精密修复工艺在喜河水电站的应用

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浅谈喜河水电站加快施工进度的措施

浅谈喜河水电站加快施工进度的措施
1 . 3万 m。 常态 混 凝 土 5 . 7万 m。 钢 筋 制安 28 , 17 ,
枯 : 20 从 0 3年 1 月 1日开始 填筑 围堰 , 1 完
成土石 及草 土 围堰 填 筑 万 1 . 2 5万 m。石 方 开 挖 ,
2 万 m。导 流 明 渠 混 凝 土 及 上 下 游 混 凝 土 围堰 4 ,

20.11 0 3 1 . ~ 1 . ~ 3 3 11 . 1
20..1 0 4 3 3 P一 1 0
80 8
3 3 5 3 . 3 5 0 3 . 土 围堰 3 . 3 3 1 3 . 3 5 O
枯 2 0 4 1 0 4 . ~ 儿. ~5 1 1 .5 ● — — 20..5 0 4 5 1 P一 1 0 期
摘 要 : 河 水 电站 施 工 时段 短 , 喜 强度 高, 工期控 制 突出 ,以及 汉江 洪水峰 高量 大 、 陡的特 点 ,
优化施 工方案 , 采取 分期 导流 , 工新技 术 、 施 新措 施 , 快 施工 进度 了使 电站 于 2 0 加 0 6年 6月 3 0 日第一 台机 组提前 半年 并 网发 电。
喜河水 电站 处 于汉 江 干 流 上 , 因期 导 流程 序
三 枯 : 20 从 0 5年 1 月 1日开 始进 行 坝 下 0 1 +0 0 坝 下 0 1 0的消 力 池混 凝 土 浇筑 、 6~ + 1 固结 灌浆 及 5个 表 孔 弧 门 和左 中孔 平 板 门 的 安装 调 试 。三汛 弧 门及 左 中孔参 与度 汛 四枯 : 主要 完成 右 三 中孔 溢 流堰 及 闸 门启 闭 机混凝 土 浇筑 、 扇 平板 工作 门 的安装 与调 试 。 3
的闸墩 及左非 坝段 。

喜河水电站“6.30”抢发电的组织实施及反思

喜河水电站“6.30”抢发电的组织实施及反思
维普资讯
第: 5奄第 6期
2 6年 l 0 0 2月



力 发

V0 . 【. 125. J6
Sc . n ih a
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及 反 思 63 "
陈 宇 翔 , 夏 万 禄
(} 水利 水电第 十.程局 安装分局 , r 1 : 叫川 都江

613 ) 180
要: 叙述 r 所承担 的汉 江喜河咀站机 设锊及金届结构 ,装 部分土建工程为 “ . 0 抢 发电而经过仔 细研究 、 1 决 直 63 ” = ! I }
在 现 场叠片 及下 线 的发 电机 定 子 部 件 , 余 主耍 其
“ .0 发 电牵涉 到大唐 公 司的发展 战略。 63 ”
大唐 公 司是全 国五 大 发 电公 司之 一 , 年来 的发 近
展势头强劲。按 其发展规划 , 20 到 06年 6月 3 O 日, 装机容量将达 到 470万 k 实现装机容量 0 W, 翻一番 、 再造一个大唐的宏伟 目 , 标 其时尚差 6 万 k 装机容量。恰好汉江公司于20 年 6 W 05 月上报 喜河 电站发电计划 , 将原计划于 20 年 l 06 2月 2 8 号首 台机 组发 电的 目标 调整为 20 06年 6月 3 O 号。该计划的调整正好满足了 20 年 6月 3 号 06 O “ 再造一个大唐” 目 的 标要求 。在此背景下 , 大唐 公司非常重视 喜河 电站首 台机组能否在“ .0 63 ” 发电, 以期实现大唐公司的发展战略 目 。 标 在此背景下 , 大唐公 司有关负责人亲临喜河 工 地视 察工 作 , 召 开 了 包括 所 有 承 包商 在 内 的 并 主要负责人参加的会议 , 明确要求 “ .0 必须发 63” 电, 并作 出了各种重要指示。

喜河水电站定子现场组装新工艺

喜河水电站定子现场组装新工艺


要: 喜河 水电站定子铁 芯安装 的定位筋采用浮动结构 , 使传统 的定位筋 与其托板 的三 面焊接 这一最难 控制 的工序被取 消 ; 同
时, 还将定 子铁芯拉 紧螺杆 两端 的冲片改 为了粘胶 片, 消了热 压工序 , 直接 用力矩扳 手按一定 的力矩 压紧 。由于采用 了这两 取 而 种新工艺 , 使定子组装工期在 同类 型的机组 中比传统 的缩短 了 5 5天, 给电站带来 了显著 的经济效 益。 关键词 : 子; 定 组装工艺 ; 机座 ; 定位筋 ; 粘胶片 ; 喜河水 电站 中图法分 类号 : M32 T 1 文献标识码 : B 文章编号 :0 3 85 2o )4 o5—0 1o —9 o(O 7o —0 5 5
质硅钢 片 叠 压 而 成 , 芯 全 长 110 m, 圆 由 3 铁 0r 全 a 9
( ) 整 测 圆架 中心 柱 的 垂直 度 。在 中心 测 圆 3调 架 中心柱 的 两个 相 互 垂 直 的 方 向上 悬 挂 钢 琴 线 890 3mm, 径 为950 外 0mm。 定 子铁 芯采用 浮 动双 鸽尾 筋 ( 常称定 位 筋 ) 结构 的 固 定 方式 , 共有 鸽尾 筋 7 根 , 芯采用 拉 紧螺 杆压 紧 。 8 铁
点 的半 径 , 其误 差 不 得 大 于 00mm, 转 一周 测 头 .2 旋
的上下 跳 动量不 得 大 于 0 5 m。 .m
2 3 定 子机 座 焊接 .
() 1在定子机座 吊装组合前 , 应仔细检查 、 清理 机座各 基础 板 的组合 面 、 安装 支墩 基础 的表 面 。 () 2按照图纸将定子铁芯安装 支墩分别安放在 支 墩基 础上 。
用钢 琴线 对测 圆架 中心 柱 找 正 , 垂 直 度 不应 大 于 其

