备运行稳定。
4. 润滑与加油(1)按照设备说明书,对设备进行润滑与加油。
(2)确保润滑系统运行正常,防止设备磨损。
5. 调速器安装与调试(1)按照设计要求,进行调速器安装。
(2)对调速器进行调试,确保其性能稳定。
6. 水轮机活动部件安装与调试(1)按照设计要求,进行水轮机活动部件安装。
(2)对活动部件进行调试,确保其运行平稳。
7. 水轮机附属设备安装与调试(1)按照设计要求,进行水轮机附属设备安装。
(2)对附属设备进行调试,确保其功能正常。
四、质量控制1. 严格执行国家有关水力机械安装施工规范和标准。
2. 对施工过程中发现的质量问题,及时进行处理,确保工程质量。
3. 加强施工过程中的质量检查,确保各道工序符合要求。
4. 对已完成施工的设备进行验收,确保设备性能稳定。
水电站水力机械设计及安装分析
发表时间:2016-07-04T14:14:10.713Z 来源:《电力设备》2016年第7期作者:苏渊平[导读] 回顾我国水电站的水力机械的设计过程,它经过了多年的设计改良与实际的投入运用。
苏渊平
(广西南鼎建设有限公司南宁 530000)摘要:在开发与利用能源的过程中,电能是十分重要的方面,而电能的开发离不开水电站,水电站承载着借助水力发电的基础环节部分,因此水力机械的开发及安装使用就显得十分重要。
本文拟从水力机械设计中的水轮机、辅助系统、厂房等部分入手,进而分析水电站中辅助系统的合理利用,并最终得出水力机械科学安装的具体途径。
关键词:水电站;水力机械设计;安装回顾我国水电站的水力机械的设计过程,它经过了多年的设计改良与实际的投入运用,并进行多次的技术总结与实践更新,在注重同国外的交流与合作的基础上,已经形成了比较成熟的设计理念与安装技术,并且通过已有的经验与不断的创新发展总结出了一套相对来说较适合本国特色的设计与安装规程。
一、水轮机的机械设计水轮机的机械设计需要综合考虑水电站的运行需求、不同水轮机结构特点、水轮机的设计工艺及材料等因素,以保证水轮机可以满足性能的要求。
1、水轮机的机型选择首先要注意到的就是水轮机的设计与安装问题,水轮机设发电的主要设施,它的正常运转与科学安装在整个工程中占有着十分重要的地位。
水轮机是一种比较重要的设备,在选取与使用它的过程中要做到科学合理。
同时需要注意的环节与因素有很多,水的合理利用是最首要的问题,也要兼顾电站在工作中的施工效率,当然机械是否能够稳定的运转也是很重要的方面。
另外水轮机的选取还要把投资的成本和可能带来的经济效益等因素考虑进来。
2、技术目标参数决定的水轮机选取水轮机的综合性能公式为。
利用该公式,可以确定水轮机其他的性能。
以混流式水轮机为例,利用水轮机的额定水头可以确定初选额定比转速,根据最大水头可以确定额定比转速的上线,进一步,根据额定比转速可以对临界空化系数和电站空化系数进行查询,然后确定高度是否满足要求。
进而根据过机水流所含泥沙量的多少、运行水头变幅、水电站地理环境等对额定比转速进行修正。
根据修正数据进行机械设计,以选择最为适当的水轮机。
3、转轮
转轮设计时要根据水轮机的使用功率来进行,对转片的角度与尺寸进行优化,将运转过程中的损耗降至最小。
若水电站的建设规模较大,基础设施很难使用车辆运送到场地中,可按结构进行分离,施工时现场组装,焊接过程中要重点注意各结构的完整性,避免撞击造成结构表面发生形变,影响运转速度。
转轮的辅机要经过精细化处理才可使用,可在主体结构安装完成后再进行,避免施工过程中精准度发生变化。
长度超出5米的结构可动用起重设备来完成安放。
4、主轴导轴承及主轴的密封当前的主轴导轴承通常采用的是抗重螺栓,或是由可调节楔子板支撑的油浸式扇形分块瓦轴承,在这个环节中对主轴采取密封的方案能够保证主轴的受力均匀,主要采用的事水压端面的密封结构设计,这样不仅能够保证水轮机的正常运转,而且能够延长其使用寿命。
5、座环与蜗壳现常用的座环设计为上下环与固定导叶的平板焊接结构,这种结构方式充分利用各部分的抗撕裂厚钢板优势,配合圆弧形导流环可以改善流态。
为进一步对座环进行校正和固定,还可以添加一些专用设备对座环各部件进行深加工。
蜗壳的材料选取需要满足保证水轮机安全稳定运行、耐抗压等条件,因此蜗壳的材料可以使用低碳高强度钢板。
