水电站机组增容改造
浅析小水电站增效扩容改造——以南宁市武鸣县宁武水电站增效扩容改造工程为例
浅析小水电站增效扩容改造——以南宁市武鸣县宁武水电站增效扩容改造工程为例摘要:为确保小水电站增效扩容改造项目实施的管理,加快水电站改造项目的建设速度,国家对小水电站进行增效扩容方面做了大量的工作,出台了一系列水电站改造资金补助的政策。
这些政策的实施极大地改善了投产早、效率低、技术落后、安全程度低的水电站,并且使得有限的水资源得到了有效的利用与发展,有效的保证了水电发展的需求。
本文主要就是根据实践工作经验了解水电站增效扩容改造的相关内容。
关键词:水电站;增效扩容;改造措施1 工程概况武鸣县宁武电站属宁武防洪调水管理所管理,位于宁武镇旧圩,于1989年兴建,1990年投入运行。
宁武水电站是一座河床式电站,装有2台水轮发电机组,机组发电是以大网联网运行,总装机容量为:1260千瓦 (2台×630千瓦),年利用小时数4500小时;设计水头4.2米,单机设计流量为18.8m3/s,设计引用流量37.6 m3/s;电站坝址以上雨水面积2890平方公里,多年平均降雨量1323.6毫米,多年平均蒸发量1215.3毫米(水面蒸发量)。
本工程将机组装机容量由原来的(2×630)kW增至(2×700)kW,原多年平均发电量为513万kW•h,技改增容后,多年平均发电量将增至609万kW•h。
2 水电站存在的主要问题2.1 设备老化,发电效率降低宁武水电站投入运行20多年了,不少电气设备已经老化,维修困难,且厂家已不再生产,有关器件难以配齐,控制保护及二次电气设备为常规型式系统落后,远不能适应目前监控保护综合自动化管理的发展要求,出现了一些影响正常安全运行的问题和事故隐患。
2.2水轮机的运行效率较低,参数性能十分落后武鸣县宁武水电站于1989年兴建,投入运行至今已经有23年,根据规定水电工程机电设备的使用年限(服役期)为25年,大部分机电设备已接近此年限。
在技术以及设备方面依然十分落后,特别是对水轮机的水力模型的开发依然处于落后的水平,还依赖于国外的先进技术,早期的水电站所采用的水轮机型号均为苏联或者美国等发达国家所研制的机型,这些机型在某些地方的小型水电站中依然在使用,但是与现代化的技术水平相比,传统的水轮机在转速以及容量方面效率依然很低,而且水轮机的水力稳定性与安全性能较差,宁武电站存在问题日益凸显。
小水电站机组增容改造的方法
小水电站机组增容改造的方法中国电力建设集团四川电力设计咨询有限责任公司四川成都 610041摘要:在小水电站的建设过程中,随着更新改造项目的落实,需要发挥先进技术的支持作用,在引进配套的工艺和装备时,促进小水电站经济效益全面提升。
在小水电站的改造过程中,需要找出有效的机组增容改造方法,针对其中的多项设备,提出有效改造方式,充分发挥清洁能源的应用价值,既要维持小水电站的稳定运行状态,还应达到安全性、经济性等多重改造目标。
关键词:小水电站;机组增容;改造方法引言:在小型水电站的建设过程中,为充分利用水能,促使水能资源利用率随之提高,需要针对其中的机组建设,从增容环节着手落实改造工作。
基于有效改造方法,在做好机组增容改造工作时,维持小型水电站的持续发展态势。
一、机组增容改造对小水电站发展的积极意义在落实机组增容改造工作时,实际上是针对机组的增容扩能,采用有效方式进行改造,使水电站的装机容量随之扩大。
在小型水电站的建设与发展过程中,随着增容改造项目的实施,能够形成多方面的积极作用。
因此,需要引起相关工作人员的重视,并对水电站机组增容改造的重要性形成正确认识。
首先,提高水电经济效益。
在小型水电站的建设过程中,由于在长期发展阶段所形成的经济效益也相对较低,在难以保证发电量的充足性时,该水电站中的实际供电能力无法在短时期之内快速提升。
因此,实际所获得的经济效益普遍较少,采用增容改造的方式,使水电站当中的机组容量随之扩大,同步带动发电能力的提升。
相对来说,能够在小型水电站的建设与发展过程中,为其带来更多的经济效益。
其次,推动小型水电站建设不断优化。
在多数小型水电站的运行过程中,随着年限的不断增长,其中的多数设备结构存在老化、磨损等现象。
在落实机组增容改造工作的过程中,能够面向小型水电站中的相关设备,在优化和完善的基础上,充分做好改造工作,面向其中的建筑和结构,形成更为优良的运行效果,促进小型水电站整体运行安全水平随之提升1]。
新源县三级水电站水轮机组增容改造的分析研究
五” 水 电农 村 电气 化 县 后 , 执 行 了 国家 的有 关 价 政
策, 二、 三产 业 和居 民生 活用 电迅 猛 增 长 , 如何满足 日
2 0 0 6年投 入 了 3 6 . 8万 元 更 新 了 三 级 电站 的 2 机 主 变, 由原来 的 4 0 0 0 K V A更 新为 5 0 0 0 K V A, 经过 前期 对 机 电设 备 的更 新 与 增 容 改 造 , 事 故停 机 次 数 明 显下 降, 发 电量 逐年 增加 。