聚合物混凝土在水下修补工程中的应用

聚合物混凝土在水下修补工程中的应用
Ab ta t h t l g b sn o h d o o e ln ss r u l c u e .T r u h p a e n f o y r o c ee u d r a e , h t l s r c :T e s li a i f i n Xi eHy r p w rP a t e i s s o r d h o g lc me to l me n r t n e w tr t e s l i o y p c i— i g b sn i sr n t e e n o d ef c sa h e e .I o i ain o r cie o e rp i u d r ae fte si i gb sn o i e ny n a i s te gh n d a d g o f t c iv d n c mb n t fp a t f h e ar n e w t r t l a i fX h — e i o c t o h ln d o o rP a t p cf p l a in o B p lme o c ee i e arwo k n e w tri nr d c d i h sp p r r p we n ,s e i c a p i t fP M oy rc n r t n r p i l i c o r su d r a e si t u e n ti a e . o Ke r s S i ig b i ;r p i n e ae ;p lme o c ee i e t y wo d : t l a n e aru d r tr o y rc n rt ;s et s ln s w t
表 4 机 口取 样 检 测 结 果 表
浇筑 前 , 结合 现 场条 件设 计配 比 ; 需 筛选 粗细 骨 料, 按设 计配 比拌 制 混 凝 土 , 作 混 凝 土 试 件 ; 据 制 根

喜河水电厂事故油池设计优化

喜河水电厂事故油池设计优化

喜河水电厂事故油池设计优化摘要:喜河水电厂330kV并联电抗器安装在大坝上游右岸,因建厂时未设计事故排油池,若电抗器发生爆炸或变压器油泄露时,直接排至汉江,造成环境污染。

本文介绍了喜河水电厂电抗器事故排油池设计方案优。

关键词:330kV电抗器事故油池设计优化1/概述工程概况喜河水电厂位于汉江上游陕西省石泉县喜河镇附近,距上游石泉水电站46km,距下游安康水电站约150km。

电站安装3台60MW机组,建成后,将担负陕西省电网部分调峰、填谷和事故备用任务。

年发电量为4.94亿kWh,年利用小时数2710h。

有喜安,喜洋两条330kV出线,在喜洋线出口端加装一组330kV电抗器,变压器油总重量50T。

2/事故油池设计方案提出的背景当电抗器事故喷油时,短时间内,大量的变压器油从电抗器内喷溅出来,泄往四周。

如不采用专门的防护措施,一是对电抗器场内及周边环境造成污染;二是事故喷油后极易引起大火。

因此,无论是从环境保护,还是从消防安全各方面考虑,都必须将这部分事故喷油安全有序地引到专门的设施中去,使其与外界火源隔离,降温存储起来,留待日后分离回收,加以处理,尽量利用。

对于水电站主变事故排油方式,早期有些水电站设计时是将事故油排至下游尾水,实践证明这是不可取的。

由于水电站尾水出口多有反坡,水流产生纵向回旋,变压器油将集聚于尾水水面,如遇火苗,火灾危险仍然存在。

况且,事故油排至下游将污染河道,这种办法早已被禁用。

另一种是将油排入事故排油池,这是目前对变压器事故油主要采用的处理办法。

变压器事故排油池作为变压器故障或火灾发生后排油的主要构筑物,对有效避免损失扩大、防止环境污染具有不容忽视的作用。

根据GB/T5218-2005《200~330kv变电站设计规范要求》,变电所内应设置事故油坑和总事故贮油池,以备变压器发生泄油事故时,将溢流的变压器油贮存,不致污染环境。

GB50229-2006《火力发电厂与变电所设计防火规范》要求,多台变压器设置总事故贮油池时,其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定,并且,事故排油池的设计在满足容积要求的同时,还应尽可能避免废油外排产生二次污染。

喜河水库发电腾库方案研究与应用

喜河水库发电腾库方案研究与应用

喜河水库发电腾库方案研究与应用摘要:发电腾库是水库优化经济运行的重要手段,可以达到充分利用洪水资源、减少水资源浪费、发电效益和防洪效益最大化的目的,其产生的电量效益也很明显。

本文主要是对上游石泉水库机组全出力流量、喜河水库机组全出力流量进行分析,研究确定喜河水库通过机组发电腾库至目标水位所用时间,从而形成喜河水库发电腾库调度方案,指导喜河水库腾库优化经济运行。

