小型水电站调压井设置的合理性
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纽子水电站圆筒式调压井结构设计----2d69f4ae-7163-11ec-9c03-7cb59b590d7d(陕西省水利电力勘测设计研究院,陕西西安710001)通过工程实例,分析了调压室结构设计中井壁和井底设计的计算原则和方法,对其他流域类似工程的设计具有一定的参考价值定的借鉴意义。
调压室;矿井;底板扭子水电站位于甘南藏族自治州东部卓尼县境内(系藏民聚居区),距卓尼县县城约20多公里。
水资源主要分属黄河流域的洮河。
水能资源头是卓尼县的主要优势资源,主要集中在洮河的千家万户。
陶河流经卓尼县境内174kin,境内较大的支流有26条,均有良好的开发条件。
全县水能资源丰富,洮河干流及其支流的水力资源理论蕴藏量为62.84万千瓦,可开发利用24.61万千瓦,已开发利用93.45万千瓦,仅占1.5%发量的3.79%,可见,该县水力资源开发潜力很大,其次小水电作为大电网的补充,在地方工农业生产和人民生活中,尤其在解决边远无电区通电中发挥了非常重要的作用。
因此,充分利用卓尼县潜在的水力资源,修建小水电,可加快电力开发及电力基础设拖的建设,促进卓电县以及甘南州的经济发展。
为群众提供生活用电,解决群众生活困难难,同时有利于保护生态环境。
庄子水电站位于甘肃省甘南藏族自治州卓尼县洮河干流上游上,为一径流引水式电站。
引水隧洞长4393.”4m,设计引用流量1386m3/s,电站装机容量30MW,为单一发电项目,无灌溉防洪等要求。
包括首部引水枢纽、引水建筑物、电站厂房及开关站等。
在隧洞末端设置圆筒式调压井。
地质为石英砂岩。
2调压室的类型和尺寸根据初步设计水力计算成果,调压室采用简单圆筒式,井筒分为两部分,标高2586~2608,内径18,外径22米;标高2608~2626',内径19m,外径22m:底板为带孔口的环形板,厚度z6m。
为防止杂物、石块落入井内,保护井内正常工作,确保工人安全,在井顶设置钢筋混凝土盖板。
第14卷 第4期1998年12月陕西水力发电JOURNAL OF SHAANXI WATER POWERVo l.14 No.4Dec.1998小型水电站排水设计中的几个问题李 凯 王培斌西北农业大学(陕西杨陵 712100)摘 要 水电站排水系统的设计优化是降低工程造价和运行费用的重要途径。
从排水系统的选择、布置等方面总结了小型水电站排水设计的一些经验。
关键词 小型水电站 排水系统 优化设计分类号 TV735水电站排水系统设计是辅机设计的重要内容。
排水系统包括生产用水排水(发电机空气冷却器排水,发电机推力轴承和上、下导轴承油冷却器的冷却排水,稀释润滑的水轮机导轴承冷却器的冷却排水等)、渗漏排水、检修排水及厂区排水。
排水系统设计合理与否,对保证机组正常运行、保证机组水下部分及时检修和避免厂内积水和潮湿至关重要。
小型水电站排水设计不仅要满足技术先进、经济合理、运行可靠的要求,而且要针对不同电站的具体条件简化管道和系统。
然而,由于辅机部分投资占总投资的比例较小,该部分的设计优化问题往往被忽视。
一些电站系统复杂,设备重复或容量过大,浪费资金;一些电站由于设计考虑不周留有隐患,使运行效率低下,故障率高。
因此,应重视小电站的排水系统优化问题。
本文拟结合自己的设计实践,对小型水电站排水系统设计中的几个问题进行一些探讨。
1 渗漏排水和检修排水合并问题水电站规范要求,机组检修排水和渗漏排水尽量分开设置,各设专用排水泵。
渗漏排水量小时,设两台互为备用的小容量水泵排水;检修排水量大且集中,设一台较大容量水泵排水。
渗漏排水要求自动控制泵的启动和关机;检修排水则可手动操作,自动化要求较低。
大多数小型水电站渗漏排水量较小,厂房内空间小,若将渗漏与检修排水分开设置,平面上难于布置,设备和管路繁多,浪费投资。