1 项 目分 析
( 1 ) 资金 来 源 : 企 业 自筹 , 争取 国家资金 , 银 行 贷
款。
加, 效 率 明显下 降 。随着 科 学技术 的进 步 , 目前转 轮 的 设 计 与制 造 已达到 一 个新 的 高度 , 特 别 是 计 算 流体 力
学 技术 及 钢强度 分 析 技术 应 用 于转 轮设 计领 域 , 使 转 轮 设计 技术 有一 个 质 的飞跃 , 将 原 来 为 1 3 4 e m碳 钢 转轮 , 更 新并 增 容 为 q b l 4 0 e m 的 不锈 钢 转 轮 , 改 造 后
有“ 塞外江南 ” 之 美称 的巩乃斯 草原腹 地 , 总 面 积 为
隐 患频 繁 发 生 , 于2 0 0 2年 春 季 丰水 期 之前 , 利用 大 修
之际, 对 三级 电站 2 机 组 的定 子 线 圈实 施 增 容 改造 ,
9 9 8 7 k m , 人口3 0万 人 , 新 源 县 三级 水 电站 位 于新 源 县城 南 3 k m 的卡普 河河谷 下游 , 始建 于 1 9 6 6年 , 于 1 9 6 8年 1 0月投 产发 电 , 是原 设 计 第 三梯 级 , 设 计 流 量 2× 2 4 m / s , 中水 头 、 引水 式 电站 , 总装 机容量 6 2 0 0 k w, 且 口1 ×3 0 0 0 k W +1× 3 2 0 0 k W 2台发 电机组 。 近 年来 , 随着新 源县 国民经济 的快 速发 展 , 电力 供 需 矛盾 日趋突 出 , 尤其 在 2 0 0 2年 该 县 被 列 为 全 国 “ 十
关于水电站增容改造的请示
关于水电站增容改造的请示尊敬的XXX领导:我公司拥有一座位于XXX地区的水电站,该水电站建于X年,已经运营了多年。
经过长期的运营和发展,我们发现水电站的发电容量已经不能满足日益增长的用电需求。
为了提高水电站的发电能力,我们计划进行水电站的增容改造。
增容改造是指对现有水电站进行技术改造,提高发电装置的效率和输出能力,以增加发电容量。
具体计划如下:首先,我们将对水电站的发电设备进行全面检修和升级。
包括检查发电机组的耐久性和可靠性,更换老化和损坏的设备,提高发电机组的效率和可靠性。
其次,我们将对水电站的水轮机进行改造。
通过优化水轮机的叶片形状和结构,提高水轮机的流量和效率,并增加水轮机组数目,以增加整个水电站的发电能力。
另外,我们还计划对水电站的供电线路进行改造。
优化供电线路的结构和布置,减小线路的功耗和损耗,提高发电设备的供电质量和效率。
最后,我们将对水电站的水库进行蓄水能力的扩展。
通过对水库的除险加固工程,增加水库的蓄水容量,提高水电站的发电水位和发电能力。
为了确保增容改造工程的顺利进行,我们计划与相关专业机构和专家进行合作,邀请他们提供技术支持和指导,以确保改造工程的设计和施工质量。
我们已经编制了详细的增容改造方案,并获得了部分投资方的支持。
现特向领导请示,希望得到您的支持和批准,以便我们能够正式启动水电站增容改造工程。
该工程的实施将有力地推动当地水电资源的综合利用和清洁能源的发展,也将为当地经济的可持续发展提供有力支持。
感谢您对水电站增容改造工程的关注与支持!我们将全力以赴,确保工程的顺利进行和圆满完成。
敬请批示!此致敬礼XXX公司日期:XXX。
电站增容改造工程施工方案
电站增容改造工程施工方案一、工程概述电站增容改造工程是对已建成的电站进行扩建改造,以提高电站容量和发电效率。
该工程包括机组增容、设备更新、系统优化等工作。
本方案将针对一座现有水电站进行增容改造,提高其发电能力及效率,实现更好的经济效益与环保效益。
二、工程背景和目标1. 工程背景本次电站增容改造工程针对某水电站,该水电站始建于20世纪80年代,至今已经运行了30年。
原设计容量为100MW,但由于设备老化以及技术水平的提高,现有的发电机组已经不能满足当今的用电需求。
为此,需要对该水电站进行增容改造,以提高其发电能力及效率。
2. 工程目标本次增容改造工程的目标是将水电站的总装机容量提高至150MW,同时提高发电效率,使得电站在发电量和发电效率上都得到明显提升,实现更好的经济效益和环保效益。
三、工程范围1. 机组增容对水电站的现有机组进行改造,提高其发电能力和效率。
2. 设备更新更新电站的部分设备,如水轮机、锅炉、发电机等,以提高其运行效率和安全性。
3. 系统优化对电站的控制系统、监测系统等进行优化升级,使其更适应现代化发电工作需求。
四、工程方案1. 机组增容本次工程针对现有的两台50MW的水轮机组进行增容改造,目标是将其容量提高至75MW。