关键词:喜河水库;发电;腾库方案1.工程概况喜河水库位于陕西省石泉县与汉阴县交界处,是汉江上游(陕西境内)规划的七级电站中的第三级电站,距上游石泉水库河道距离42km,距下游安康水库河道距离130km。

喜河水库按百年一遇设计,按千年一遇校核,多年平均流量361m3/s,多年平均年径流量113.8亿m3,水库调节性能为日调节,水库调节库容0.22亿m3。

喜河水库坝址以上流域面积25207km2 ,石泉水库坝址以上流域面积23400km2,占喜河水库总流域面积的92.8%,石泉水库坝址至喜河水库坝址区间流域面积1807km2,占喜河水库总流域面积的7.2%[1]。

由于与上游石泉水库距离较近,加之区间仅有一条支流池河在左岸汇入库区,且池河多年平均流量只有13m3/s,占比仅有3.6%,故喜河水库入库水量组成比较单一,其水库来水主要来自上游石泉水库下泄水量。

2.水电站机组最大发电流量石泉水电站为高水头、小流量机组,水库水位从410m降至402m,5台机组全出力流量从625m3/s增加至680m3/s;当水库水位降至402m时,5台机组全出力流量达最大值680m3/s[2];当水库水位继续降落,5台机组全出力流量也随之减少。

喜河水电站为低水头、大流量机组;三台机组全出力流量随水库水位降低不断增大,最大出力流量840m3/s[3]。

石泉水库、喜河水库不同水位下机组全出力流量详见表1。

表1 不同水位下机组全出力流量3.喜河水库发电腾库时间计算方法4.发电腾库调度方案成果应用4.1 “20200726”洪水2020年7月20日至25日,流域出现中到大雨、部分地方暴雨的降水过程。

喜河水电站转子支架焊接工艺

喜河水电站转子支架焊接工艺

()在转子中心体与支架腹板之 间的轴 向搭接焊缝以 6
及 转 子 圆盘 支 架 上 、下 扇 形 板 与 中心 体 切 向 环 形 对 接 环 焊 缝 间 打 入 一 定 数 量 小 钢 楔 。钢 楔 的 尺 寸 根 据 焊 缝 实 际 宽度配制 。
环缝焊接 的收缩变形将会 直接 影 响到转子 支架 的径 向尺寸及圆度 ,因此 在转子 中心体 与圆盘支 架上 、下扇 形板切 向环形对接环 焊缝间打 入一定 数量小 钢楔 ,并 通 过 焊接连 接板将 焊缝 的收缩 变形 减小 到最小 。焊 接 前 , 将 扇形 支臂 的上 、下翼 板 与 转子 中心 体 间焊 缝 预 热 至 8 ℃左 右 ,由 4名 焊 工 对 称 施 焊 ,采 用 分 段 、退 步 、 O
()测量所有焊接控制尺寸 ,应在 图纸及有关技术标 2
准 范 围 内 ,并 进 行 转 子 有 关 参 数 的复 查 。
及时用风铲锤击焊缝 ,以释放焊接应力 。
3 5 转子支 2 焊前 准备 .
( )认 真 仔 细 阅 读 图 纸 及 有 关 焊 接 工 艺 规 程 和 技 术 1 标准。 ( )在适 当位 置安 装 焊 接 引 弧 板 ,以 保 证 焊 接质 量 。 2
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重 要

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1 1 l 6 0

图 1 转 子 支 架 结构 示 意 图
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7, 7 g: 2 1 第 4期 总第 1 1 k ,rg i 0 0・ ,J e j : 2 期
定 位 焊 焊 接 前 在 定 位 焊 区 域 10 0mm 范 围 内预 热 温 度 不 小 于 8 ℃ 。定 位 焊 长 度 10 10 m, 间 距 4 0 O 0 ~ 2m 0mm, 定 位 焊 焊 层 厚度 2 5 mm,对 称 焊 接 。 .  ̄5

高压喷射灌浆在喜河水电站大坝围堰上的应用

高压喷射灌浆在喜河水电站大坝围堰上的应用

高压喷射灌浆在喜河水电站大坝围堰上的应用1、概况1.1 工程概况喜河水电站位于汉江之上,陕西省安康市境内。

电站坝型为碾压式砼坝,主要以发电为主。

碾压式砼坝的上、下游围堰基础高压喷射灌浆施工,包括围堰基础灌浆防渗处理和防渗填筑土体2m范围的防渗处理两部分。

采用三管法高压旋喷灌浆的方式进行。

先设计单排,孔距lm,冲积砂卵砾石层最大厚度约21m,堰体填筑厚度5----6m,各孑L均深入基岩0.5m。

围堰由水下抛填堰体和水上填筑碾压体两部分组成。

水下抛填堰体由上、下游石渣戗堤、水下抛填粘土心墙组成,水上为碾压粘土心墙防渗石渣组成。

1.2 完成工程量钻孔2242.30m,高喷灌浆1650.80m,耗用主材(水泥)604.37t。

分两排施工,排距0.9m。

第一排沿围堰轴线孔距lm布孔,第二排主要于河体中心部位布孔,孔位于第一排上游呈梅花型,用于解决基坑开挖时局部漏水偏大的问题。

2、施工参数及工艺2.1施工参数水:压力36~40Mpa,流量60一80L/min;气:压力0.7一0.8Mpa,气量0.8m3/min;浆:压力0.5-1.5Mpa,浆量60-100L/min;提升速度:8一10cm/min;旋转速度:3~5r/min;进浆密度:1.5-1.7g/cm3;回浆密度:1.2~1.3g/cm3;2.2 施工工艺①施工程序高压喷射灌浆施工,各个环节要求密切合作,才能达到质量要求。