因此,规范提出,装机容量较小的电站,排水系统可适当简化。
按照这一要求,将渗漏排水和检修排水合并为一个系统则是简化的主要途径。
第30卷第5期2 0 1 2年5月水 电 能 源 科 学Water Resources and PowerVol.30No.5May 2 0 1 2文章编号:1000-7709(2012)05-0105-04中小型引水式水电站调压阀尺寸优化焦 洁,张 健(河海大学水利水电学院,江苏南京210098)摘要:为保证工程安全并降低造价,中小型引水式水电站多采用调压阀作为调节保证措施,调压阀直径的确定不仅直接影响工程投资,且涉及到系统的平压效果。
通过分析不同运行工况、水道系统最大压力上升值、机组转速上升率、事故甩负荷导叶关闭时间等多种因素对调压阀直径的影响,提出了合理的调压阀直径选取需满足的原则,并结合某电站调压阀直径的优化计算,验证了理论分析提出的原则。
关键词:中小型水电站;调压阀;直径优化;水锤;调节保证中图分类号:TV742文献标志码:A收稿日期:2011-11-06,修回日期:2011-12-14作者简介:焦洁(1987-),女,硕士研究生,研究方向为水电站泵站水力学,E-mail:maryj29@hhu.edu.cn通讯作者:张健(1970-),男,教授、博导,研究方向为水电站泵站水力学,E-mail:jzhang@hhu.edu.cn 在水电站运行过程中,为改善水锤现象,降低由机组突然甩负荷、水轮机导叶快速关闭带来的管道压力升高和转速上升值,通常会采取设置调压室的方式。
但对一些中小型的长引水式电站,设置调压室可能受地形、地质等条件限制,同时需投入大量的人力和资金,因此需考虑其他调节保证措施来满足此类水电站的稳定运行[1]。
采用造价优廉的调压阀是中小型引水式电站中一种有效的调节保证措施。
从20世纪80年代起,我国开始在长引水式电站中采用“以阀代井”的调节保证措施。
湖南龙源电站是我国第一座采用调压阀代替调压井的试点电站,该电站压力引水管道总长1 950m,设计水头83m,3台水轮机装设我国自行研制的TFW-400型调压阀。
小型水电站运行管理的不足及优化措施近年来,随着我国水电站的建设,水电站逐步的成为缓解我国的能源问题的主要力量,尤其是以日益增加的小型水电站为代表,它的广泛建立和发展,给我国的农业和经济带来了迅速的发展。
因此,为了使小型水电站能够稳定的运行下去,企业应当积极探索科学的管理机制,才能确保对我国自然资源的合理开发和应用,为我国取得社会和经济效益贡献更大力量。
1我国小型水电站现行管理存在现况1.1日常运行管理制度不够健全日常运行管理制度不健全是我国水利工程水库管理单位在管理中普遍存在的问题。
主要表现为在以下几个方面制度的缺失,主要有:(1)水库调度的运行计划和实施方案的缺失;(2)调度值班制度的缺失;(3)水库的调度运用规程的缺失;(4)调度技术档案的整理、归档制度的缺失;(5)水库年度报告总结备案的缺失;(6)水库安全管理应急预案的缺失,等等。
另外,在对水库的运行管理中,大坝安全鉴定及登记注册制度这方面未按照严格的规定执行管理。
1.2员工教育培训不到位我国的小型水电站水库一般都是建在较为偏远的地区,这样就造成了水库运行的环境及管理的条件都比较差,水库管理人员也基本上是当地人民,素质较低,不具备专业知识,更是缺乏管理经验和团结力。
这样的管理模式不仅不规范,也根本无法满足水库运行的需求,会严重影响水库正常的运行状态。
1.3水电站的投入和运行存在众多流程问题很多水电站在投入生产的初期,为了能尽快的收回的投资成本,完全不顾环保等细节问题的处理,对建设中可能出现的问题和因素也不全面的了解,只将关注点放在投产运营上,根本没有制定好详细的施工流程,这样不但无法保证工程的顺利开展,还会给资源的应用上造成极大的浪费。
