水电站辅助设备课程设计

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水电站辅助设备设计方案

水电站辅助设备设计方案

03 设备布局与安装 方案
设备布局设计
总体布局设计
根据水电站的实际需求和场地条件,进行辅助设备的总体布局设计,包括各设备的相对位置、运输通道、维护空间等 。
设备间距设计
根据设备运行要求及安全标准,合理设计设备之间的间距,确保设备运行安全,同时考虑设备维护和检修的便利性。
通道设计
设计设备运输通道,确保设备安装和检修时的运输畅通,同时考虑人员通行和紧急疏散的需求。
故障诊断
根据故障现象和设备知识,对故障进行诊断并确 定故障部位。
维修流程
制定维修流程,明确维修步骤、方法和安全注意 事项。
修复与验证
对故障进行修复并验证修复效果,确保设备恢复 正常运行。
05 安全防护与应急 预案
防雷防电击措施
设备保护
为重要的电子设备和控制系统安装防 雷设备,以避免雷电天气对设备的破 坏。
详细描述
根据水泵等设备的功率需求,选择合适的电机型号和功率。同时,要考虑到电机的电压和频率是否与电网相匹配 ,以及电机的效率和可靠性。此外,还要考虑到电机的起动方式、保护方式以及维护和操作的便利性。
阀门选型与配置
总结词
选择高品质的阀门,确保密封性能和使用寿命。
详细描述
根据工艺流程的需求,选择适合的阀门类型和规格。要考虑到阀门的密封性能和使用寿命,以及操作 和维护的便利性。此外,还要考虑到阀门的耐腐蚀性和耐高温性能,以确保阀门在各种环境下都能可 靠工作。
火灾发生时能够及时扑灭,保障人员和设备安全。
应急预案制定
预案内容
制定详细的应急预案,包括应急组织、通讯联络、现 场处置和善后处理等方面的内容。
预案演练
定期组织员工进行应急演练,提高员工的应急响应能 力。

水电站辅助设备设计项目计划书

水电站辅助设备设计项目计划书

水电站辅助设备设计计划书第一章前言1.1设计的目的和意义水电站除了拥有水力机组及其附属设备之外,还应有保证机组安全、经济运行的辅助设备,这些辅助设备包括油的供应与维护系统、压缩空气系统、技术供水系统、排水系统、水力检测系统以及某些水电站装设的水轮机进水阀等,这些辅助设备虽然不能直接产生电能,但对保证电站和水利机组安全经济运行有着决定性的作用,所以辅助设备设计是水电站整体设计的一个重要的组成部分。

油系统在机组设备中主要起润滑、散热、液压、绝缘、消弧等作用。

水系统给水电站运行的主机及其他辅助设备进行冷却、润滑以及负责厂房的消防任务,有时可以作为能源使用。

气系统主要用于油压装置用气,机组停机,机组调相、吹扫清污、寒冷地区吹冰用气以及蝴蝶阀止水围带充气等。

通过本设计,我学习了辅助设备和给水排水等专业理论知识,了解了管道布置的一般方法,增强了阅读图纸的能力并且熟悉掌握了AutoCAD2007专业制图软件。

1.2工程概况丹江是地区最大的河流,发源于秦岭南麓,经商县、丹凤、商南流入,境流长247公里,流域面积7551平方公里。

丹江沿河两岸河谷开阔,人口较密、耕地集中、交通方便,是工农业发展的中心。

丹江水力资源丰富,但到目前为止,开发力度还远远不够。

为满足工农业发展的需要,在丹江上游可修建水库,调节流量,饮水发电,从而充分利用水力资源,故二龙山水库工程优先开发。

二龙山水库位于丹江上游,在商县县城以北四公里。

坝址以上总流域面积965平方公里,流域为土石山区,被复较好,1-2月多年平均枯水流量为2.34m3,实测最枯月平均流量为0.41m3/s,多年平均年径流量2.86亿m3。

考虑到二龙山水库的工程规模和水库所担任的灌溉、防洪和发电的各项重大任务,二龙山水库的工程等级定为三级,洪水频率采用2.0%(50年一遇),发电保证率采用80%。

地区的气温条件,地区最高月平均气温25℃,月最高温度39.8℃,最低月平均温度0℃,月最低气温-14.8℃,多年平均温度为12.9℃。

水力机组辅助设备课程设计(A)

水力机组辅助设备课程设计(A)

水力机组辅助设备课程设计任务书A一、原始材料1.水文及地质水电站地表最高温度(多年平均)37.7℃,最低气温(多年平均)16.8℃,水库库容10亿立方米,可多年调节。

库区内水质:除洪水季节外基本不含悬浮物、硬度4°~8°、含沙量满足冷却水要求、ph=7~8。

2.电站主要动能参数电站水头:最大水头H max=66.30m,平均水头H pj=51.00m,额定水头H r=48.75m,最小水头H min=34.00m.装机容量:N y=4×50000KW上游水位:最高水位284.50m,最低水位252.30m,正常水位260.00m下游水位: 正常尾水位208.30m,最低尾水位207.50m3.水轮发电机组技术资料机型:HL220-LJ-380; 发电机型号:SF50-56/900额定出力:N r=51600KW;额定出力:P r=50000KW额定转速:n r=136.4r/m安装高程:208.00m装机台数:4台机组转动部分重量:53.6t轴向水推力:249.3t主轴直径:0.90m导叶最大开度:0.287m4.调速装置资料调速器型号:DT-100,PID调节规律油压装置型号:YZ-2.5,YZ-4导水机构接力器:双直缸;直径Φ450mm;行程:450mm蝶阀接力器:两个Φ500mm×775mm摇摆式接力器二、电厂在电力系统的任务调峰、调相、事故备用三、电厂地理条件南方某电厂距城市较近,交通方便,不设油化验室,但油处理设备按厂用油系统配置;厂房建筑空间大,机组辅助设备皆宜布置在厂房内;两台直径为3.50m的主阀也布置在厂内,采用空气围带止漏。