施工分两序进行,其中奇数孔为一序,偶数孔为二序。

高喷灌浆施工作业流程如下:高压旋喷灌浆施工作业流程图②造孔采用全站仪施放围堰中心线量定孑L位,于轴线10m范围内布设控制桩,以确保开孔正确。

钻孔开孔误差控制在5cm范围内。

钻机移至孔位,用水平尺或吊线坠掌握、调整钻架水平、垂直度,经技术人员验测后,确认正确方可开钻。

采用英格索兰MZ200型液压跟管钻机钻孔,钻头直径由150mm,跟巾146mm套管,21m3/min高风压(2.1Mpa)空压机配合。

水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护

水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护

水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护随着科技的不断进步和发展,新技术在水利水电工程施工中的应用也得到了迅猛的发展。

这些新技术的应用不仅能提高施工的效率和质量,同时也能减少对环境的影响,实现可持续发展。

本文将针对水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护进行探讨。

1. 无人机技术:无人机技术的应用在水利水电工程施工中非常广泛。

通过无人机可以进行全面、高效、精确的勘测和测量工作,避免了传统方法中的很多问题,例如取样困难、测量不准确等。

无人机还可以通过高清影像和遥感数据的获取,实时了解工地的施工进度和质量,提高管理的效率和准确性。

2. 虚拟现实技术:虚拟现实技术在水利水电工程的设计和施工中有着广泛的应用。

通过虚拟现实技术,可以建立真实的三维场景,模拟施工现场和工程结构,帮助设计人员和工程师更好地理解和分析。

虚拟现实技术还可以用于培训工人和操作人员,提高施工的安全性和效率。

3. 智能机械设备:智能化的机械设备在水利水电工程施工中起到了至关重要的作用。

这些设备配备了先进的传感器和控制系统,可以实现自动化、智能化的作业。

智能挖掘机可以根据工地的具体情况自动调整工作参数,提高作业效率和质量。

智能压实设备可以根据地质情况调整振动参数,实现更好的压实效果。

二、新技术应用对环境保护的影响1. 减少能源消耗:新技术的应用可以减少水利水电工程施工中的能源消耗。

智能机械设备可以通过调整工作参数和降低能耗,减少施工过程中的能源浪费。

虚拟现实技术可以帮助设计人员进行全面的分析和评估,减少不必要的设计调整和重复施工,节约能源。

2. 减少污染物排放:新技术的应用还可以减少水利水电工程施工中的污染物排放。

无人机可以精确控制施工材料的用量,避免浪费和溢出,减少污染物的排放。

智能机械设备可以通过先进的控制系统,减少废气和废水的排放,实现环保施工。

3. 提高资源利用效率:新技术的应用可以提高水利水电工程施工中的资源利用效率。

通过智能挖掘机的使用,可以减少土方运输的工作量和能源消耗,提高土方的利用率。

水电站施工创新工艺优秀做法_概述说明以及解释

水电站施工创新工艺优秀做法_概述说明以及解释

水电站施工创新工艺优秀做法概述说明以及解释1. 引言1.1 概述水电站作为清洁能源的重要形式之一,在全球能源转型和可持续发展中起到了不可替代的作用。

而水电站施工是水电产业链中至关重要的环节,对于项目进度和质量有着直接影响。

因此,探索和推广水电站施工创新工艺优秀做法,将对提高项目的建设效益、节约资源、保护环境具有重要意义。

1.2 文章结构本文将首先概述水电站施工创新工艺优秀做法的背景和目标,在第2部分详细介绍现有施工工艺存在的问题,并提出一系列创新工艺的解决方案。

接着,在第3部分解释和说明这些创新工艺取得优秀成果的原因和效果,并分析其在推广应用上的前景。

最后,通过总结优秀做法及其价值意义,以及对未来水电站施工提出建议和展望,得出文章的结论。

1.3 目的本文旨在介绍与探讨水电站施工创新工艺优秀做法,明确问题所在并提供可行性解决方案。

通过分析成功案例,深入剖析创新工艺的原因和效果,进而引发对未来水电站施工的思考和展望。

希望通过本文的撰写能够为水电站施工领域的从业者提供有益的参考,并推动行业更加高效、可持续地发展。

以上是“1. 引言”部分内容的详细描述,旨在引导读者了解本文所要阐述的主题和目标。

2. 水电站施工创新工艺优秀做法:水电站施工中的创新工艺是指应用新的技术、方法或思路来改进传统的施工方式,以提高效率、降低成本、增强安全性等方面。

本部分将介绍水电站施工中一些优秀的创新工艺做法,并简要概述其原理和应用。

2.1 现有施工工艺的问题:传统水电站施工过程存在一些问题,如时间长、成本高、安全隐患等。

比如,在土建施工阶段,通常需要进行大量的爆破作业来清除地表岩石,但这会产生噪音和振动,对周边环境造成破坏;同时,对人员和设备也存在一定的安全风险。

2.2 创新工艺介绍:为了解决现有问题,一些水电站开始采用创新的施工工艺。

例如,引入无爆破拆除技术来替代传统的爆破作业。

该技术利用液压冲击装置和机械手臂来完成岩石拆除任务,减少了噪音和振动,并提高了作业安全性。

水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护管成喜

水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护管成喜

水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护管成喜摘要:近年来,中国水利水电工程建设不断发展,建筑技术不断创新。