另外,施工单位将追求高回报和高收益作为目标,会完全的忽视工程的质量,在一味追赶进度的前提下,完全不按照施工流程操作,这就为日后工程质量埋下很大的安全和质量隐患。
2小水电站运行管理问题解决的对策分析2.1建立健全技术组织管理制度(1)建立三级技术管理工作网。
抽水蓄能水电站尾水调压室设置条件探讨摘要:在抽水蓄能水电站初步设计过程中,需要充分考虑尾水调压室设置条件,这对于水电站的机组运行具有直接的影响。
调压室具有造价高、尺寸大的特点,如果不合理的进行设置,就会对工程施工产生不利影响,所以一定要在合理的条件下进行调压室的设置。
本文在此对抽水蓄能水电站尾水调压室设置条件进行相应的探讨,希望能够为相关工作者提供借鉴。
关键词:抽水蓄能水电站;尾水调压室;设置条件近年来,随着我国社会经济的不断发展,对能源需求逐渐增加,但是由于各行业的发展消耗大量的不可再生能源以及资源,不利于我国可持续发展,因此为了满足人们的能源需求,还应加强水电资源的开发,这主要是因为水电资源作为清洁能源、成本低,符合我国的可持续发展战略。
因此我国水电站建设规模不断扩大,为我国提供大量电能,因此其水电站稳定性以及安全性至关重要,而尾水调压室的设置与水电站的稳定性以及质量建设具有直接影响,因此本文在此进一步探讨了抽水蓄能水电站尾水调压室设置条件,以此提高抽水蓄能水电站的质量。
1抽水蓄能水电站尾水调压室设置条件分析近年来,随着我国社会的不断进步,水电站数量不断的增多,而且水电站建设规模也不断的扩大,为我国各行各业的发展提供了大量的电力资源。
调压室作为抽水蓄水水电站初步设计的重要依据,具有造价高、尺寸大的特点,应充分考虑尾水调压室设置的条件,如果不合理的进行设置,就会对工程施工产生不利影响,所以在合理的条件下进行调压室的设置至关重要,所以还应推导抽水蓄能水电站尾水调压室设置条件。
对于水电站的过渡过程,受抽水蓄能水电站的水泵水轮机特点影响较大,机组过流量在倒叶直线关闭过程中,不符合直线变化规律。
以往人们在研究过程中,均为将力矩特性以及水轮机流量作为抽水蓄能水电站调压室设置条件,因此在具体推导过程中,不能用常用水电站调压室方法,日本对针对抽水蓄能水电站,进行取消了下游调压室的试验,并推导出了初步判断公式,但是该试验针对高水头水电站,因此还无法判断在低水头水电站,推导出的公式是否具有一定的实用性。
调压井施工方案在油气井开发中,调压井是一种重要的技术手段,用于调节井口流压,控制井筒压力。
调压井施工是一个复杂的过程,需要精确的计划和操作。
下面将介绍一套完整的调压井施工方案。
1. 工程准备阶段在施工之前,需要进行充分的准备工作。
首先,要进行详细的施工方案设计,包括井口流压的目标值、调压井的位置以及调压井装备的选型,需充分考虑井下环境条件等因素。
同时需要准备好必要的材料和设备,保证施工的顺利进行。
2. 井口压力测定在调压井施工过程中,井口压力的准确测定是至关重要的。
使用适当的压力传感器,在施工现场进行实时监测,并根据监测数据进行调整。
在确定井口压力的基础上,选择合适的调压井工具和装备。
3. 调压井工具选择根据井口压力的实时监测数据,选择合适的调压井工具。
一般常用的调压井工具包括调压阀、调压管道等。
需根据具体情况选择合适的工具,并确保其性能和可靠性。
4. 调压井施工操作根据施工方案设计,采取相应的操作步骤进行调压井施工。
首先将调压井工具下入井下,并进行固定。
然后根据实时监测数据进行调节,最终达到设定的井口流压目标值。
5. 施工验收和监测调压井施工完成后,需要进行验收和监测。
通过再次测定井口压力,并观察井下情况,验证调压井的效果。
同时需要建立完善的监测系统,定期检查井口压力,确保井筒压力的控制。
结语调压井施工是油气井开发中不可或缺的环节,合理的施工方案和认真的操作可以有效控制井筒压力,保证井口安全稳定生产。
本文介绍了一套完整的调压井施工方案,希望能为相关工作提供一些参考和帮助。