四、设计任务(一)厂内透平油系统1.确定供油对象2.计算用油量3.油系统设备选择计算4.绘出油系统图并编出系统操作程序表(二)厂内压缩空气系统用户主要参数表1.确定供气方式2.设备选择计算3.编制系统图(三)技术供水系统1.确定供水对象2.水源及供水方式3.技术供水系统图(四)读图和用CAD画图1.读教材97页图3-232.利用cad画教材第97页图3-23(3#图)五、设计成果3.计算说明书一份(手写)4. 手绘系统图三张(A3)5. cad图一张(3号)六、其他1.参考资料水利机组辅助设备··················教材水轮机····························教材水电站机电设计手册(水利机械)·····学院资料室借阅水电站动力设备设计手册七、完成时间两周。

水电站课程设计说明书

水电站课程设计说明书

水电站课程设计说明书指导老师:简新平专业班级:水工专02班姓名:郑振林学号:083520115摘要本说明书共七个章节,主要介绍了大江水电站水轮机选型,水轮机运转综合特性曲线的绘制,蜗壳、尾水管的设计方案和工作原理以及调速设备和油压装置的选择。

主要内容包括水电站水轮机、排水装置、油压装置所满足的设计方案及控制要求和设计所需求的相关辅助图和设计图。

系统的阐明了水电站相关应用设备和辅助设备的设计方案的步骤和图形绘制的方法。

关键词:水轮机、综合运转特性曲线图、蜗壳、尾水管、调速器、油压装置【abstract】Curriculum project of hydrostation is a important course and practical process in curriculum provision of water-power engineering major.There are more contents and specialized knowledge in the curriculum project,which make students not to adapt themselves quickly to complete the design.In this paper,characteristic of the curriculum project is analyzed,causes of inadaptation to the curriculum project in students are found,rational guarding method are proposed,and a example of applying the guarding method is given.The results show that using provided method to guard student design is a good method,when teaching mode and time chart are given,students are guarded from mode of thinking and methodology,and design step are discussed and given.After the curriculum project of hydrostation,the capability of students to solve practical engineering problems is improved,and the confidence to engage in design is strengthened.【Keyword】:curriculum project of hydrostation;guarding method;mode of thinking;methodology;design step.目录第一节设计题目及基本资料 (1)第二节机组台数与单机容量的选择 (1)第三节水轮机型 (2)第四节水轮机运转特性曲线的绘制 (7)第五节蜗壳设计 (9)第六节尾水管设计 (11)第七节调速设备与油压装置的选择 (13)总结 (15)参考资料 (15)第一节设计题目及基本资料1.1课程设计的目的课程设计的目的,是培养学生运用本课程及相关课程基本理论和技术解决实际问题,进一步解决提高运算、绘图和使用技术资料的能力,通过具体工程实例设计提高设计观念和分析解决工程问题的能力。

电厂辅助设备课程设计

电厂辅助设备课程设计

电厂辅助设备课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握电厂辅助设备的基本概念、分类和作用,了解其在电力系统中的重要性。

2. 使学生了解电厂辅助设备的运行原理和主要技术参数。

3. 帮助学生掌握电厂辅助设备的维护保养知识,提高设备运行效率。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析电厂辅助设备问题的能力。

2. 提高学生实际操作电厂辅助设备的能力,熟练掌握设备的使用方法。

3. 培养学生团队合作意识,学会在小组内部分工协作,共同解决问题。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电力工程领域的兴趣,激发学习热情。

2. 增强学生的环保意识,了解电厂辅助设备在节能减排方面的作用。

3. 培养学生严谨、认真、负责的学习态度,为将来从事电力工程工作打下基础。

本课程针对高年级学生,结合电厂辅助设备相关知识,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

课程目标既考虑了学生的年龄特点和认知水平,又符合教学要求,旨在培养学生的专业知识、技能和情感态度价值观,为电力工程领域输送高素质的人才。

二、教学内容1. 电厂辅助设备概述- 设备分类与作用- 常用辅助设备介绍2. 电厂辅助设备的运行原理- 热力系统辅助设备原理- 电气系统辅助设备原理- 控制系统辅助设备原理3. 电厂辅助设备的技术参数与选型- 主要技术参数介绍- 设备选型原则与方法4. 电厂辅助设备的维护保养- 维护保养的重要性- 常见故障分析及处理方法- 维护保养策略与实施5. 电厂辅助设备与环保- 设备在节能减排中的作用- 环保法规与标准- 绿色电厂建设6. 实践教学环节- 设备现场参观与认识- 设备操作与维护实践- 小组讨论与案例分析教学内容根据课程目标进行科学组织和安排,以教材为依据,涵盖电厂辅助设备的各个方面。

通过本章节学习,学生能够全面了解电厂辅助设备的相关知识,提高理论水平和实践能力。

同时,注重环保意识的培养,使学生充分认识到辅助设备在绿色电厂建设中的重要作用。

《水力机组辅助设备课程设计(完成版)》(免费)

《水力机组辅助设备课程设计(完成版)》(免费)