要在项目建设中完善管理工具,完善传统建筑技术,注重环保工作的落实。

改善二者矛盾,促进双方和谐发展。

关键词:水利水电;新技术;环境保护引言随着中国社会主义经济的不断发展,水利水电建设项目的建设也在迅速发展。

应加大水利水电工程建设进度,但施工期间施工将对环境造成不同程度的破坏。

为了改善这种状况,国家出台了一系列文件,调解环境与水利工程之间的问题,希望实现零污染。

它为中国水利水电工程的发展和环境保护提供了新的发展途径。

1新技术在水利水电工程建设中的应用1.1超级真空抽水法在水利水电工程建设中,应进行基坑排水,确保降水效果。

如果施工期间的排水工作无法顺利实施或实施,将影响施工进度,延误工程。

超真空抽水法是水利水电工程建设的新技术。

它可以确保项目在规定的时限内完成,可以有效节约资源,避免浪费排水资源。

实用性和经济性较强。

1.2施工导流技术在水利水电建设中,由于其特殊的环境条件,为了营造良好的建设环境,有必要有效改善河流建设的复杂环境。

通过施工现场有效排水,将避免影响项目的正常建设,尤其是水利工程大坝的建设。

对于施工导流技术的应用十分重视。

在引水施工阶段,应根据水利工程的实际需要和施工现场的实时调查数据选择和确定引水方案。

因此,采用合理的转移方案。

这需要合理设计导流的持续时间,而那些尚未完成施工的部分需要根据实际的导流情况进行开发。

为确保大坝的安全,如果基坑的施工量不是很大,可以在干燥的季节完成,以避免特殊情况,转移方案的选择也应根据实际情况而定。

施工导流可分为三个阶段:预排水计划,中期引水和后排水工作共同创造良好的施工条件。

1.3围堰技术围堰技术是一种大坝工程。

它在水利水电工程建设中发挥着重要作用。

施工任务完成后,如果围堰不是施工的一部分,则需要拆除。

在水利水电工程建设中,一般要求围堰设施建设,面积也根据实际情况确定。

喜河水电厂发电机出口断路器改造设计及施工

喜河水电厂发电机出口断路器改造设计及施工

喜河水电厂发电机出口断路器改造设计及施工喜河水电厂位于汉江上游陕西省石泉县喜河镇附近,距上游石泉水电站46km,距下游安康水电站约150km。

电站安装3台60MW机组,建成后,将担负陕西省电网部分调峰、填谷和事故备用任务。

年发电量为4.94亿kWh,年利用小时数2710h。

喜河水电厂发电机、变压器采用“一机一变”的单元接线形式,在主变高压侧将三组单元接线联合后接入330kV系统。

发电机同变压器之间设有出口断路器。

断路器柜及配套PT柜、避雷器柜、厂用分支柜并排布置在对应于各自机组段的厂房下游侧的10.5kV母线室内,通过共箱母线分别与发电机及主变压器实现连接。

发电机电压回路接线详见附图一、发电机电压回路设备布置详见附图二。

原发电机出口断路器采用真空断路器。

发电机出口断路器及柜体主要参数如下:2改造设计方案提出的背景发电机出口断路器布置在母线层下游侧副厂房室内,室内环境较为密闭,所安装通风设备不能有效降低室内环境温度。

而断路器本身发热量大,满负荷运行时其断路器柜体外壳温度都超过50℃,内部触头温度经过贴温片测量已超过100℃。

根据投产近五年运行发现,该真空断路器在运行中发热量大,以至触头表面出现过热氧化现象。

当夏天机组满发,断路器在较高的环境温度下运行时,其发热现象更为突出,造成设备运行隐患,制约机组出力,在运行中极易产生隐患或造成事故,影响设备安全和经济运行。

2.1真空断路器在运行中出现的问题1)三台断路器在2007年频繁出现并网合闸不成功现象。

2)发电机出口断路器进线柜与断路器本体柜设计部合理,散热不理想,发热严重。

3)断路器投运有近五年时间,在运行中,易过热。

停机时,产生操作过电压。

一号发电机出口开关于2010年04月将A、C两相真空泡击穿。

三号发电机出口开关于2009年11月将A、C两相真空泡击穿。

又于2010年10月将A、C两相真空泡击穿。

2.2 标书参数:如下表:1)从上表中数据及设备评标时厂家提供的试验报告来看均超过了设计计算要求的参数,但实际运行过程中频繁发生并网合闸不成功及设备过热等情况。

喜河水电厂顶盖排水系统优化改造及应用

喜河水电厂顶盖排水系统优化改造及应用

喜河水电厂顶盖排水系统优化改造及应用【摘要】本文论述了喜河水电站机组长周期运行,导叶套筒漏水量不断增大,顶盖排水系统存在顶盖泵存在频繁启动导致顶盖泵损坏及橡胶软管疲劳、管壁减薄、破裂等导致漏水现象,通过分析、判断,找出原因,制定可行处理方案,改造解决顶盖排水泵排水系统故障问题,使机组有一个安全稳定的运行状态。