● 调查与研究 ●加强绿色小水电调度管理的探讨李书诚(安徽蚌埠闸工程管处,蚌埠 233000)[摘 要]本文针对某地区并网小水电运行存在的一些问题,基于国内外经验,从电力系统安全稳定运行和资源优化利用的客观要求,来探讨小水电调度管理的有效途径,提出了小水电“统一调度,分级管理;严格要求,逐步规范;科学安排,充分利用”的运行管理建议,提出加强小水电调度管理的措施和建议,确保地区电网的安全、可靠、经济运行,充分发挥小水电效能。
[关键词]绿色小水电;调度管理;探讨引 言长期以来,我国小水电都不同程度地存在着“重建设轻管理”的现象,人们更多的是去关注小水电的上网问题和电价问题,对安全生产和资源利用率问题的关注则少之又少。
随着能源和环境问题的不断显现,传统水利迫切需要转向资源水利,充分利用小水电资源,尽最大可能减少其建设和运行带来的环境负面影响就成为发展绿色小水电的重要研究方向。
一、绿色小水电问题的提出自20世纪80年代以来,欧美一些发达国家围绕水电建设项目对河流生态环境的影响问题开展了大量实证研究工作。
通过研究逐渐认识到,河流是自然界长期演化形成的生态系统,水电工程的开发对河流生态系统将产生直接和间接、显现和潜在、短期和长期等影响,应当采取有针对性的措施,引导和促进水电工程扬长避短,更好地发挥多目标效益。
就中国小水电而言,绿色发展的重点也是难点,在于生态需水的保障问题,特别是早期建设的引水式电站受当时技术经济发展水平和生态环境意识的制约,均未考虑生态流量问题,枯水期运行导致部分河段减水脱流,对河流生态环境和下游生产生活用水造成影响,引发社会广泛关注。
二、某地区小水电行业目前存在的主要问题(一)没有统一的调度管理政策20世纪90年代前,小水电的装机容量不多,对某地区电力系统的影响不大,因此,某地区电力主管部门没有考虑小水电的集约管理问题,没有提出明确统一的调度管理政策,小水电的调度管理非常混乱。
随着小水电规模的不断扩大,小水电对电力系统安全稳定运行和资源优化利用的影响权重越来越大,目前的调度管理模式已不适应小水电蓬勃发展的要求,必须尽快制定统一的调度管理政策和管理办法。
小型水电站的优化布置及经济分析近年来,随着环境保护意识的渐渐加强,各国自然资源的利用越来越注重节能减排,绿色发展。
而小型水电站作为一种利用水能资源的清洁能源,正逐渐受到人们的重视。
但是,小型水电站的建设需要考虑到布置位置、功率、水流量、发电效率等多种因素,因此,如何对小型水电站进行优化布置和经济分析成为了一个关键问题。
一、小型水电站的优化布置1. 布置位置的选择小型水电站的布置位置应该选择在水流量相对较大的地方。
一般来说,牛背山地区的水流量较大,适合建设小型水电站。
此外,布置位置的选择还应考虑到周围环境和水生态系统的保护,尽可能减少对环境的影响。
2. 水电站的功率和水流量小型水电站的功率和水流量之间存在着一定的关系。
在选址后,需要进行水流量测量,以确定水流量大小。
根据水流量和水头的大小,可以计算出小型水电站的额定功率和实际发电效率。
在实际操作中,要注意较小的功率和较大的水流量对流水管的影响。
3. 小型水电站的发电效率小型水电站的发电效率与水流量、水头、水轮型号和轴功率有关。
为了提高发电效率,需要采用合适的设备,选择具有较高效率的水轮型号,并进行合理的安装和调试。
此外,还需要采取科学有效的运行维护措施,定期对水轮机、发电机和变压器等设备进行检查和维修,确保小型水电站的正常运行。
二、小型水电站的经济分析小型水电站的经济分析包括固定投资、运行成本、收益等方面。
在进行经济分析之前,首先需要了解小型水电站的建设成本和运行成本,以及每年可获得的发电收益。
1. 固定投资固定投资包括水电站的设计、建设、安装和调试等费用。
其中,建设费用是固定投资的主要组成部分。
小型水电站的建设费用一般以每千瓦投资量为单位,根据具体情况可能会有所不同。