沿路损失 hf=il×10-3 (mH2O) 0.76 0.15 0.04 0.49 1.25 0.66 0.58 1.87 1.24 0.15 0.09 0.12 0.58 0.21 0.73 1.13*2=2.26 1.10*5=5.5 1.12*3=3.36 弯头
局部阻力系数ζ 三 通 1 止 回 阀 3 滤 水 器 2 截 止 阀 4.5 4.5 1 1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 1 1 1.12*1+0.17*2=1.46 0.72*1+0.59*1=1.31 0.17*2=0.34 9 1 4.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 示 流 器 14.01 4.8 5.5 1 6.76 10 7.86 7.43 8.85 5 1 1 7.46 1.31 9.34 0.14 0.20 0.15 0.13 0.25 0.09 0.24 0.25 0.09 0.20 0.13 0.23 0.24 0.14 0.27 Σζ v2/2g
Байду номын сангаас
四、设计内容 (一)技术供水系统 技术供水系统的用水设备主要是发电机组、水冷式变压器、水冷式空压机及其他采用水冷却的附属设备,供水的作用是解决用水设备的冷却和润滑。 各种用水设备对水量、水温、水压和水质有相应的要求,因此必须根据这些要求并结合电站的具体条件设计技术供水系统,绘制系统原理图并进行设备 布置和管网计算。 1、水源及供水方式 水源的选择,在技术上需要考虑水电站的型式、布置与水头,满足用水设备对水量、水温、水压和水质有相应的要求,以保证机组安全运行,使整 个供水系统设备操作维护简便,在经济上须考虑投资和运行费用最省。 供水方式因电站的水头范围不同而不同,常用的有自流供水、水泵供水和混合供水等。 本电站采用自流供水加上减压阀,水源用坝前取水和蜗壳取水,蜗壳取水用作工作用水,坝前取水用作备用用水。 2、供水设备的选择 (1)取水口的选择 技术供水系统应有工作取水口和备用取水口,取水口一般设置在上游坝前、下游尾水或压力钢管、蜗壳、尾水管的侧壁。

水轮机及其辅助设备课程设计 (2)

水轮机及其辅助设备课程设计 (2)

水轮机及其辅助设备课程设计1. 课程背景水能利用是一项重要的可再生能源利用方式之一,而水轮机则是其中最早被应用的一种装置。

本课程旨在对水轮机及其辅助设备进行深入了解,包括其原理,分类,工作流程和主要构成部分,以及发电厂常用的辅助设备,如调速系统、水力发电站控制系统等,为学生奠定水力发电学科的基础。

2. 课程目标通过本课程的学习,学生应该掌握以下内容: - 水轮机的基本工作原理和分类 - 水轮机常见的布置形式和构成部分 - 常用的水力发电厂辅助设备及其作用 - 水力发电站的控制系统组成和原理 - 水轮机的效率计算方法及其应用3. 课程计划第一周•课程介绍•水轮机的概述:历史、作用、发展和应用现状第二周•水力资源和水轮机的性能参数:流量、水头和效率•水轮机分类及其专业术语:反推式、混流式、斜流式等第三周•具体的水轮机设计及其运行特点:容积、跌差、压力、尾水等•水轮机的主要构成部分:转子、导叶、固定叶片、轴、轴承等第四周•水力发电运行常用的辅助设备:调速系统、GOU运行模式、水力发电站控制系统•水力发电站的控制系统组成及其原理:水电站集控、远程监控和故障处理等第五周•水轮机效率的计算方法及其应用:绝热效率、机械效率、水利效率和总效率•水轮机的计算方法和参数的测定:静态水力试验、动态试验和模型试验第六周•课程总结和考试4. 考核方式•期末考试(70%):包括填空、判断、选择和简答题等•作业(20%):包括设计、计算题和文献阅读等•出勤率和课堂表现(10%)5. 参考资料•能源与资源高校工程实践教育系列教材水利水电工程系列:水轮机及辅助设备•中国水力发电技术标准:针对水轮机运行和维护的技术规范以上是本课程的详细内容和安排,希望能够对学生在未来的学术和职业道路上有所帮助。

水力发电机组辅助设备课程设计报告

水力发电机组辅助设备课程设计报告

⽔⼒发电机组辅助设备课程设计报告xx⼯程⼤学⽔⼒发电机组辅助设备课程设计设计说明书学院:班级:姓名:学号:指导⽼师:⽬录第⼀部分设计原始资料 (3)第⼆部课程设计的任务和要求 (5)第三部计算书和说明书 (7)⼀、主阀 (7)⼆、油系统 (7)三、压缩空⽓系统 (14)四、技术供⽔系统 (20)五、排⽔系统 (22)六、结束语 (25)七、参考⽂献 (26)第⼀部分:设计原始资料⼀、⽔电站概况:该⽔电⼚位于海河流域,布置形式为坝后式⽔电站,坝型为⼟⽯坝,坝顶⾼程60.0m,⽔库调节库容2.6×108m3,属于不完全年调节⽔库。