具体方案如下:- 对现有水轮机组进行全面检修,并进行维护保养工作;- 对水轮机组进行优化设计,改进其结构和工艺,以适应更大的功率输出;- 更换水轮机组的部分关键部件,如转子、叶片等,以提高其承载能力。
2. 设备更新本次工程将对电站的部分设备进行更新,以提高其使用寿命和运行效率。
具体方案如下:- 更换电站的部分发电机,以提高其发电效率和稳定性;- 更新电站的锅炉系统,采用更先进的燃烧技术和热能回收技术,以提高发电效率;- 更新电站的辅助设备,如泵站、压力容器等,以提高其安全可靠性。
3. 系统优化本次工程将对电站的控制系统、监测系统等进行优化升级,以提高电站的运行效率和安全性。
中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案
中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案摘要:社会经济的高速发展,带动了群众的生活需求,导致用电量呈现出增长趋势。
由于我国中小型水电站的建设年限较长,水电站内部的各项设施设备存在老化现象,这就会增加水电站运行的安全风险隐患,阻碍我国水利发电行业的快速发展。
关键词:中小型水电站;增效扩容改造;改造问题;改造方案一、中小水电站增效扩容改造的重要性(一)提高水电站发电技术为了保证中小型水电站的正常运行,需要保证每个水电站建设过程中采用的金属结构,符合行业标准要求和技术规范,并通过对水电站设施设备进行定期检查,保证设备运结构的完好率。
同时,要做好水电站中疏通口金属结构的定期检查,如拦污栅等等,及时更换下磨损的结构。
为了减少中小型水电站的运行维护成本,工作人员要优化水电站的设施设备配置,提高整体的发电技术水平。
(二)提高水电站综合效益首先,充分利用水利资源,并通过增效扩容的方式对地方的实际用电情况进行改造,增加整体的经济收入,带动区域的经济发展。
其次,在中小型水电站增效扩容的改造之后,可以实现清洁能源代替传统的火电电能,减少区域的二氧化碳排放量,有效的改善了区域的生态环境质量,增加实际的发电量,提高区域的生态效益。
最后,中小型水电站进行增效扩容方面的改造,能够保证区域居民的正常生活用电,且水电站工程的建设运行,不仅能提高区域的防洪能力和抗旱能力,还能充分的发挥出供电作用和灌溉作用,促进区域的农业经营生产,改善民众的生产生活条件,提高水电站项目的整体社会效益。
二、中小水电站增效扩容改造常见问题(一)基础设施设备老化当前,我国部分中小型水电站的建设开发较早,整体的建设时间较为久远,其现有的基础设施设备运行水平较低,甚至大部分的水电站都使用老旧的设施设备,其整体的运行效率较低,影响水电站的整体发电效率。
由于水电站发电设施设备的部分零部件都是使用碳钢材料制造,整体质量较差,无法抵御水体带来的长期腐蚀性。
而且,部分水电站处于长期的高负荷运转状态下,内部零件结构磨损严重,甚至会因质量问题出现结构变形问题。
水电站增效扩容改造过程中常见问题分析
水电站增效扩容改造过程中常见问题分析水电站增效扩容改造是一个复杂的工程项目,涉及到技术、经济、环境等多个方面的问题。
在实际的项目中,经常会出现一些常见问题,这些问题需要认真分析和解决,才能顺利完成水电站的增效扩容改造工作。
本文将对水电站增效扩容改造过程中常见问题进行分析,并提出相应的解决方案。
一、技术问题1. 设备老化水电站经过多年运行后,设备容易出现老化现象,这会影响到水电站的发电效率和安全性。
在进行增效扩容改造时,需要对设备进行全面的检测和评估,确定哪些设备需要更换或修复,以保证水电站的正常运行。
解决方案:对设备进行定期检查和维护,及时更换老化的设备,确保水电站的安全稳定运行。
2. 技术难题在增效扩容改造过程中,可能会遇到一些技术难题,如针对特定地质条件的水轮机选型、水电站环境保护方案等。
这些问题需要进行深入研究和技术攻关,才能找到有效的解决方案。
解决方案:充分发挥技术人员的智慧和创造力,开展技术研究和实验,找到适合水电站实际情况的解决方案。
二、经济问题1. 资金缺口水电站增效扩容改造需要大量的资金投入,但项目可能会面临资金缺口的情况。
这会影响到项目的进展和完工时间。
解决方案:通过多方筹资,如银行贷款、政府支持等方式,解决资金缺口问题,确保项目能够按时完成。
2. 投资回报周期水电站增效扩容改造需要巨额投资,投资回报周期通常较长,这可能会影响到投资者的积极性和投资意愿。
解决方案:通过合理的经济评估和规划,制定出合理的投资回报周期,争取投资者的支持和参与。
三、环境问题1. 生态保护水电站增效扩容改造可能会对周边的生态环境造成影响,如水域生态系统、野生动植物等。
这需要进行严格的环境评估和保护措施。
解决方案:制定合理的生态保护方案,积极采取各种环保措施,减少对周边生态环境的影响。
2. 水质保护水电站增效扩容改造可能会影响水域的水质,导致水质污染问题。