同时还需要考虑到水电站运营期间的设备维护费用和设备更新换代费用。
2. 运行成本运行成本包括水电站的维护、运行和管理费用等。
在运行成本的计算中,还应考虑税金和利息费用等因素。
一般来说,小型水电站的运行成本比较低,但仍需要考虑到一些维护和管理费用。
小型水电站使用调压管替代压力前池的探讨一小型水电站因施工条件发生意外变化,将引水工程的压力前池改为调压管,该电站已发电数年,运行良好。
调压管方案替代前池方案不仅解决了问题,还减少了投资,增加了发电量。
本文根据这个个案,发起对这种方案可行性探讨。
标签:小型水电站;前池;调压管;替代1、调压管方案在某工程中的应用一小型水电站因施工条件限制,将引水工程的压力前池方案改为调压管方案,这种方案为水电站工程中的单独案例,本文将对这种方案的可行性进行探讨。
1.1 工程概况该小型水电站为引水式电站,电站装机容量为4000kW,取水枢纽最大坝高6.0m,引水长度2.7km,工程规模属Ⅴ等小(2)型工程,水工建筑物级别均为5级。
1.2 使用调压管替代压力前池的原由该水电站引水工程原设计为无压隧洞、明渠和前池的引水方案。
在施工过程中,溢流堰后的泄水隧洞垮塌,恢复开挖施工难度很大,且下边是厂房和集镇公路,人员流量大,前池溢流问题无法解决。
原方案无法实施的情况下,业主根据当地地形条件将明渠和前池方案改为调压管方案,埋设水平压力钢管替代引水明渠,压力钢管直接与隧洞出口相接,水平压力钢管末端设三通,分岔管沿山坡面铺设长30m钢管作为溢流式调压室,并采用混凝土衬护10m高,以增加调压管的稳定性,同时将退水隧洞封堵。
业主的自行改动部分没有正式的施工图纸,后经过专业机构复核,认为基本安全可行。
在通过了甩荷实验,运行一切正常后,该电站已发电数年,运行良好。
2、调压管水力计算2.1 调压管水力计算数据依据收集到该电站调压室水力计算所需数据如下:引水隧洞的长度2751.4km、比降1.50‰、开挖断面为城门洞形,洞底宽2.0m,洞高2.62m,隧洞仅对底板进行找平衬砌。
调压管设在水平管段末端,取底板高程为隧洞末端底板高程859.500m,管沿山坡布设,调压管顶高程为883.5m。
调压管管径与引水压力钢管等直径,管径1.3m。
2.2 计算条件计算条件:调压管按简单式调压室计算,电站设计引用流量4.216m3/s,压力引水道断面积为4.730 m2,压力引水道长度2751.4km,调压室断面积1.327m2,水库校核洪水位870.2m,正常挡水位866.0m,计算最高涌浪时引水道糙率综合糙率为0.027。
调压井原理
调压井是一种用来控制油井产量和井底压力的一种方法。
在油田开发中,为了
保证油井的稳定产量和延长油田的生产寿命,调压井技术被广泛应用。
调压井原理是通过改变井口压力,调整井底压力,从而实现油井产量的控制和油田开发的优化。
首先,调压井原理涉及到井口流体压力的调节。
通过调节井口压力,可以改变
井底流体压力,从而影响油井的产量。
井口压力的调节可以通过调整油管压力、气体举升压力等方式来实现。
当井口压力增加时,井底流体压力也会增加,从而促进油井产量的提高;反之,井口压力的降低会导致井底流体压力的降低,进而减少油井的产量。
其次,调压井原理还涉及到井底流体压力的调节。
井底流体压力是影响油井产
量的重要因素,通过调节井底流体压力,可以实现对油井产量的控制。
在实际操作中,可以通过改变注气量、注水量等方式来调节井底流体压力。
当井底流体压力增加时,油井产量会相应增加;反之,井底流体压力的降低会导致油井产量的减少。
最后,调压井原理还包括了对井底油藏的动态调节。
在油田开发中,通过对井
底油藏的动态调节,可以实现对油井产量和井底压力的控制。
这包括了对井底油藏的注水、注气、压裂等工艺操作,通过这些操作可以改变井底油藏的物理性质,从而影响油井的产量和井底压力。
综上所述,调压井原理是通过调节井口压力、井底流体压力和井底油藏的动态