安装有1?~6?共6台轴流转桨式机组,其中1?机组在系统中承担调相任务。

⼆、⽔电站主要参数1、电站⽔头H max=37.30m,H min=31.20m;H pj=34.50m2、正常⾼⽔位:54.00m;正常尾⽔位:20.50m;最⾼尾⽔位20.9m;最低尾⽔位20.0m3、装机容量N=6*17000KW4、电站采⽤岔管引⽔⽅式,布置有三条引⽔总管,引⽔总管长度210m三、⽔轮机和发电机技术资料机型: ZZ440-LJ-330 SF17-28/550额定出⼒: N r=17750KW; P r=17000KW额定转速: n r=214.3r/min⽔轮机安装安程:18.6m⽔轮机导叶中⼼线D0=3.85m;导叶⾼度1.20m;转轮标称直径D1=3.3m;尾⽔管直锥段上端直径3.5m,下端直径4.2m,直锥段⾼度6.6m;转轮占⽤体积6.76 m3;弯肘及扩散段体积27.52m3;检修时最低尾⽔位蜗壳残余⽔量15.0 m3机组采⽤机械制动,制动耗⽓流量q z=65L/s空⽓冷却器压⼒降△h=3-5m⽔柱空⽓冷却器Q空=120m3/h推⼒轴承及导轴承冷却器耗⽔量:26m3/h四、调速器及油压装置调速器型号: SDT-100油压装置型号: YZ-2.5-推⼒、上导轴承油槽的充油量3.0m3;下导轴承油槽充油量1.5 m3导⽔机构接⼒器充油量2×1.6 m3⽔轮机转轮浆叶接⼒器充油量2.0 m3主阀接⼒器充油量1.5m3五、配电装置主变: 3*40000KVA,冷却⽅式:风冷开关: SF6断路器六、电⼒系统及负荷情况1、电⼒系统容量5000MVA,以⼤、中⽕电⼚为主,附近有装机容量100万KW 的⽔电⼚⼀座,按中⼼油务所设计运⾏。

水电站辅助设备设计方案

水电站辅助设备设计方案

水电站辅助设备设计方案1. 引言水电站作为一种高效、清洁的能源发电方式,在能源结构调整和环境保护的推动下得到了广泛应用。

水电站的运行离不开各种辅助设备的支持,这些设备在发电过程中起到非常重要的作用。

本文将介绍水电站辅助设备的设计方案,重点关注发电机、水泵和调频设备的设计。

2. 发电机设计发电机是水电站中最关键的设备之一,其性能和稳定性直接影响到发电效率和电网质量。

在发电机设计中,需要考虑以下几个方面:2.1 功率匹配根据水电站的装机容量和发电需求,选择合适的发电机功率大小。

通过计算确定发电机的额定功率和转速,以确保在设计运行条件下能够稳定发电。

2.2 冷却与绝缘发电机在运行过程中会产生大量热量,需要采取有效的冷却措施,以确保发电机的温度在可控范围内。

同时,发电机的绝缘也需要符合相关要求,以提高安全性能。

2.3 稳定性与可靠性发电机的稳定性和可靠性是其设计中的重要考虑因素。

通过选择合适的材料和优化结构,提高发电机的抗震和抗短路能力,确保设备运行的稳定性。

3. 水泵设计水泵是水电站中将水流引入到发电机组的关键设备。

在水泵设计中,需要考虑以下几个方面:3.1 流量与扬程根据水库的位置和水头高度,确定水泵的流量和扬程。

通过计算得到水泵的额定流量和扬程,以确保正常供水。

3.2 材料选择水泵在长期湿润环境下工作,要求材料具有良好的耐腐蚀性能。

根据实际工况和要求,选择适合的材料,以提高水泵的使用寿命。

3.3 节能设计水泵的节能设计是水电站运行的重要指标之一。

通过优化水泵的结构和调整运行参数,降低能耗,提高水泵的效率。

4. 调频设备设计调频设备是水电站中用于调节发电机的输出频率的重要设备之一。

在调频设备设计中,需要考虑以下几个方面:4.1 稳定频率调频设备的主要功能是稳定发电机的输出频率。

通过采用合适的控制算法和精密的传感器,调节发电机的负荷和转速,保持稳定的输出频率。

4.2 响应速度调频设备需要具有较快的响应速度,以适应电网频率的变化。

水利机组辅助设备课程设计

水利机组辅助设备课程设计

目录一、某水电站油气水系统设计 (2)1、基本资料 (2)2、任务 (2)3、要求 (2)4、建议 (2)二、供水系统图设计 (3)1、基本资料的理解 (3)2、供水系统设计原则及要求 (3)3、供水系统的工作原理 (4)4、设备选用及用途说明 (4)三、排水系统图设计 (6)1、基本资料的理解 (6)2、排水系统的设计要求 (6)3、排水系统的工作原理 (6)4、设备选用及用途说明 (7)四、气系统图设计 (8)1、基本资料的理解 (8)2、气系统图的设计要求 (8)3、气系统的工作原理 (9)4、设备选用及用途说明 (9)1、高压气系统 (9)2、低压气系统 (10)五、油系统图设计 (11)1、基本资料的理解 (11)2、油系统的作用 (11)3、油系统图的设计要求 (11)4、油系统工作原理及操作 (12)5、设备选用及用途说明 (12)六、课程设计总结 (14)七、参考资料 (16)八、附图 (16)一、某水电站油气水系统设计1、基本资料某北方寒冷地区一径流式的水电站,退水无灌溉任务,电站设计水头为52米,装机容量为:2×3500kW+1×2000kW,平时发电用水泥沙量较大。