这需要进行水质监测和保护措施,以确保水质达标。
解决方案:加强水质监测,及时发现问题并采取合适的措施,保护水域水质,确保水电站改造工作不会对水质造成负面影响。
湖南省双牌水电站机组增容改造情况简介
湖南省双牌水电站机组增容改造工程情况简介湖南省双牌水电站徐兴国双牌水电站机组增容改造工程至2013年1月23日已全面实施完成。
目前,增容改造后的机组基本上达到了运行安全稳定、增加容量、增加经济效益的目标。
双牌水电站的机组增容改造工程启动于2008年。
4月中旬,双牌水电站组织有关技术人员到盐锅峡水电厂、哈尔滨电机厂了解国内同类型机组的增容改造有关情况。
4月下旬,站务会议对考察情况进行了专题研究,并成立了发电设备改造工作领导小组,设技改办具体组织实施,并确定了机组改造工作程序。
5月上旬,双牌水电站就机组增容改造有关情况向集团公司领导作了专题汇报,按照公司指示,与湖南省水利水电勘测设计研究总院协商了项目设计服务合同有关事项;项目分为可行性研究(代初步设计)、设备招标文件编制、技施设计三个阶段。
6月4日,电站向集团公司报送《关于双牌水电站水轮发电机组增容改造的请示》(湘双电呈[2008]4号),得到集团公司领导的高度重视。
6月中旬,双牌水电站与湖南省水利水电勘测设计研究总院正式签订了《机组增容改造项目设计服务合同》。
9月19日,湖南水利水电开发集团有限公司组织了对湖南省水利水电勘测设计研究总院编制的《双牌水电站增容改造工程可行性研究报告》的评审。
评审会由湖南省水利厅副总工程师陈志江同志主持,并邀请了湖南省水利厅、中南勘测设计研究院、湖南省电力中心试验研究所、双牌水电站的有关专家进行评审。
与会专家一致认为:双牌水电站机组实施增容改造,技术上是可行的,经济上是合理的;机组增容改造应在保证水工建筑结构基本不动的原则下进行。
2008年10月20日,双牌水电站以 湘双电呈[2008]19号 文件向水利厅报送《双牌水电站关于水轮发电机组增容技术改造立项的请示》,根据可研报告,就双牌水电站计划将三台水轮发电机组单机容量由45MW 改造增容到50MW的问题向水利厅做了专题请示汇报。
同年12月24日,湖南省水利厅以 湘水农电[2008]52号 文件批复同意双牌水电站进行机组增容改造立项。
水电站水力机组增容改造的方法与注意事项
水电站水力机组增容改造的方法与注意事项1、水电站时要注意考虑防洪、供水、灌溉、航运及水渔业的需要。
2、水电站挖潜改造的对象是指具有能量潜力的电站,一般有三种情况:一是具有流量潜力(电站原设计保守,流量没有充分利用);二是具有水头潜力(水头没有充分利用);三是电站运行的实际参数与设计参数的变化达不到额定出力。
机组的挖潜改造主要涉及水轮机过流部件(转轮、导水机构、蜗壳、尾水管)和发电机部分。
其中发电机的改造较简单,因发电机通常都有10%左右的容量裕度,在增容中,应密切注意发电机温度的变化。
如果发电机温度升高较多,这时应考虑对发电机进行增容改造。
其方法是对发电机的定子线圈、绝缘或转子线圈进行更新改造,并且提高绝缘等级。
实践表明,在增容10%左右时,发电机一般不必改造。
水轮机部分的改造,目前多采取不改变导水机构、蜗壳、尾水管尺寸以及转轮配合尺寸的情况下,仅用更换新转轮的方式,实现增容目的。
因此,水轮机部分的增容主要是针对转轮进行的。
目前,在水电站运行中的转轮绝大多数是采用传统的一元流理论或二维势流理论设计的。
随着流体力学和计算理论的发展,在转轮设计方面也有了很大的进步,发展了考虑转轮来流有旋、叶片有限厚及转轮叶片力作用的转轮与导叶联合作用的基于S2流面的二维设计模型、基于S1流面的准三维设计模型、全三维设计模型和优化设计模型等,一系列较先进的设计方法和理论。
基于这些先进的设计方法和理论所设计的转轮,在其过流能力、效率等方面都有明显的提高,从而实现增容和提高枯水期水资源利用率的目标。
在转轮性能的分析方面,国内已建立了由转轮的准三元和全三维反问题模型构成的完整的现代水轮机设计系统。
该系统可根据不同的要求选择不同的权因子来控制转轮的各项性能指标,通过多目标优化来实现对叶片性能的控制和预测。
实验证明,该系统预测的性能指标与真机实验基本吻合。
这就改变了传统的"理论设计→模型实验→修正→再实验"的转轮研制模式,大大缩短了转轮的研发周期,减少了研发费用,为转轮的单件、定制提供了现实的可能性。
水电站扩容改造工程施工方案
水电站扩容改造工程施工方案一、项目背景和目标随着社会经济的发展和人口的增加,水电需求逐渐增大。
为了满足能源需求,水电站扩容改造工程被提上日程。
本项目的目标是扩大水电站的发电容量,提高发电效率,确保水电供应的可持续性。
二、施工前准备工作1.安全评估:对原有水电站设施进行全面评估,确保施工过程中的安全。