调节,来实现对油井产量和井底压力的控制。
这种方法在油田开发中具有重要的意义,可以有效地提高油井的产量,延长油田的生产寿命,实现油田的可持续发展。
调压井技术的不断发展和完善,将为油田开发提供更多的可能性和机遇。
干溪坡水电站调压井混凝土的施工方案一、工程概况干溪坡水电站是一座外股水压式水电站,调压井是该水电站的一部分,用于调节水压。
混凝土施工是调压井建设的一个关键步骤,施工质量对调压井的正常运行具有重要影响。
二、施工前准备工作1. 施工图纸和技术文件的核对审查。
2. 确定施工装备及人力资源。
3. 采购施工所需的材料。
4. 组织施工前的安全技术交底。
三、施工工序1. 开挖(1)根据设计要求和现场情况,确定开挖范围和深度。
(2)用挖掘机进行开挖,确保施工现场的安全,避免破坏周边环境。
(3)开挖完成后进行现场清理,确保施工现场整洁。
2. 基础处理(1)清理坑底,清除杂物和水泥浆。
(2)用水冲洗坑底,排除浑浊物,使基坑干燥。
3. 模板安装(1)根据设计要求和施工图纸,准确测量模板尺寸。
(2)设置好模板支撑和垫板,确保模板牢固、稳定。
(3)根据方案图纸,安装立柱和拉杆,保证模板的垂直度和水平度。
4. 混凝土浇筑(1)根据设计要求和现场情况,确定拌合比和浇筑顺序。
(2)选择适当的搅拌设备进行混凝土的拌合。
(3)用泵车将混凝土泵入模板中,避免振捣时空隙产生。
(4)在浇筑过程中,要注意控制浇筑速度和振捣强度,确保混凝土的均匀性和致密性。
5. 确定密封方法(1)在混凝土初凝前,安装好密封装置。
(2)选择适当的材料进行填充和封堵,确保调压井的密封性。
6. 表面处理(1)待混凝土充分凝固后,除去模板和支撑物。
(2)对混凝土表面进行处理,保持表面平整、光滑。
7. 后续工作(1)对施工现场进行清理,保持现场整洁。
(2)对调压井进行检查和试验,确保施工质量符合要求。
四、施工安全措施1. 安全培训和技术交底。
2. 施工现场设置安全警示标志。
3. 施工现场的安全管控和现场巡视。
4. 合理分配劳动力,确保施工现场的安全。
5. 严格按照操作规程进行施工。
五、质量控制措施1. 施工前的技术交底和质量要求确认。
2. 施工过程中进行施工记录和质量检查。
小型水电站管理问题与改进建议摘要:小型水电站运行发挥着重要的作用, 做好运行管理, 保证其能够稳定运行, 有着重要的意义。
目前来说, 小型水电站管理方面还存在着不足, 需要加以完善和优化。
现针对小型水电站管理水平的提升, 做了简单的论述, 提出了提高管理水平的方法, 共享给相关人员参考。
关键词:小型水电站; 管理水平; 管理方法;从水电站的作用层面来说, 能够实现对水能的转换, 最终实现发电, 发挥着重要的作用。
一般来说, 水电站的组成包括水库和发电厂房以及机电设备等, 运行环境比较复杂, 增加了运行风险。
基于此, 深度分析此课题, 提高水电站运行管理的水平, 维护其安全稳定运行, 有着重要的意义。
1 水电站的概述一般来说, 水电站分为两种。
具体如下: (1) 利用河流和湖泊水能的常规水电站。
实际运行时利用电力负荷低谷时的电能进行抽水, 抽到水库, 在负荷高峰时段放水发电, 属于抽水蓄能型电站。
除此之外, 还包括潮汐电站, 主要是利用海洋潮汐能实现发电。
(2) 波浪能电站。
根据天然径流调节方式划分, 包括没有水库类和水库规模小类型的水电站。
依据水库调节周期划分, 具体分为多年调节水电站和年调节水电站等。
按照装机容量大小划分, 小于万千瓦的为小型水电站。
2 小型水电站管理问题的分析2.1 设计和施工流程执行不严格从运行的小型水电站来说, 部分电站存在着设计和施工等方面的问题。
早期投资建设时, 为了能够快速投产发电, 未全面考虑, 缺少环保以及节约层面的设计, 使得很多资源被浪费。
水电站建设环节没有严格按照设计方案执行, 留下了质量隐患, 影响着后期运行的效率, 造成了资源浪费。