电站为联合供水方式。

蝶阀为液压操作,空气围带密封,压力油罐无气囊。

调速器有补气装置,立式机组,制动为气刹。

机组上导推力轴承、下导轴承、水导轴承均为油润滑。

发电机为水冷却,配有机组上、下消防环管。

站址地质报告反映站址处地下水丰富,埋深较浅,水质指标良好。

主轴为水密封,尾水管(大机组)容积为52m3,尾水管上坎埋深为80~150cm。

大机组(包括轴承、调速器、主阀)用油量为2000L,小机组用油量为1000L。

电站主接线为单母线接线,35kV一回接入县城变,主变为风冷型式,主厂房长、宽、高为38×11.8×20m,发电层到厂房屋顶高度为8.5米。

站址处海拔高程▽=1125m,机组理论吸出高度h s=0.65m。

水力机组辅助设备课程设计

水力机组辅助设备课程设计

《水电站辅助设备》课程设计水力机组辅助设备课程设计发题日期:2015 年12 月07 日完成日期:2015 年12 月18 日专业名称:水电站动力设备和管理班级:水动1311学生姓名:指导教师:组别:第四组目录一、故县水电站基本资料 (1)一、电站主要参数 (2)二、机组技术参数 (2)三、其他资料 (2)一、水电站油系统的设计计算 (2)一、油系统的作用 (2)二、用油量的计算 (2)三、油系统设备的选择 (5)四、油系统图 (7)四、气系统的设计计算 (7)一、供气对象和供气类型 (7)二、用气量的计算 (7)三、气系统设备表 (10)四、气系统图 (10)五、供水技术系统的设计计算 (11)一、水源的确定 (11)二、水温、水压、水质 (11)三、供水方式 (12)四、设备的配备方式 (12)五、水量的计算 (12)六、水系统图 (14)五、参考文献 (15)一、故县水电站基本资料一、电站主要参数最大水头:max 90H m = 设计水头:65r H m = 平均水头:71pj H m = 最小水头:min 44H m = 装机容量:420P MW =⨯二、机组技术参数水轮机型号:HL220—LJ —200 发电机型号:SF-20-20/425 额定出力:20r P MW = 额定转速:300/min r n r = 调速器型号:SKWT-100 油压装置型号:YS-1三、其他资料配电装置采用油断路器,主接线为扩大单元接线。

无调相任务。

二、水电站油系统的设计计算一、油系统的作用水电站的油系统,分为透平油系统和绝缘油系统两部分,一般水电站,这两个系统均分开设置。

油系统的设计任务是,根据电站的规模、特点,对所服务的用油设备进行油量计算,选配油处理及化验设备,拟制系统原理图并进行设备布置和管网计算,最后绘制施工图,油系统的设计应满足电站用油设备经济安全运行的需要。

二、用油量的计算1、水轮机调速设备用油p V水轮机调速系统用油量包括油压装置用油、导水机构接力器用油及管道的充油量。

水电站辅助设备课程设计

水电站辅助设备课程设计

《水电站辅助设备》课程设计题目:水力机组辅助设备设计发题日期:2015 年12 月07 日完成日期:2015年12月18日专业名称:水电站动力设备与管理班级:水动1311学生XX:指导教师:组别:第四组水力发电教研室目录第1章概述11.1 本课程设计的目的和要求11.1.1目的11.1.2要求11.2 本课程设计的内容11.2.1本次设计主要内容11.2.2本次设计的最终成品21.3 本设计引用的规程和规X21.4原始资料21.5原始资料分析4第2章主阀62.1 主阀62.1.1设置主阀的优点62.1.2主阀的选择62.1.3主阀直径的确定62.2 主阀的操作机构72.2.1操作机构72.2.2液压操作系统72.2.3压力油源及设备8第3章油系统93.1 油系统的任务和组成93.1.1油系统的设计应包括下列主要任务93.1.2油系统宜有如下设备组成93.2 油系统的分类93.2.1油系统的作用93.2.2油系统的服务对象93.3 设备用油量的计算93.3.1机组用油量93.3.2水轮机调速设备用油103.3.3变压器单台用油量113.4 水轮机系统用油量的计算113.4.1运行用油113.4.2事故备用油量113.4.3补充备用油量113.4.4系统总用油量113.5油系统设备的选择113.5.1贮油设备的选择123.6水轮机系统用油量的计算123.6.1压力滤油机及真空滤油机的选择123.7压力油管的选择13第4章压缩空气系统154.1 压缩空气的用途及设置压缩空气系统的原则154.1.1压缩空气系统的设计154.1.2压缩空气的压力154.2 低压用气154.2.1机组制动用气154.2.2储气罐容积计算164.2.3空压机生产率计算164.2.4供气管道选择164.3高压用气174.3.1供气压力与供气方式174.3.2空压机的选择174.3.3储气罐容积的确定174.3.4管道选择184.4机组作调相运行时用气184.4.1压水深度184.4.2混流式水轮机充水容积估算184.4.3转轮室充气压力204.5设备选择计算214.5.1储气罐容积的计算214.5.2空压机生产率计算214.5.3管道选择计算224.6风动工具供气224.6.1空压机选择计算224.6.2储气罐容积计算234.6.3管径选择234.7空气围带用气234.7.1水轮机主轴检修密封围带用气234.7.2进水阀空气围带用气244.8气系统设备明细表24第5章技术供水系统255.1 技术供水系统的设计计算255.1.1水源的确定255.1.2水温、水压、水质255.1.3供水方式255.1.4设备的配备方式255.1.5水量的计算265.1.6设备选择275.2 排水系统295.2.1检修排水295.2.2上、下游闸门漏水量295.2.3排水设备的选择30附录(图纸)32辅助设备课程设计摘要本次设计是某水电站水电厂辅助设备部分设计。