1 概述喜河水电站位于汉江石泉水电站下游40km,安康水电站上游150km,为汉江干流梯级水电站之一。

水电站共设置三台轴流转桨式机组,每台机组支持盖排水系统设置为三台互为备用的排水泵,其中两台潜水泵、一台离心泵,安装高程为324.7米,主要用来排除主轴密封、导叶套筒渗漏所积存的水,通过三台水泵抽排至渗漏集水井。

每台机组支持盖设置的排水系统仅供机组正常运行时的漏水排水,未考虑非正常情况下的排水能力。

其次随之机组十来年的长期运行,机组导叶套筒漏水量也不断增大,机组顶盖潜水泵频繁启动导致顶盖泵故障造成排水系统无法正常运行,以及排水管路频繁破裂都为机组安全稳定运行埋下巨大安全隐患。

2 问题发现2017年7月20日,一号机组开机过程中,其中一台真空破坏阀动作后密封面夹持杂物不能复归喷水,导致支持盖水位过高,造成水导油槽进水,三台泵均正常启动。

2018年以来,机组顶盖潜水泵问题频发,不是顶盖潜水泵损坏,就是顶盖泵吸水软管连接处破裂。

对损坏顶盖泵进行检查,发现潜水泵进水口有杂物堵塞,潜水泵存在长时间空载现象,导致潜水泵损坏。

3 原因分析经计算,每台机组支持盖设置的排水系统仅供机组正常运行时的漏水排水,未考虑非正常情况下的排水能力。

每台机组支持盖设置的排水系统仅供机组正常运行时的漏水排水,未考虑非正常情况下的排水能力。

其次随之机组十来年的长期运行,机组导叶套筒漏水量也不断增大,机组顶盖潜水泵频繁启动导致顶盖泵故障造成排水系统无法正常运行,以及排水管路频繁破裂都为机组安全稳定运行埋下巨大安全隐患。

最终可能因为顶盖排水不及时导致水淹水导油槽迫使机组事故停机事件发生。

生态修复在水利水电工程建设中的应用何柳瑶1李宝2

生态修复在水利水电工程建设中的应用何柳瑶1李宝2

生态修复在水利水电工程建设中的应用何柳瑶1 李宝2发布时间:2021-08-25T09:10:07.335Z 来源:《基层建设》2021年第16期作者:何柳瑶1 李宝2 [导读] 生态修复技术是相关技术人员以自然规律为指导对自然生态系统进行修复1.身份证号:43102619920821xxxx;2.身份证号:42011119811201xxxx摘要:生态修复技术是相关技术人员以自然规律为指导对自然生态系统进行修复,对生态环境进行改善,逐步帮助当地的自然环境恢复生物多样性特征。

因此,生态修复技术并不是传统意义上的功能修复,而是对自然生态系统重塑发展进行引导和支持。

本文对生态修复在水利水电工程建设中的应用进行分析。

关键词:生态修复;水利水电;应用1生态修复技术在水电水利工程建设中的作用1.1减少灾害的产生生态修复作业,是保证水利工程不影响自然生态的关键因素之一,在完成生态修复作业后,能够恢复在工程前当地植物的土壤固定能力,一旦土壤得到了固定就能充分保证蓄水能力,避免水土流失的现象发生。

只有保证土壤的水分,才能保持正常的自然水循环,提升治理成效。

1.2促进相关行业利益和效率的综合性提高所谓水利水电工程,是将自然界中原本的水循环系统加以人工后天的改造,然而受限于目前我国的实际情况来看,由于施工技术以及方法仍然不够完善,所以会不可避免地产生或多或少的水土流失的负面问题。

这些问题也会在不同程度上影响居民的生产生活。

与此同时,由于水土流失还会带来一定的安全隐患,如引发山体滑坡等,威胁到当地居民的生命财产安全。

所以,针对水利水电工程开展一定的生态修复工作是非常必要的,不仅保证了当地居民的生命财产安全,更是落实了我国可持续户发展的重要要求与目标。

2生态修复在水利水电工程建设中的应用2.1过渡垦殖生态系统修复技术针对过渡开发造成的生态系统破坏,需要退耕还林。

按照国家相关法规和政策的规定,对于25度以上的坡地,都应当退耕发展生态林草,严格控制坡度大于25度的农田的开垦,做好坡地的生态保护工作。

生态修复在小水电站建设中的应用牛晓亮

生态修复在小水电站建设中的应用牛晓亮

生态修复在小水电站建设中的应用牛晓亮发布时间:2021-10-05T07:59:30.336Z 来源:《基层建设》2021年第18期作者:牛晓亮[导读] 水电能源一直被认为是可再生的、绿色环保的。

但近年来,世界水电工程的发展与环境生态保护的关系日益产生矛盾。

如今对于小水电建设项目是否“环境可承受,社会公众可接受”日益成为相关各部门研究其能否大规模建设的关键问题。

近年来,许多国外学者对小水电建设在对追求经济利益的同时所引起的生态环境变化方面做了很多研究,提出了“建立与生态环境友好的小水电工程体系”,并指出“小水电科研必须广泛涵盖生态工程,并与环境结合”。

