水电站厂房的设计兰州交大

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水电站厂房的设计兰州

交大

Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

绪论

水电站厂房是水电站主要建筑物之一,是将水能转换为电能的综合工程设施。厂房中安装水轮机、发电机和各种辅助设备。通过能量转换,水轮发电机发出的电能,经变压器、开关站等输入电网送往用户。所以说水电站厂房是水、机、电的综合体,又是运行人员进行生产活动的场所。其任务是满足主、辅设备及其联络的线、缆和管道布置的要求与安装、运行、维修的需要;为运行人员创造良好的工作条件;以美观的建筑造型协调与美化自然环境。

水电站厂区包括:

(1)主厂房。布置着水电站的主要动力设备(水轮发电机组)和各种辅助设备的主机室(主机间),及组装、检修设备的装配场(安装间),是水电站厂房的主要组成部分。

(2)副厂房。布置着控制设备、电气设备和辅助设备,是水电站的运行、控制、监视、通讯、试验、管理和运行人员工作的房间。

(3)主变压器场。装设主变压器的地方。电能经过主变压器升高到规定的电压后引到开关站。

(4)开关站(户外高压配电装置)。装设高压开关、高压母线和保护措施等高压电气设备的场所,高压输电线由此将电能输往用户,要求占地面积较大。

由于水电站的开发方式、枢纽布置、水头、流量、装机容量、水轮发电机组形式等因素,及水文、地质、地形等条件的不同,加上政治、经济、生态及国防等因素的影响,厂房的布置方式也各不相同,所以厂房的类型有各种不同的划分,例如按机组工作特点可分为立式机组厂房、卧式机组厂房。根据厂房在水电站枢纽中的位置及其结构特征,水电站厂房可分为以下三种基本类型:

1. 坝后式厂房。厂房位于拦河坝下游坝趾处,厂房与坝直接相连,发电用水直接穿过坝体引人厂房。

2. 河床式厂房。厂房位于河床中,本身也起挡水作用,如广西西津水电站厂

房。若厂房机组段内还布置有泄水道,则成为泄水式厂房(或称混合式厂房),。

3. 引水式厂房。厂房与坝不直接相接,发电用水由引水建筑物引人厂房。当

厂房设在河岸处时称为引水式地面厂房。

水电站厂房是专门的水工建筑物,它具有一般水工建筑物的共性,故其设计有以下的特点:

(1)厂房内安装水轮机发电机组和辅助设备,以及控制操作和进行量测的设备,主要任务是发电,所以厂房设计必须保证机电设备的安全运行和提供良好的维护条件。

(2)水电站厂房是水工、机械和电机以及自动控制、电子设备的综合体,在设计、施工和运行中,必须把几个方面配合好,使综合体优化。

(3)水电站厂房设计应力求紧凑和简单,使建筑上美观,运行方便,而不求豪华。

(4)厂房内运行管理人员应力求精简,应保证他们有良好工作条件和卫生环境。

(5)水电站厂房多建在偏僻地区,而机电设备一般既大又重,所以必须有较好的对外交通运输条件。

(6)设计水电站厂房时,要根据当地的地形、地质和水文条件,既考虑安排好压力输水管的进水和尾水管的出水条件,又要考虑到厂房与变压器和开关站在布置上的配合要求。

由上述特点可见,水电站厂房设计是比较复杂的,其中最关键的是要选择好水轮发电机组,即要尽可能选用转速高、尺寸小、重量轻的机组,因为厂房尺寸和起重设备的规模等都是随着机组的尺寸而定的。对于一般的地面式厂房,选择合适的吸出高度也是非常重要的。而且,全厂的机组台数不宜太多。总之,在设计中要做多个比较布置方案,进行技术经济、运行管理综合比较,以选择确定最优设计方案。

第一章 水电站厂房的位置及形式选定

第一节 水电站厂房的选择

根据报告审查会决定采用钢筋混凝土面板堆石坝为坝型,选中坝址建坝。左岸河岸式溢洪道,右岸长隧洞引水,在桐子营大桥以下420米处河道右侧建岸边厂房的枢纽总体布置方案。通过工程所在地区水文、地质、地形、地貌构造,初步拟定在桐子营大桥以下420米处,靠近贡水河的右岸桔园处建设厂房,采用引水式厂房布置形式,通过有压隧洞引水。选此处是因为该地区位于角砾岩、粉砂岩岩基上,地基比较好,地势平坦、开阔,厂房容易布置,从而工程开挖量小,交通便利,可节省材料和费用,便于工程的施工,另外,该地区靠近汞水河,从而比较容易泄水。

第二节 厂房布置方岸的选定

方岸一:主厂房位于桔园平坦处,副厂房位于主厂房上游一侧,升压站紧接副厂房,尾水渠布置在主厂房下游,斜对河岸。这个方岸的优点是(1)基础开挖几劈坡工程量小。(2)尾水出口与河道斜交,免受下泄洪水的顶托。(3)升压站紧接副厂房,缩短了引出线的长度。

方岸二:副厂房位于主厂房的两侧,位于进厂公路的一侧,升压站位于主厂房的左侧,尾水渠布置在主厂房的下游。这个方岸的优点是(1)靠近公路,交通便利。(2)升压站远离副厂房,延长了引出线的长度。

对于上述两个方岸的比较,可以得出结论:方岸一,工程量小,主副厂房布置紧凑,厂区布置合理,虽有一些不足之处,但较方案二是利多弊少,故采用方案一。

第二章 下部结构的设计与布置

第一节 水轮机的计算

一、水轮机型号及主要参数选择:

1.水电站最大水头max H =,设计水头r H =,加权平均水头av H =r H =,

最小水头min H =,装机容量为24MV ,初步布置2台机组,则单机容量为12MV 。 2. 水轮机型号选择

根据该水电站的水头变化范围~,在水轮机系列型谱表3-4,查出合适的机型有HL230和HL220,现将这两种水轮机作为初选方案,分别求出其有关系数,并进行分析。 水轮机HL230型水轮机方案的主要参数选择 (1)转轮直径1D 计算

查表3-6可得HL230型水轮机在限制工况下的单位流量'1Q =1110L/S=3m s,效率

m η=%,由此可初步假定原型水轮机在该工况下的单位流量'1m Q ='1Q =3m s,效率η=%,设gr η=97%

水轮机的额定出力 r N =

gr

gr

N η=

12000

0.97

=12371KW,上述的'1Q 、η和r N =12371KW 、r H =代入式 1D

= ﹙﹚ 选用与之接近而偏大的标称直径1D =

(2)转速n 的计算

查表3-4可得HL230水轮机在最有工况下单位转速'10n =min,初步假定'10m n ='

10n =min,将

已知的'

10

n 和av H =,1D =代入式

n=11n D

=min,选用与之接近而偏大的同步转

速n=300r/min. ﹙﹚

3.效率及单位参数修正

HL230型水轮机在 最优工况下的模型最高效率为max M η=%,模型转轮直径为1M D =,根据式3-14 可得原型效率:

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