水电站辅助设备设计方案

水电站辅助设备设计方案

水电站辅助设备设计方案1. 引言本文档旨在介绍水电站辅助设备的设计方案,为水电站的正常运行提供支持。

通过对水电站辅助设备的设计,可以保障水电站的安全高效运行,提高能源利用效率,减少设备维护成本。

本文将从设备选型、工程设计、系统布局等多个方面进行详细介绍。

2. 设备选型在水电站辅助设备的选型过程中,需要综合考虑设备的可靠性、耐用性、运行效率和成本等因素。

以下是几种常用的辅助设备及其选型要求:2.1 发电机组发电机组是水电站中最重要的辅助设备之一。

在选型过程中,需要考虑发电机组的额定功率、额定电压和频率、机械转速等参数,以便与水轮机的运行匹配并满足供电要求。

2.2 变压器变压器用于将发电机组产生的电能升压以便输送。

在选型过程中,需要考虑变压器的额定容量、输入输出电压等参数,并确保其能够稳定可靠地工作。

2.3 水轮机调速器水轮机调速器用于调节水轮机的转速,以使其适应变化的水力条件和负载需求。

在选型过程中,需要考虑水轮机调速器的调节速度范围、响应时间和稳定性等参数,以确保水轮机运行的平稳性和高效性。

2.4 控制系统水电站的控制系统是整个水电站运行的核心,包括发电机组、变压器、水轮机调速器等设备的监控和控制。

在选型过程中,需要考虑控制系统的可靠性、稳定性、安全性和扩展性等因素,以满足水电站运行的要求。

3. 工程设计水电站辅助设备的工程设计根据具体项目的要求进行,需要综合考虑水力资源、电力需求、设备选型和系统布局等因素。

以下是几个重要的设计要点:3.1 设备布置根据水电站的场地条件和设备选型结果,合理布置辅助设备,确保设备之间的通风、冷却和维护通道畅通。

同时,需要保证设备的可靠性和安全运行,防止设备之间发生干扰或交叉影响。

3.2 接地系统设计水电站辅助设备的接地系统是保证设备安全运行的重要组成部分。

在设计过程中,需要根据设备的特点和要求,合理设计接地系统,确保设备的电气连接可靠,并防止由于接地故障引发的安全事故。

水电站辅助设备设计方案

水电站辅助设备设计方案

水电站辅助设备设计方案为了保障水电站的正常运行和高效发电,辅助设备的设计至关重要。

以下是一个水电站辅助设备设计方案:1. 压力容器:在水电站中,常常需要使用压力容器来存储水或蒸汽,以及作为冷却剂的储存容器。

设计时应考虑容器的材质、安全阀的设置、密封性能等因素。

2. 冷却设备:水电站中发电机和变压器需要使用冷却设备来降低热量,保持设备在正常温度范围内运行。

冷却设备的设计应考虑散热效果、节能性能以及维护保养的便捷性。

3. 水处理设备:水电站中需要使用大量的水资源,因此水处理设备的设计至关重要。

包括过滤设备、除铁设备、软水设备等,以确保供水质量和设备正常运行。

4. 油水分离设备:水电站中常常需要处理机油或其他工业油脂的废水,因此油水分离设备是必不可少的。

设计时应考虑设备的易操作性、处理效率和排放标准。

5. 振动控制设备:水电站中的大型设备常常会产生振动,因此需要设计振动控制设备来降低振动对设备的损害。

这包括减震器、吸振器等。

以上是水电站辅助设备的设计方案,通过科学合理的设计和精湛的制造工艺,可以为水电站的高效运行和发电提供坚实的支撑和保障。

水电站辅助设备设计方案6. 控制系统:水电站的各种设备需要通过一个完善的控制系统来实现协同工作。

控制系统设计应考虑设备间的互联互通、自动化程度、人机交互界面等,以提高水电站的运行效率和安全性。

7. 通风设备:水电站中的发电机房、变电室等设备需要保持适宜的通风环境,以防止设备过热和避免空气污染。

通风设备的设计应考虑通风效果、能耗、噪音等因素。

8. 监测设备:水电站需要实时监测各种运行数据,以便对设备进行及时维护和管理。

监测设备的设计应考虑监测范围、精度、数据传输等,以确保水电站的安全可靠运行。

9. 防腐设备:水电站中很多设备需要长期暴露在潮湿环境中,因此防腐设备是必不可少的。

防腐设备的设计应考虑材料的选择、防腐技术、维护保养等因素。

10. 噪音控制设备:水电站的部分设备可能会产生噪音,为了降低对周围环境的影响,需要设计噪音控制设备。

水利机组辅助设备课程设计

水利机组辅助设备课程设计

目录第一章课程设计的目的和要求 (3)一、基本资料 (3)二、设计任务 (3)2.1、设计该电站的油系统。

(3)2.2、设计该电站的水系统。

(3)2.3、设计该电站的气系统。

(4)第二章水电站油系统的设计 (4)一、水轮发电机组的油系统 (4)1、水电站的用油种类 (4)2、油的作用 (5)二、本电站水轮发电机组的油系统图(见附图1)、油系统的任务 (5)1、供油对象 (5)2、系统任务 (6)3、油系统的组成 (6)4、油系统图 (6)5、运行过程 (6)第三章水电站气系统的设计 (7)一、水轮发电机组气系统概述 (7)二、高压气系统设计 (8)1、供气对象 (8)2、供气方式选择 (8)3、系统组成 (8)4、高压气系统图(见图2) (8)5、运行过程 (8)三、低压气系统设计 (9)1、供气对象 (9)2、低压气系统图 (9)3、运行过程 (10)第四章水电站供水系统 (10)一、供水系统的作用 (10)二、技术供水对象 (10)三、技术供水系统组成 (10)四、技术供水水源和供水方式 (11)1、水源的确定 (11)2、供水方式。

(11)五、技术供述系统设备的选择 (11)1取水口的布置 (11)2、滤水器的选择 (11)3、阀门的选择 (11)4、排水管出口位置 (12)六、技术供水系统图 (12)七、运行过程 (12)第五章水电站的排水系统 (12)一、排水对象 (12)1、生产用水的排水。

(12)2、机组的渗漏排水。

(13)3、机组检修排水。

(13)二、排水方式 (13)1、渗漏排水。

(13)2、检修排水。

(13)三、排水系统图及运行说明 (13)1、排水系统图 (13)2,、运行说明 (14)水利机组辅助设备课程设计第一章课程设计的目的和要求一、基本资料某水电站为北方寒冷地区一引水式电站,无灌溉任务,电站设计水头50m,装机容量为2×8000KW+1×4000KW。