目前,国内小水电站建设发展快速,小水电站周围区域的生态、环境等方面出现的问题不容忽视。

中水北方勘测设计研究有限责任公司摘要:水电能源一直被认为是可再生的、绿色环保的。

但近年来,世界水电工程的发展与环境生态保护的关系日益产生矛盾。

如今对于小水电建设项目是否“环境可承受,社会公众可接受”日益成为相关各部门研究其能否大规模建设的关键问题。

近年来,许多国外学者对小水电建设在对追求经济利益的同时所引起的生态环境变化方面做了很多研究,提出了“建立与生态环境友好的小水电工程体系”,并指出“小水电科研必须广泛涵盖生态工程,并与环境结合”。

目前,国内小水电站建设发展快速,小水电站周围区域的生态、环境等方面出现的问题不容忽视。

关键词:生态修复;小水电站;应用引言水电能是清洁的可再生能源,但是开发建设过程中不可避免的会对生态环境造成一定的影响。

2020年8月习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上指出必须坚持生态保护第一,明确提出要把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地;准确把握人类活动对青藏高原的影响,研究提出保护、修复、治理的系统方案和工程举措。

1小水电工程建设优势1.1投入成本低与大型水电站工程的施工建设相比,小水电站工程的建设规模更小,需要投入的资金更少,且具有分散独立供电的特点。

河流生态修复技术在水利水电工程中的应用_1

河流生态修复技术在水利水电工程中的应用_1

河流生态修复技术在水利水电工程中的应用发布时间:2022-09-25T10:59:04.049Z 来源:《工程建设标准化》2022年37卷10期作者:赵锡雁[导读] 水利水电技术在促进经济社会发展方面发挥了重要作用赵锡雁楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司云南省楚雄市 675000摘要:水利水电技术在促进经济社会发展方面发挥了重要作用,但由于缺乏环境保护意识,过度使用水资源等造成了诸多环境问题。

为了有效利用水资源,实现经济、社会和流域环境的可持续发展,必须改变水环境恶化的趋势。

河流生态修复是应用生态系统修复原理,采用多种方法修复受损的生态系统。

关键词:河流生态修复技术;水利水电工程;应用;引言由于工程建设会对生态系统原始平衡造成一定程度破坏,导致环境问题以及污染问题日益严重,对我国发展形成了直接束缚,所以需要通过对项目建设进行有效调整和优化的方式,保证工程施工对于生态环境的影响可以被控制在最小,利用各种有效防治措施,消除生态环境不良影响,从而达到人和自然和谐共处的目标,保证持续性发展战略能够得到高质量落实。

1水利水电工程对环境的影响 1)水文。

因为工程完成建设之后,会因为蓄水问题而造成原来的活水变成死水,导致水体流动出现不断减慢的趋势,会对水体自身的自净能力产生不良影响。

同时,当水资源的存储量达到一定限度之后,水中的微生物密度以及水体均会发生相应改变,会对河流中下游的生物繁殖与生长产生直接干扰。

此外,蓄水活动的持续性进行会导致水温不断上升,如果长时间没有进行排泄,会导致水库中的水质出现改变,造成水库中水土出现污染问题,从而引发严重的生态状况。

2)对水温分层的影响。

水利工程建设会更改水域的水温、造成周边建筑的毁坏、影响水域中生物的习性。

自然环境中的河流处于自然流动状态,水域中温度不容易形成分层。

但依托水利工程建设形成的水库会随着季节的变化出现水温分层的现象。

部分水利工程在建设时会对周边的自然景观、人文景观进行破坏,既影响人们的生活,又影响河流中生物的繁衍。

水力发电站机电设备维修的创新手段分析

水力发电站机电设备维修的创新手段分析

水力发电站机电设备维修的创新手段分析发布时间:2021-06-25T10:11:52.910Z 来源:《中国电业》2021年第7期作者:杨水全[导读] 水力发电站机电设备维修手段的创新是保证整个系统正常运转的基础杨水全广东省肇庆市四会市威整电站 526236摘要:水力发电站机电设备维修手段的创新是保证整个系统正常运转的基础。

本篇文章将根据目前水力发电站机电设备的维修现状对其维修的必要性进行详细分析,然后分析在设备的安装过程中需要注意的几个关键点,最后根据实际分析需要主要维修创新手段,首先要加强绿色方式的维修,然后智能化技术引入到维修流程中,最后要进行专业化维修,保证整个系统的有效运转。

关键词:水力发电站;机电;维修;方法前言水力发电站的使用为人们的生活提供非常的丰富的电源,从很大程度上提升了人们的生活水平,有效提升了电力生产的综合效益。

在实际的应用中,机电设备往往存在一定的障碍,意味着正常作业能力的下降,这对于整个系统正常的运转产生了巨大的影响,甚至可能造成整个系统的瘫痪。

为了保障整个水力发电站机电设备的正常应用,在故障出现时进行及时的、科学的维修处理工作是非常必要的,这种情况要求相关部门要做好相关设备维修技术的管理工作。

在现阶段的水力发电站机电设备的维修过程中,还存在一些问题,从根本上影响了对其进行有效维修的科学性和合理性,从而分析实际做好机电设备维修创新技术的不断探索非常必要,从而保障机电设备维修工作科学实施。

1水力发电站机电设备维修现状分析目前机电设备的维修是保证机电设备正常运行,根据实际提高其应用效率的重要措施之一,在目前的水力发电站机电设备维修的工作当中,还存在着一些需要改进的地方,主要就是对维修技术的更新不及时,发现问题以及解决问题的手法比较单一,尤其是相关的管理等表现不到位。