二、辅助设备系统在水利机械设计中,合理的分工与合作是十分必要的,这些小的辅助系统就起到了完善与巩固主系统的作用,同时如果合理的利用好这些设施,也可以增加设备的工作效率,并取得很好的整体效益。
1、机械设计系统辅助系统主要包括供水、排水系统;压缩空气系统;水力测量系统;供油系统等。
这些辅助系统可以丰富水电站的功能,提高水力设备运行稳定度。
供水系统主要用来对机组进行冷却和润滑,因此该系统对水质和水量的要求较高。
该部分的水源可通过多种设计方案实现,传统的取水来源有电站尾水、上游水库取水等,随着机械设计的优化和增加,取水来源又增加了山溪水、地下水、转轮止漏环漏水。
特别是顶盖取水技术,可以在保证经济性能的前提下,提高供水可靠性。
排水系统主要用于机组检修和厂房的渗漏排水。
该系统所采用机械设备主要包括集水井和新型排水设备,如立式深井泵、射流泵、承压式压力传感器等。
压缩空气系统主要用于向油压装置和检修装置补气。
为保证供气质量,该系统引入了自动补齐装置,这种装置对自动控制、水气分离、冷却功能等进行了集成,可以更加安全便捷的实现功能要求。
2、技术供水系统为适应不同季节水轮机各部位冷却器的用水要求,确保机组的安全可靠运行,在供水系统的设计上,采取不同时段不同的供水方式。
当库水含沙量较小时,技术供水以蜗壳单元自流供水为主供水水源,坝前工业取水口为备用水源,经电动滤水器过滤后直接供入机组各部位的冷却器,但主轴密封用水以设在坝顶的高位水池为主水源经减压阀减压后供给入轴封,并以坝前库水为备用水源;当库水含沙量较大时,为防止泥沙对各部位冷却器造成淤堵,每台机组专设一个的清洁水池,清洁水由清水泵加压后送入各部位的冷却器,由冷却器排出的升温后的清洁水进入防堵型水―水热交换器进行冷却,然后送回清水池循环使用,防堵型水―水热交换器的冷却用水由蜗壳取水口或工业取水口供给。
3、水力监测系统
水电站的自动化水平设计要求机组及全厂各部位的电量及非电量均应做到自动取值,在线监测,并且所有被监测的量均送入计算机监控系统。
水力监测系统由全厂性和机组段两个监测系统组成,全厂性水力监测系统设有上游水位、下游水位、电站水头、各自拦污栅压差、库水含沙量及工业取水口水温等项目的监测,针对本电站多泥沙的特点,水位的监测采用防止泥沙淤堵并带有含沙量修正功能的吹气式水位监测装置,该装置不仅可以修正含沙量对水位带来的误差,而且通过双通道水位计还可以监测库水的含沙量变化。
机组段水力监测系统主要设有蜗壳进口压力、尾水管进出口压力、尾水管压力脉动、过机含沙量、水轮机净水头、流量、效率、机组各部位的振动摆度等项目的监测。
4、油系统油系统由抽油泵、存储装置与输送设备组成。
在对油进行过滤输送处理时,多个设备会同时运行,要在每台设备的控制端接入连接线,组成稳定的系统,共同完成处理工作。
系统中的部分设备应具有移动功能,方便完成不同角度的传输任务。
控制中心发出指令后负责供应与排除的管道同时工作,实现系统的运转。
功能不同的管道会连接相应的处理设备,彼此之间互不干扰,为检修工作提供了便捷。
三、主厂房布置
主厂房的布置是水力机械设计中的一个重要组成部分,这不仅仅是由于主厂房是整个水电站的控制核心,还在于主厂房的硬件设计指标决定了其他设备的参数指标和安装过程。
在主厂房的布置中,其高程和规模应该考虑安装在厂房中的各个机组设备因素。
厂房的设计方式应该与机组要求相一致,并根据实际工作需求更改对局部进行优化。
随着技术的进步,厂房的布置也得到了改进和完善。
水轮机层为水力机械辅助系统主要设备的布置层,技术供水系统的设备及管路布置在该层下游侧及同层的尾水副厂房内,厂内渗漏排水、检修排水系统设备以及压缩空气系统设备布置在主体安装场下同层的排水泵房和空压机室内。
在副安装场下有透平油及绝缘油库和油处理室。
结论:
水电站的前期准备工作与中间的施工过程以及事后的总结方面,科学技术都有渗透进来。
特别是在数据的加工处理以及绘图方面,计算机技术发挥了很好的作用,水电站的机械设计方面在保持合理有效的机制的同时也在日趋完善。
参考文献
[1]姚建国;朱惠君;武赛波;邹茂娟.糯扎渡水电站水力机械设计的主要特点[J].水力发电,2012,(9).
[2]黄炜.文振水电站水力机械设计[J].小水电,2014,(8).。