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《水电站辅助设备》课程设计题目:水力机组辅助设备设计发题日期:2015 年12 月07 日完成日期:2015年12月18日专业名称:水电站动力设备与管理班级:水动1311学生XX:指导教师:组别:第四组水力发电教研室目录第1章概述11.1 本课程设计的目的和要求11.1.1目的11.1.2要求11.2 本课程设计的内容11.2.1本次设计主要内容11.2.2本次设计的最终成品21.3 本设计引用的规程和规X21.4原始资料21.5原始资料分析4第2章主阀62.1 主阀62.1.1设置主阀的优点62.1.2主阀的选择62.1.3主阀直径的确定62.2 主阀的操作机构72.2.1操作机构72.2.2液压操作系统72.2.3压力油源及设备8第3章油系统93.1 油系统的任务和组成93.1.1油系统的设计应包括下列主要任务93.1.2油系统宜有如下设备组成93.2 油系统的分类93.2.1油系统的作用93.2.2油系统的服务对象93.3 设备用油量的计算93.3.1机组用油量93.3.2水轮机调速设备用油103.3.3变压器单台用油量113.4 水轮机系统用油量的计算113.4.1运行用油113.4.2事故备用油量113.4.3补充备用油量113.4.4系统总用油量113.5油系统设备的选择113.5.1贮油设备的选择123.6水轮机系统用油量的计算123.6.1压力滤油机及真空滤油机的选择123.7压力油管的选择13第4章压缩空气系统154.1 压缩空气的用途及设置压缩空气系统的原则154.1.1压缩空气系统的设计154.1.2压缩空气的压力154.2 低压用气154.2.1机组制动用气154.2.2储气罐容积计算164.2.3空压机生产率计算164.2.4供气管道选择164.3高压用气174.3.1供气压力与供气方式174.3.2空压机的选择174.3.3储气罐容积的确定174.3.4管道选择184.4机组作调相运行时用气184.4.1压水深度184.4.2混流式水轮机充水容积估算184.4.3转轮室充气压力204.5设备选择计算214.5.1储气罐容积的计算214.5.2空压机生产率计算214.5.3管道选择计算224.6风动工具供气224.6.1空压机选择计算224.6.2储气罐容积计算234.6.3管径选择234.7空气围带用气234.7.1水轮机主轴检修密封围带用气234.7.2进水阀空气围带用气244.8气系统设备明细表24第5章技术供水系统255.1 技术供水系统的设计计算255.1.1水源的确定255.1.2水温、水压、水质255.1.3供水方式255.1.4设备的配备方式255.1.5水量的计算265.1.6设备选择275.2 排水系统295.2.1检修排水295.2.2上、下游闸门漏水量295.2.3排水设备的选择30附录(图纸)32辅助设备课程设计摘要本次设计是某水电站水电厂辅助设备部分设计。

该水电站的总装机容量为4×15=60MW。

根据所给出的原始资料进行相应的设计,通过比较确定合适的设备。

课程设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深了对水电站辅助设备部分专业知识的理解,初步树立了辅助设备设计的观念。

关键词:主阀,油系统,气系统,水系统,设备选型。

第一章概述1.1本课程设计的目的和要求1.1.1目的1、通过本设计,进一步巩固和加深对水电站油、水、气系统相关的理论知识的认识;2、使学生初步掌握水电站油、水、气系统等辅助设备的设计步骤和方法,培养和提高学生独立分析问题和运用所学理论知识解决实际问题的能力;3、培养团队协作能力;4、强化学生对WORD、CAD等现代办公、设计软件的应用能力。

1.1.2要求1、设计报告用word文档编辑,系统图用CAD及纸质手绘各绘制一份2、原始资料不充足部分可以自己假定条件,但必须在报告中加以说明,且假定基本符合实际情况。

1.2本课程设计的内容1.2.1本课程设计的内容1、主阀(1)、论证设置主阀的理由;(2)、主阀的型式和操作方式;(3)、操作能源的选择;(4)、绘制操作系统图。

2、油系统(1)、确立油系统的服务对象(供油对象),油系统的类型、绘制油系统图。

(绝缘油、透平油系统);(2)、计算机组的运行油量,事故备用油量、补充油量及全厂总用油量;(3)、油系统的设备选择和计算(储油,净油,输油、重力加油箱及管径、油泵、过滤设备);(4)、列设备明细表及操作程序表。

3、压缩空气系统(1)、选择供气方式和压缩空气的服务对象;(2)、绘制全厂压缩空气系统图;(3)、压缩空气系统的设备选择、计算;(4)、列设备明细表。

4、技术供水系统(1)、确定技术供水水源和供水方式,绘制供水系统图;(2)、进行供水量的估算,供水设备选择;(3)、列设备明细表。

5、排水系统(1)、拟订排水方案,绘制排水系统图;(2)、估算排水量;(3)、排水水泵的选择;(4)、列设备明细表;1.2.2、本次课程设计的成果:1、设计报告一份(说明设计思路、必要的方案比较及选择过程、设计中的难点及未解决的问题;列出各系统中各设备参数的计算过程)。

2、水电站油、水、气系统图(应包括透平油、绝缘油、液压操作油、技术供水、渗漏排水、检修排水、低压气、中压气各系统及各系统操作程序表,具体出图数量视实际情况而定)。