首先,维修不及时。

由于维修部门与监管部门的不统一,所以无法及时发现以及反馈相关的问题信息,导致对水力发电站机电设备的维修不及时;其次,存在过剩检修的情况。

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l y .T h e p r e c i s e r e me d y t e c h n o l o g y i s p r o p o s e d f o r r e p a i r a t s i t e .T h i s i mp r o v e s w o r k e ic f i e n c y a n d r e d u c e s c o s t .
2 2 0 2 2 0(H7 / f 6) ≥0 . 3 0. 4 0. 0 3
1 导 叶接 力 器 结构 及 参 数
机组 采 用无 导 管 直缸 式 接力 器 , 布 置 于水 车 室 第 1、 Ⅱ象 限 。活塞杆 直接 固定安 装在 活塞上 , 另 一 端通 过连 接板及 圆柱 销 、 偏 心销 与控制 环连 接 , 偏 心 销 主要用 于调整 压 紧行程 。活塞 采用 孔用方 形 密封
环及导向环替代传统的活塞环进行密封。在接力器
正 常 。但 是 , 由于 油系统 管路 、 接力 器未 经过 分解 清
洗, 这种 胶质 油泥仍 有部 分存 留在 油系统 中 , 经过长
收 稿 日期 : 2 0 1 5 — 0 5 — 0 9
时间运 行 , 逐 渐聚集 在接 力器 活塞 杆及轴 承 间隙处 。
Ke y wo r ds: p i s t o n r o d;o i l l e a ka g e;mi c r o — pu l s e r e p a i r ;r e me d y
0 前 言
喜河水 电站位 于陕西省石泉县境 内汉江 干流上 ,
为汉江 干流梯 级水 电站之一 。 电站总装机容 1 8 0 MW
2 导 叶接 力 器 使 用及 损 坏原 因 分析
喜河水 电站 机组 自 2 0 0 6年投 运 以来 , 调 速 系统
运行 状况 较差 , 特 别 是 到 冬季 气 温 较 低 时 ( 1 0 c C以 下) 调速 器主配 活 塞 动作 迟缓 , 甚 至 发 卡 不 能动 作 ,
经检 查是 由于油液 中含有 胶质 油泥 , 油液 不净 造成 。 对 汽轮 机油油 质经 过数次 过滤 、 更 换后 , 调速 器工作
机为轴 流转桨式 , 型号 为 Z Z D 3 9 4 一 L H一 5 8 0 , 发 电机型 号为 S F 6 0 — 5 2 / 9 5 0 0 , 最 高水 头 3 2 . 5 m, 设 计 水头 2 5 m, 最低 水 头 1 3 m, 设 计 出力 6 1 . 5 M W, 年 发 电量
前缸 盖上设 置 有承 载 能力 高 , 减 摩 耐 磨 性 好 的双 金 属 自润滑 轴承 ( 套) 及X Y 型组 合 密 封 装 置 , 轴 承 主
要起 导 向及承 载作 用 。
导 叶接力 器技 术参 数见表 1 。
表1 导 叶接 力器 技 术 参 数 表
( 3 x 6 0 MW) , 是 具有 上 导 轴 承 的半 伞 形 结 构 。水 轮
4 . 8 7 8 亿k Wh , 主要 承 担陕 西 电 网的 调峰 任务 。首 台
机组 已于 2 0 0 6年 6月 3 0日正式投 产发 电, 2 0 0 6年 1 2 月1 9日3台机 组全部投产发 电 。
活塞杆 活塞杆 ( 轴承 活塞漏油量 表面粗 活塞Байду номын сангаас 同柱度 直径/ am 配合公差 ) r / ( L・ r t i f n ) 糙度 / a r m
西北水 电 ・ 2 0 1 5年 ・第 5期
文章编号 : 1 0 0 6 -2 6 1 0 ( 2 0 1 5 ) o 5 —0 0 5 6 —0 2
精 密 修 复 工 艺 在 喜 河 水 电站 的 应 用
李 新
( 喜 河 水力发 电厂 , 陕 西省石 泉县

7 2 5 2 7 1 )
Appl i c a t i o n o f Pr e c i s e Re me d y Te c hn o l o g y i n Xi he Hyd r o po we r Pl a n t
LI Xi n
( X i h e H y d r o p o w e r P l a n t , S h i q u a n C o u n t y ,S h a a n x i 7 2 5 2 7 1 , C h i n a ) A b s t r a c t : C o n c e r n i n g o i l l e a k a g e o f s e r v o m o t o r d u i r n g o p e r a t i o n i n X i h e H y d r o p o w e r P l a n t , c a u s e s f o r t h e r o d d a m a g e a r e a n a l y z e d o b j e c t i v e —
双金属 自润 滑轴 承 由于 结 构 及设 计 原 因 , 未 能 有 效 固定 , 只在端 部表 面采 用 点 焊方 法 固定 。活 塞 杆 长
要: 针对喜河水 电站机组 接力 器在运行过程 中出现 的损坏漏油现象 , 客观地分析 了活塞 杆损坏 的原 因 , 提 出了
运用精 密修 复工艺现场修复 的方法 , 提高了工作效率 , 降低 了成本。
关键词 : 活塞杆 ; 漏油 ; 微脉冲修补 ; 修复
中图分类号 : T V 7 3 8 文 献标 识 码 : A D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6 - 2 6 1 0 . 2 0 1 5 . 0 5 . 0 1 6
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