2.工程设计:根据扩容改造的要求,进行详细的工程设计,并与设计院进行协商,确保设计符合标准和要求。
3.材料采购:根据工程设计,采购所需的材料,并进行质量检查,确保材料符合标准。
4.施工人员培训:对施工人员进行培训,提高他们的专业水平和工作技能。
三、施工方案1.水电站设备更换:根据工程设计,更换水电站的发电设备,提高发电效率。
2.水电站机组增容:对水电站机组进行增容改造,提高发电容量。
3.增加水库容量:根据需要,对水库进行扩建,增加蓄水能力,以保证发电的持续性。
4.电网升级:根据扩容改造后的发电容量,对电网进行升级,确保发电能够平稳输送。
5.工程施工质量控制:在施工过程中,严格按照设计要求和相关标准进行施工,确保施工质量。
6.施工进度控制:制定合理的施工进度计划,并监督施工进度的执行,确保工程按时完成。
四、施工过程1.施工准备:根据施工计划,组织施工人员和材料到达施工现场。
2.封闭施工区域:在施工区域设置警示标志,并对施工区域进行封闭,确保施工过程中的安全。
3.设备更换和增容改造:先进行设备更换工作,然后进行机组增容改造,确保施工的顺利进行。
4.水库扩建:根据设计要求,进行水库扩建工作,增加蓄水容量。
5.电网升级:根据相关标准,对电网进行升级工作,确保发电能够平稳输送。
6.质量控制:对施工过程中的关键节点进行质量控制,确保施工质量。
7.施工进度控制:通过监督施工进度的执行,调整施工进度,确保工程按时完成。
五、施工安全措施1.施工现场设立明确的警示标志,设置施工区域,并做好交通疏导工作。
2.严格遵守施工操作规程,消除各种安全隐患。
关于黄河青铜峡水电站4号5号6号机组增容技术改造项目环境影响
关于黄河青铜峡水电站4号5号6号机组增容技术改造项目环
境影响
黄河青铜峡水电站4号5号6号机组增容技术改造项目可能会对环境产生一些影响,主要包括以下几个方面:
1. 水生态系统影响:增容技术改造可能需要对水库进行扩建,这可能会导致周围生态系统的破坏和水生物的迁徙。
水温和水质的改变可能会影响水生动植物的生存和繁殖。
2. 水库库区影响:项目建设可能需要征地、开挖和铺设管道等工程活动,这可能会引起土壤侵蚀、植被覆盖减少以及可用土地的减少。
此外,水库蓄水期间可能会导致河流下游地区的水位下降,进而影响农田灌溉和生态系统。
3. 水资源管理:项目的增容改造可能会对黄河水资源的管理和利用产生影响。
增大水电站发电能力会引起对黄河水量的合理分配需求,可能会引发与其他流域利益相关方之间的争议。
4. 噪声和震动效应:项目建设和运行期间可能会产生噪声和震动,对周围居民和野生动物造成不适和干扰。
5. 废弃物和废水处理:建设和运营期间产生的废弃物和废水需要进行处理和管理,以防止对环境和水质的污染。
为减轻这些环境影响,项目建设方应采取相应的环保措施和技术,如安装鱼道以保护水生动植物的通行、进行水库淤积物和废弃物的合理处理、高效利用水资源等。
此外,项目方还应进
行环境影响评估,并与相关利益相关方共同协商解决可能出现的问题。
水电站增容改造工程方案
水电站增容改造工程方案一、项目背景水电站是一种利用水力发电的设施,其主要原理是利用水流的动能来旋转涡轮,从而带动发电机发电。
水电站的能量利用效率高、无污染、可再生等优点,因此被广泛应用。
随着社会经济的不断发展,对电力的需求也越来越大,为了满足这种需求,需要对现有的水电站进行增容改造。
二、项目概况本项目为某地区的水电站增容改造工程,原有的水电站年发电量已不能满足需求,需要对其进行改造,以提高发电能力。
据初步调研,该水电站改造后的年发电量将增加30%,发电效率将大幅提升。
项目预算约为5000万元。
三、工程方案1. 增加水轮机数量为了增加发电量,首先需要增加水轮机的数量。
通过增加水轮机数量来增加发电能力。
2. 提高水轮机效率在增加水轮机数量的同时,也需要提高水轮机的效率。
换用新型的水轮机设备,以提高发电效率。
3. 建设新的发电厂房为了容纳增加的水轮机设备,需要扩建发电厂房。
新的发电厂房将能容纳更多的水轮机设备,以增加发电能力。
4. 升级发电系统除了增加水轮机数量和提高效率外,还需要对发电系统进行升级。
包括升级发电机、升级输电线路等。
5. 环境保护设施在进行增容改造工程时,也需要充分考虑环境保护。
需要增加污水处理设备、噪音减排设备等,以保护周围环境。
6. 安全设施水电站增容改造工程是一项重大工程,因此在施工过程中需要充分考虑安全问题。
需要增加安全设施并进行安全管理,以确保施工过程的安全。
四、实施方案1. 前期调研在项目实施前,需要对水电站的现状进行全面的调研,包括设备情况、用地情况、环境情况等。
并根据调研结果进行可行性分析,确定工程实施方案。
2. 施工准备确定工程实施方案后,需要进行施工准备工作。
包括设备采购、用地准备、环境评估等。
3. 工程实施根据实施方案,进行水电站增容改造工程。