这需要做好建设管理反思, 加大设计和施工等建设环节的管控, 保障水电站管理的有效开展。
2.2 缺少对员工的教育培训新时期, 小型水电站管理工作的开展, 对管理工作人员的要求不断提高。
若想保证各项管理工作高效落实, 维护水电站稳定运行, 要注重加强对员工的教育力度。
水电站调压室设置条件探讨作者:孙经华来源:《中国科技纵横》2014年第19期【摘要】水电站调压室的设置是影响水电站运行稳定性的一个重要的因素。
介绍了水电站调压室的基本类型和主要功能;从基于调保参数和基于水电站运行稳定性及调节品质两方面对水电站设置条件进行了探讨。
水电站条件室设置条件的研究,对提高水电站运行的稳定性和调节品质具有重要的意义。
【关键词】水电站调压室稳定性设置条件近些年来随着经济的发展,人们用电量的水平也越来越高。
我国加大了对水力资源的开发,设计、建设了一批新的大型和特大型的水电站。
作为电网系统中的主力发电源头,这些水电站在电力系统中占有非常重要的地位,并且承担着的主要的动态负荷。
随着水电站的发电量在电网中所占份额的提高,机组的调峰任务也更加艰巨,所以水电站需要具有较高的运行稳定性和调节品质。
调压室是水电站为了减少水击压力,改善机组运行条件而建造的水电站平水建筑物,它的设置是影响水电站运行稳定性的一个非常重要因素。
为此,本文对水电站调压室的设置条件进行了探讨,对提高水电站的运行稳定性具有重要意义。
1 水电站调压室的基本类型及主要功能调压室是一个具有自由水面的筒式或井式建筑物,水电站调压室主要分为以下几种基本类型:简单圆筒式调压室、阻抗式调压室、双室式调压室、溢流式调压室、差动式调压室和气垫式或半气垫式调压室。
目前我国应用较多的是差动式调压室,该种调压室所需容积较小,水位波动衰减也快,它的缺点是结构复杂,工程造价较高。
水电站调压室的主要功能是减少水锤的压力,改善机组的运行条件。
设置了调压室后,调压室将整个引水道系统分为两个部分,前面一段为引水隧洞,后面一段为压力管道。
调压室可以反射水锤波,缩短压力管道的长度,并且改善机组在负荷变化时的运行条件。
但是,调压室的高造价、长工期会对整个水力发电系统的建设造成很大的影响。
所以对水电站调压室的设置条件进行研究,分析是否需要设置调压室具有重要的现实意义。
其 他 SMALL HYDRO POWER 2010No2,Total No152
小型水电站调压井设置的合理性
巫友兵(福鼎市水利局 福建福鼎 355200)
【摘要】在小型水电站设计中,常因调保计算过程压力上升值超过允许值而需设备调压井,这既增加了小水电工程
复杂性,而且又大大增加了工程造价,影响了小水电的投资效益。通过对小溪水电站的调保计算,提出解决上述问题的措
施,取得了较好成效。表1个。
【关键词】小型水电站调保计算调压井
1工程概况
小溪水电站位于福鼎市碲溪镇境内,电站坝
址控制集雨面积51.6 km2,坝高35.6 m,总库容
72万m3,有效库容48万m3;电站压力引水隧洞
长2 780 m,明敷一条 1 200 mill压力钢管,长
59.7 m;设计水头79 m,设计流量3.96 m3/s,装机 容量3×800 kW,多年平均发电量750万kW・h,设 备年利用小时数3 125 h,概算总投资968万元。 2水锤及调节保证计算 2.1基本资料 水轮机型号:mA55 w卜蜘,水轮机出力: N=860 kW;发电机型号:SF 800卜_-6/1180, 发电机效率:叩电=93%,发电机端电压:400 V。 机组额定转速:1 000 r/min,飞逸转速: 2 000 r/min,机组转动惯量:GD =1.46 t・m2。 水轮机吸出高度:H :2.8 m。 制造厂提供的水轮机最大压力升高允许值: [z]=45%;发电机最大速率上升允许值: [ ] =60%。 电动调速器全开至全关时间:T=6.2 S。 蜗壳进水弯管长1.77 m,内径0.6 m;蜗壳周 长L=5.16 m。 尾水管I:L=1.42 m,内径0.607 m;尾水管
