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某电站水机初步设计报告

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(6水力机械及采暖通风)

目 录

6水力机械及采暖通风 ...................................... 1 6.1水力机械 ............................................. 1 6.1.1电站基本参数........................................ 1 6.1.2 单机容量及机组台数方案比较 ......................... 2 6.1.3机组机型选择........................................ 2 6.1.4 水轮机进水阀门 ................................... 5 6.1.5调速器 ............................................. 6 6.1.6 厂内起重机 ......................................... 6 6.1.7水轮机安装高程确定 .................................. 6 6.1.8 水力机械主要设备清单 ............................... 6 6.1.9油务系统 ........................................... 7 6.1.10压缩空气系统....................................... 8 6.1.11水系统 ............................................ 8 6.1.12水力监测系统...................................... 10 6.1.13机械修理设备...................................... 10 6. 2厂房布置 ........................................... 10 6.2.1主厂房及安装间布置 ................................. 10 6.2.2水力机械辅助设备布置 ............................... 11 6.2.3厂内交通 .......................................... 12 6.3 厂房采暖通风 ........................................ 12

(6水力机械及采暖通风)

6水力机械及采暖通风

6.1水力机械 6.1.1电站基本参数

洮河吾乎扎水电站是一座小型隧洞引水式水电站,补充初步设计阶段电站推荐方案的主要技术参数如下: (1)枢纽水位

正常挡水位:2878.00 m 设计洪水位:2877.60 m 校核洪水位:2878.50 m (2)尾水位

设计尾水位:2844.15m (三台机) 最低尾水位:2843.83m (一台机) (3)电站水头

最大水头:Hmax=34.27m 加权平均水头:Hp=28.75m 额定水头:Hr=28.12m 最小水头:Hmin=23.58m (4)流量

电站设计引用流量 Q引=87.0m3/s,

枯水期保证流量(P=85%)(扣除生态水后)Q保=13.50m3/s (5)泥沙:天然河流多年平均含沙量:12.5kg/m3 (6)电站装机容量:21MW(三台7MW)

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(7)装机利用小时数4470h (8)年平均发电量:9388万kW.h (9)电站保证出力:4080kW 6.1.2 单机容量及机组台数方案比较

本阶段经综合比较确定电站扩容后装机容量为21MW,属小型径流式水电站,从技术经济运行管理等分析,其装机台数应控制在2~4台之间是合适的,单机容量应满足在最小引用流量(13.5 m3/s)时发电机组的稳定性要求,同时除必须的生态水外,应尽量减少弃水,以提高电站经济效益。据此本电站经二台、三台、四台机等装机方案比较后,确定本电站装机三台,单机容量为7MW。 6.1.3机组机型选择

本电站建成后将并入系统运行,根据动能经济分析,电站新方案装机21MW。根据本电站水头范围约在35.0m~25.0 m之间,水轮机机型优先选择混流式水轮机和轴流式水轮机,按照《中小型轴流式、混流式水轮机转轮系列型谱》,以及参照国内部分水轮发电机组制造厂新型转轮模型资料,可供本电站选择的转轮有HLA551c、ZD406等。特性比较见表6—1。

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机组机型方案比较表 表6—1

方 案 项目(参数) 水轮机型号 额定流量 Qr(m3/s) 额定水头 Hr(m) 单机容量 NT(MW) 机组台数 (台) 转轮直径 D1(m) 额定转速 nr(r/min) 设计点效率 ηd(%) 吸出高度 Hs(m) 安装高程 △安(m) 水轮机总重 (t) 发电机型号 发电机总重 (t) 调速器型号 桥式起重机型号 液压重锤阀门型号 厂房土建投资差价(万元) 机组投资差价(万元) 年发电量差值(万kw.h) 混流式机型 HLA551C-LJ-210 29.0 28.12 7 3 2.10 214.3 93.0 +1.5 2841.55 66×3 SF7000-28/4000 105×3 GYT—7500 QD-50/10 3000Dx7Pk41X-6 -140 +200 +50 轴流式机型 ZD406-LJ-200 29.0 28.12 7 3 2.0 214.3 92/92.5 -5.0 2837.0 70×3 SF7000-18/2840 78×3 GYT—7500 QD-50/10 3000Dx7Pk41X-6 0 0 0 从表6—1中可清楚看出,轴流机组投资较省,但轴流式机型机组气蚀性能差,允许吸出高度为 -5m,厂房高程很低,厂房土建工程

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量加大,施工难度及基坑排水增大;另外,轴流式机组效率低,每年相对发电量少50万kw.h左右等;而混流式机组除价格较高外,其它各方面都有明显的技术经济优势,综合效益远高于轴流式机组。

在额定水头附近,要求水轮机运行基本涵盖高效率区,以期获得较高的加权运行效率,并在整个水头变化范围内稳定、可靠、高效运行。因此,所选水轮机应具有较高的效率点和效率区。

本电站为有压洞引水式电站,最大水头与最小水头之比为1.27,水头变幅不大,但电站流量变幅较大,枯水期保证流量Q保=13.50m3/s,按《水轮机基本技术条件》GB/T15468-1995,混流式水轮机和转桨式水轮机在相应水头下的机组均能稳定运行;在效率方面,混流式水轮机略高于转桨式水轮机;在机组本身价格方面,混流式水轮机又略高于转桨式水轮机;从吸出高度和安装高程考虑,混流式水轮机具有明显的优越性,机组厂房基础少挖约5m,厂房工程量减少,特别是对本工程来说,转桨式水轮机安装高程更低、厂房埋深加大、投资多,是不可取的。为了减少电站投资,提高效率多发电,本初步设计阶段,推荐混流式机组方案,即三台7MW混流式水轮机。

推荐选用的水轮机、发电机参数如下: a. 水轮机

机型: HLA551C-LJ-210

额定比转速: 297.3m.kW 转轮直径: 2.10m 最大水头: 40.00m

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