包括扩建发电厂房、更换设备、升级系统等。
4. 完工验收工程实施完成后,需要进行完工验收。
确保工程达到设计要求,并可以安全、稳定地运行。
水电站机组增容改造工程可行性研究——以湘江长沙综合枢纽蔡家洲水电站项目为例
水电站机组增容改造工程可行性研究——以湘江长沙综合枢纽蔡家洲水电站项目为例摘要:为有效提升水能利用效率,需要对老旧中小型水电站进行增容改造。
本文概述了蔡家洲水电站项目,并对改造可行性及必要性、改造方案进行分析。
关键词:水电站机组;增容改造;蔡家洲水电站1工程概述湘江综合枢纽工程位于湖南省长沙市望城县境内的湘江蔡家洲,是湘江干流苹岛至长沙河段第八个梯级。
坝址上距长沙市外环线月亮岛公铁两用桥13.2km,距长沙港口主枢纽霞凝中心港区下游端沙河子9.2km,在香炉洲下游7km,下距沩水河口2.2km。
工程任务以航运、城市供水为主,兼顾灌溉、发电及区域水环境改善。
坝址控制流域面积90520km2,多年平均流量2237m3/s。
水库正常蓄水位29.7m,死水位29.7m,总库容6.75亿m3。
电站原设计总装机容量57MW,安装6台9.5MW灯泡贯流式机组,额定水头3.7m,为低水头径流式电站。
年发电量2.315亿kW▪h,年利用小时4061h。
航道等级Ⅱ级。
枢纽等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型。
枢纽主要建筑物从左至右依次为:预留的三线船闸、双线2000t级船闸、26孔净宽22m(堰顶高程18.50m)主泄水闸、排污槽、电站厂房及鱼道、蔡家洲副坝、右汊20孔净宽14m(堰顶高程25.00m)副泄水闸。
坝顶高程39.70m。
电站主要建筑物有:主厂房、安装场、尾水副厂房,中控楼、控制保护室、GIS室、厂区上游挡水坝、下游防洪墙、门机平台挡土墙、进水渠、尾水渠、水平进厂道路、垂直进厂通道、运污通道及户外门机安装检修平台、鱼道等。
图1灯泡贯流式机2改造可行性及必要性2.1增容改造技术条件对水电站机组进行增容改造的主要原因是:电站运行水头范围变化导致原有机组在枯水期不能发电,改造方案为维持转轮直径不变、转速不变,水轮机转轮整体更换为4叶片灯泡贯流机。
改造后机组水头运行范围为2.8m-10.5m,转轮直径仍为6.75m。
大滩水电站水轮发电机增容改造文档
大滩水电站水轮发电机增容改造文档简介大滩水电站位于贵州省安顺市镇宁县路滩镇境内,距县城约30公里。
大滩水电站建于1978年,总装机容量为300兆瓦,是当时我国规模最大的水电站之一。
现在,大滩水电站究竟经历了什么?该如何改造提升其发电效率?本文将为您解答这些问题。
增容改造背景2018年,贵州省明确提出“十三五”期间要新开工建设3000万千瓦以上水电项目,其中,大滩水电站的整体提升工程,便成了贵州省政府重点推动项目之一。
大滩水电站原有水轮发电机虽然在生产过程中保障了电网稳定运行,但在承受越来越多的负荷和冲刷作用下,其机组的生产能力及效益已难以满足当下电力市场需求。
因此,为了增加电力供应量、提高发电效率,大滩水电站水轮发电机已进行了增容改造。
增容改造过程大滩水电站水轮发电机增容改造主要涉及以下两个方面:换叶调节器更新换叶调节器是指水轮发电机调节叶片角度,从而调整机组输出功率的设备。
在大滩水电站的增容改造当中,原有的换叶调节器被全部更新,更新后的换叶调节器不仅可以实现更为精准的叶片角度调整,还具有更高的软硬件可靠性,提高了大滩水电站机组的可靠性,从而保障了全年丰水期的发电准备。
增容改造升级由于发电机的性能越来越高,原有的发电机在生产过程中已难以承担更高的负荷,因此,大滩水电站水轮发电机已进行了增容改造。
增容改造是针对发电机电枢(转子)进行的升级,通过更换电枢线圈的电气参数,提高了整个发电机的电磁功率密度,从而达到了增加发电机容量的目的。
增容改造效果目前,大滩水电站水轮发电机增容改造已经基本完成,其改造效果如下:大幅提高发电能力通过增容改造,大滩水电站水轮发电机的平均出力已从原来的83.8兆瓦提升至100.5兆瓦,提升了19.95%。
这一效果对满足贵州省电力供应和发展需求发挥了重要作用。
降低电耗增容改造后,大滩水电站水轮发电机可在电压稳定的情况下,以更低的转速实现较高的容量输出,减少了输电过程中的电耗,从而进一步提高了大滩水电站的效益。
水电站水轮发电机组技术增容改造
水电站水轮发电机组技术增容改造摘要:本文阐述了水电站水轮发电机组增容改造的原因和条件,介绍了增容改造的方案比选、实施过程和增容改造后的试验情况及改造效益。
关键词:增容;改造;试验引言目前,电网的智能化即智能电网已成为现今能源、电力产业发展变革的重要体现,对于智能电网的建设与研究越来越引起电力部门的高度重视,并将其上升为国家战略,被列入中国“十三五”发展规划。