Ⅱ: =3 m,内径0.607×1.245(渐变管)。
以上参数由重庆电机厂提供。
2.2计算依据
水锤波传播速度:隧洞c1=12.35 m/s,钢管
Cz=968 m/so
在设计水头下,3台机组同时丢弃满负荷,导
水叶在电动调速器作用下关闭。
将分岔管后3台机组合并成l台大机组,装设
在长25.25 m、 ̄1o4o支管的末端,按等价水管的
方法进行计算。
尾水管进口的允许最大真空度为8 H冰柱。
表1 Lj 计算表
根据表1计算得:
引水道平均水流流速及平均水锤波速度:
・
110・
7
∑ iVi
= :0.979 rn/s
小水电2010年第2期(总第152期) 其 他
c = =1 224 m/s
享
2.3压力上升值计算
水轮机导水叶的全关闭时间T=6.2 s;
有效关闭时间 =4.9 s;
水锤波在引水道中来回传播一次的时间:
= =
4.7 s<4.9 s,属间接水锤。
引水道的特性常数:
-0.773
=丽LVa:0
.
742
』D .r始=0.773×1=0.773<1,属第一相水锤。
最大压力上升相对值:
Z1: — L:144%
‘ l十P口・r始一O"a
蜗壳压力上升相对值:
5 一
ECiVi
z2=卜・zl=143>45%
E
1
Ci Vi
为了保证水锤压力满足蜗壳压力上升允许值要
求,设计单位在初步设计报告中提出在隧洞2+
210桩号布置1座阻抗式调压井,调压井高42 m,
内径5 m,概算造价50万元。为论证调压井设置的
必要性,本人经多次调保计算发现当水轮机导水叶
关闭时间T=12 s时,蜗壳压力上升值可满足要
求,引水系统不需设置调压井。经与厂家协商,厂
方承诺可以通过改造电动调速器将导叶关闭时间调
整到12 S。计算结果如下。 ,
当电动调速器关闭时间T=12 s时,导水叶有
效关闭时间T。.-11.4 S,根据上述计算公式,引水
道的特性常数:
P。=0.773, =0.319
最大压力上升相对值:Zl=43.8%
蜗壳压力上升相对值:Z2=43.6%<45%(符
合要求)
S.Li Vi
尾水管压力下降相对值: =卜・z1.=
Z
1
LiVi
0.001 83 、
尾水管真空值:H=H + I/2+r/.H =4
.
01<
8 m(符合要求)。
2.4速率上升值计算
水轮机出力N=860 kW,GD =1.46 t・m2,n0
=
1 000 r/min,T。=11.4 s,nR 2 000 r/min,则:
#o- 222
c:—— :0.45
1
一
1
no
根据 =3.58和Ⅳ= =2.55查表
Y .LiVi “
得:
水锤压力升高平均值Z=O.4
水锤影响修正系数 =(1+ ) ~=1.66
速率上升值:
= ‘C‘ =91.3%>60%。
速率上升值超过厂家规定允许值,为解决水轮
发电机组甩负荷过速问题,在低压水轮发电机出线
端设置水阻器保护。
3结语
在小型水电站引水建筑物设计时,通过水锤及
调节保证计算,合理确定水轮机导水叶关闭时间,
在确保低压水轮发电机速率上升值不超过厂家规定
允许值及水锤压力升高计算值在允许值范围内时,
取消调压井设置,从而简化了引水系统水工建筑物
布置,节省了工期,降低了工程造价。延长导水叶
关闭时间,必将引起发电机速率上升,为保证发电
机速率上升值在厂家要求的允许范围内,对于低压
发电机,可以在电气主结线上加装水阻器。这样既
解决了水锤压力上升又保证了发电机组运行安全,
从而以最优方案设计引水系统水工建筑物,减少工
程投资,达到提高小水电投资效益的目的。
■
巫友兵(1967一),男,高级工程师。
EmaJ1..Ofawyb@163.com
责任编辑赵建达
小水电项目必须符合河流水能资源开发规划