1.3本次课程设计引用的规程规X1、《水电站机电设计手册》水电站机电设计手册编写组编2、《中小型水电站辅助设备及自动化》肖志怀主编3、《小型水电站机电设计手册》(水力机械) XX省水勘院编4、《水力发电厂机电设计规X》DL/T 5186-20045、《水利发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定》DL/T5066—19966、《水电站动力设备设计手册》骆如蕴主编1.4原始资料1.4.1、工程概况本水利枢纽河流全长270公里,流域面积6000平方公里属于山区河流,控制流域面积1350平方公里,总库容22.15亿立方米,为多年调节水库。

本枢纽的目标是防洪和发电。

主要建筑物有重力拱坝,坝高77.5米,弧长370米;泄洪建筑物;开敞式溢洪道或泄洪隧洞;发电引水隧洞及岸边地面厂房等工程。

水电站总装机60MW,装机4台,单机15MW。

1.4.2、电站枢纽电站厂房位于右岸坝下游几十米处,由引水隧洞供水,主洞内径5.5米,支洞内径3.4米,厂内装置4台混流式立式机组,永久公路通至左岸。

1.4.3、设计依据及参数1、水库及水电站特征参数(1)、水库水位水库校核洪水位 140.00 m水库设计洪水位 137.00 m水库正常高水位 125.00 m水库发电死水位 108.00 m设计洪水尾水位 77.00 m校核洪水尾水位 78.50 m(2)、厂址水位流量关系曲线表1-1 厂址水位流量关系(3)、水电站特征水头最大水头 56.00 m最小水头 38.00 m平均水头 50.84 m计算水头 48.30 m1.4.4、地形地质电站枢纽地形参见地形图。

左岸地势较平缓,右岸地势较陡。

枢纽基岩系凝灰岩,岩石抗压强度较高,厂区有第四纪沉积层,厚约3米,河床砂卵石覆盖层平均深2~4米。

1.4.5、供电方式本电站初期为三台机组,远景为四台机组,投入系统运行,根据系统要求本电站能作调相运行,电气主接线见附图。

1.4.6、水电站主要动力设备及辅助设备1、水轮机:型号HL220-LJ-225额定出力 15.6 MW额定转速 214.3 r/min单机额定(最大)流量 36.2m3/s2、水轮发电机:型号SF15-28/5503、调速器设备(1)调速器型号:DT-100(2)油压装置型号:YZ-l.04、厂房附属设备(l)水轮机前的蝴蝶阀5、电气设备(l)三相三线圈主变二台型号:SFSL1-50000/110/35/10尺寸:长×宽×高=6820×4520×8200(mm)轨距: 1435(mm)检修起吊高度 8200(mm)主变压器身重 39.5(吨)(2)厂用变压器二台型号: SJL1-630/10/0.41.5原始资料分析总库容22.15亿立方米,为多年调节水库。

电站厂房位于右岸坝下游几十米处,由引水隧洞供水,主洞内径5.5米,支洞内径3.4米,为集中供水引水,厂内装置4台混流式立式机组,水电站总装机60MW,单机15MW,根据系统要求本电站能作调相运行。

调速器油压装置为高油压,主变和厂变为风冷式。

第二章主阀2.1主阀2.1.1设置主阀的优点当水轮机前装设主阀时,可有如下的优点:1、当调速系统或导水机构发生故障时,紧急切断水流,作为机组防飞逸装置。

2、装设主阀后,机组需要检修时不必放掉压力管道内的压力水,从而减少了机组再次启动时所需的充水时间。

3、机组较长时间停机时,关闭进水阀可减少导叶漏水量,并避免了因大的漏水量是机组停不小来的现象,以及导叶因缝隙漏水而造成的汽蚀损坏。

4、岔管引水时每台水轮机进口设置主阀,则当一台机组检修时不致影响其他的正常运行。

2.1.2主阀的选择1、球阀阀体为球形,活门为圆筒形,开启时阀门直径等于进水管直径,水流阻力小。

缺点是结构复杂,外形尺寸较大、故重量大,价格高,一本用于高水头(水头为H>200m)。

2、蝴蝶阀阀体为圆筒形,活门大都为铁饼形或双层圆平板,结构较球阀简单,外形尺寸较小。

立轴蝴蝶阀平面尺寸较小,可做成分半结构有利于装拆,对起吊设备的容量要去较小,其控制结构高出水轮机成地面,易于运行检修和防潮。

一般用于中低水头。

3、闸阀闸阀用于小型水电站。

故本水电站采用蝴蝶阀形式的主阀。

2.1.3主阀直径的确定综合上述条件及原始资料的分析,在《水电站动力设备设计手册》中查到:根据资料提供的设计水头48.3m,水轮机型号为HL220—LJ—225 ,查《水电站机电设计手册(水力机械)》可得:蜗壳进水口直径直径1D=2543mm主阀直径的确定:1224b 4D D D ππ≥-,()D H 3max 053.0b =(2-1)算得:m 0.3=D故根据主阀直径查《水电站机电设计手册-水力机械》得主阀的型号为:2.2主阀的操作机构2.2.1操作机构大中型进水阀的启闭多采用液压操作机构,一般有直缸接力器、环形接力器和刮板接力器等。

1、直缸接力器特点:摇摆式:结构简单,适用于卧轴布置,占地面积大。

套筒式:适用于立轴布置,结构紧凑,占地面积较小。

2、环形接力器的特点:适用于立轴或者卧轴布置,结构紧凑,外形尺寸较大,加工复杂,漏油量较大。

3、刮板接力器的特点:适用于立轴或者卧轴布置,结构紧凑,外形尺寸小,重量轻,加工精度要求高,漏油量大。

综合考虑,本水电站采用的是套筒式直缸接力器。

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