电网的数字化属于智能电网的核心,只有实现高度数字化的控制、传递、采集等电网各环节信息处理,才能实现电网的智能化及其各项高级应用。
电网数字化涉及电网的用电、配电、输电、发电等环节,而发电环节中水电站发挥着关键作用,所以有必要实现水电站的数字化。
IEC61850标准的正式发布,使得变电站数字化技术的应用日趋成熟,现已广泛应用于中国各个地区,国内有关研究机构以数字化变电站为基础,开始深入探究数字化水电站的有关内容,而水电站现地设备与变电站相比拥有大量的自动化元件,对实现数字化传输存在较大的难度。
1水电站水轮发电机组的运行模式水轮发电机组的正常运行状态根据其导叶位置、转速、发电机出口开关位置、JANTX1N4122-1励磁开关位置的不同,一般分为停机各用状态、空转状态、空载运行、负载运行、调相运行等几种。
水轮发电机组在正常运行的情况下,各个部件之间是紧密联系的,并处于灵活转动状态。
据大量生产实践证实控制好压油槽油压表和调速油压表上的数值,可以为水轮发电机组的正常运行创造良好的条件。
两者不能存在较大差距,以免影响机组的正常运行。
2增容改造的实施2.1水轮机大轴主轴联轴销改造水轮机主轴与转轮体联轴销的应力略偏高,通过脱轴方式将水轮机大轴联轴销(Φ75×100圆柱销)更换为锻钢34CrNiMo材料制造的高强度联轴销。
2.2机组运维工作的方式在水电站生产建设的过程中,机电设备在运行中不断的磨损,必然会存在一些问题,若是没有对其进行有效的检查,必然会导致机组运行出现问题。
浅析小型水电站增效扩容改造措施与技术
浅析小型水电站增效扩容改造措施与技术社会经济的迅速发展以及科学技术的不断发展,促进了小型水电站建设水平的进一步提高。
针对小型水电站增效扩容改造成功案例越来越多,但是在这一过程中仍然出现了很多小型水电站发展的不确定因素。
因此,加强小型水电站增效扩容改造研究的力度,对于小型水电站的发展而言具有极为重要的意义。
文章主要是就小型水电站增效扩容改造措施与技术进行了深入的分析与探讨。
标签:水电站;增效扩容;技术引言小型水电站不仅是我国社会经济发展不可或缺的重要基础设施之一,而且是目前农业耕作地区和山区生态环境保护与建设最常用的保护手段。
改革开放政策的实施,为我国小型水电站的建设注入了新的活力。
尤其是针对高寒地区、缺电严重的边远小型地区而言,小型水电站的建设不仅彻底解决了电力短缺的问题,而且为高寒地区农业人口收入的增长以及农民生活条件的进一步改善奠定了良好的基础。
1、小型水电站增效扩容改造现状分析1.1水工建筑物与引水系统的不合理经过调查研究发现,我国目前的小型水电站大多采用的是引水式处理方式,这种处理措施导致水电站的渠首坝、引水渠、前池无排沙等相关设施在设计和使用的过程中都存在着极为不合理的现象,如果长期使用就会在汛期来临之际,对渠道的正常饮水产生非常严重的影响。
再加上大多数小型水电站在厂房建设方面都存在着低于防洪标准的现象,增加了汛期水电站安全隐患发生的几率,对水电站相关设备以及工作人员的生命安全产生了极大的威胁。
比如,我国大多数小型水电站引水系统结构设计方面存在的拦污栅不合理现象,导致水电站在汛期水流增加时经常出现被杂草、石块等堵塞,导致水电站发电量的下降。
另外,还有很多水电站因为前池闸门拦污栅没有得到及时的整修,而导致汛期来临时经常出现因为树根或者石块卡在机组中,而导致发电机组无法正常运行。
1.2机电设备老旧由于很多小型水电站的主变都采用的是损耗较高的变压器,这种变压器经过长时间运行后,就会因为自身绝缘性能的降低,导致其防爆炸性能的减弱。
关于黄河青铜峡水电站4号5号6号机组增容技术改造项目环境影响
关于黄河青铜峡水电站4号5号6号机组增容技术改造项目环境影响【最新版】目录一、项目背景二、项目内容三、环境影响评估四、结论正文一、项目背景黄河青铜峡水电站是我国黄河上游地区的重要水电能源基地之一,该电站的建设不仅为我国提供了大量的清洁能源,还对黄河流域的生态环境保护和地方经济发展起到了积极的推动作用。
近年来,随着我国经济的持续快速发展,对能源的需求也不断增加。
为了满足这一需求,对青铜峡水电站的 4 号、5 号、6 号机组进行增容技术改造,提高发电效率,成为了一项迫在眉睫的任务。
二、项目内容本次黄河青铜峡水电站 4 号、5 号、6 号机组增容技术改造项目主要包括以下几个方面:1.更新发电机组设备,提高发电效率。
2.改造输电线路,满足增容后的电力输送需求。
3.提升水资源利用率,减少水资源浪费。
4.改进运行管理,提高运行效率。
三、环境影响评估在进行项目改造的同时,必须充分考虑项目可能带来的环境影响。
根据相关评估报告,本次改造项目的环境影响主要体现在以下几个方面:1.水质影响:由于电站的增容改造,可能会对黄河水质产生一定程度的影响。
但根据预测,这种影响在短期内可以得到恢复。
2.生态影响:项目改造可能会对周边生态环境产生一定程度的破坏。
但通过采取一系列生态保护措施,可以在很大程度上减轻这种影响。
3.噪声影响:改造后的发电机组可能会产生一定程度的噪声。
通过采取降噪设备和合理的布局,可以降低噪声对周边环境的影响。
4.社会影响:项目改造可能会对周边居民的生活产生一定程度的影响。
但改造后的电站将为地方经济发展提供更多的能源支持,有利于社会稳定和长远发展。
四、结论综合考虑,黄河青铜峡水电站 4 号、5 号、6 号机组增容技术改造项目在提高发电效率、满足能源需求的同时,也充分考虑了环境保护和生态平衡。
虽然项目可能对周边环境产生一定程度的影响,但通过采取有效的措施,可以在很大程度上减轻这种影响。
头坝水电站增容改造工程增容改造设计方案
头坝水电站增容改造工程增容改造设计方案一、设计目的头坝水电站建成运行多年后,由于技术设备的老化、发电效率的下降以及能源需求的增长,发电能力已无法满足当前的用电需求。
因此,进行增容改造工程是必要的。
增容改造的目的是提高头坝水电站的发电效率和容量,以满足日益增长的电力需求。
二、设计方案1.水力机组改造首先,需要对现有的水力机组进行全面改造。
这包括更换或升级水轮机、调速器、发电机等关键设备。
通过现代化的设备替代,提高机组的效率和可靠性,同时提升头坝水电站的发电能力。
2.水库扩容头坝水电站的水库容量也是限制发电能力提升的关键因素之一、因此,需要对水库进行扩容。
具体措施包括进行山体开挖、新建堤坝等。
扩大水库容量可以增加水电站的调峰能力,并提高发电时的水位,从而增加水电站的发电能力。
3.输电线路升级发电能力提升后,需要相应地升级输电线路。
这包括增加输电线路的容量、减少线路损耗、优化线路布置等。
通过升级输电线路,可以更好地接入电网,实现更高效的电力输送,提高头坝水电站的发电能力。
4.环保措施在增容改造工程中,要考虑环保因素。
因此,需要加强对水电站的环保设施建设,如污水处理设备、排放处理设备等。
同时,应该定期开展环境监测和评估,确保水电站运行对环境的影响控制在合理范围内。
三、施工过程1.前期准备在施工前,需要进行项目策划和设计,并制定详细的施工方案。
同时,还需要完成相关的土地征收、环境评估等手续,确保施工符合国家法规和标准。
2.设备采购和施工根据设计方案,进行水力机组、输电线路等关键设备的采购,并进行安装和调试。
同时,进行水库扩容工程的施工,如山体开挖、堤坝建设等。
3.环保设施建设在设备安装和施工过程中,同步进行环保设施的建设。
包括污水处理设备、排放处理设备的安装和调试。
4.竣工验收和投运施工完成后,需要进行竣工验收和调试。
确认设备运行正常,环保设施符合要求后,可以进行投运。
四、效益评估头坝水电站增容改造工程完成后,预计能够大幅提升水电站的发电能力,满足日益增长的用电需求。
头坝水电站增容改造工程施工组织设计方案
头坝水电站增容改造工程施工组织设计方案1.1施工条件及施工期电站增容改造工程的重点是发电机组机电设备更新改造,总的来说施工条件良好,施工的工序安排非常重要,为了缩短工期,减少停产损失,应尽早订购主要机电设备,并将主要工程量安排在枯水期进行,尽可能避开发电高峰期。
(1)工程的地理位置及对外交通条件头坝三号电站位于永昌县城南15km处的东寨镇头坝村境内,对外交通主要有永头公路,工程区对外交通便利。
(2)工程施工特点本工程主要水工施工项目有尾水渠的扩容改造。
其中尾水渠改造主要是将渠底下挖,重砌两侧浆砌石;施工所需沙石可就近取材。
(3)上游放水外部条件上游皇城水库是一座集防汛、供水、灌溉、发电为一体的综合性水库,正常水库蓄水期一般在1~5月,为保证冬季下游渠道,引用流量始终保持在3.5∏)3∕S左右;发电高峰期一般在5~12月底,弓I用流量平土划呆持在8~20πf∕s左右,本次增容改造工程是在前期工作准备到位的条件下,避开发电高峰期,安排在1~5月进行。
(4)自然环境条件头坝三号电站所在地区气候属温带大陆性气候,盆地内年平均气温比水库大坝上游和峡谷出口下游高4-6o Co所以便于在3〜5月份对尾水渠扩容改造工程进行施工。
1.2尾水渠施工导流设计导流明渠布置于尾水渠左岸,距尾水出口段IOnI,渠长40m,为梯形断面,底宽2m,渠深2.5%边坡1:1.25,直线布置。
渠道采用浆砌石护坡、护底,衬砌厚度:渠底40cm,边坡30cmo尾水池渗漏水采用6寸水泵抽至导流明渠进行排水。
1.3施工总进度(1)施工准备工作主要包括:尾水渠改造工程所需材料及施工设备;水轮发电机组及配套电气设备和主变等设备购置;35kv输电线路改造材料购置。
(2)施工进度安排建筑工程改造总工程量有砂砾石开挖712m3,浆砌石拆除1871m3,C20现浇碎衬1856m3o水轮发电机组及配套电气设备安装3套,升压站变电设备安装2台。
35kv输电线路改造架设2.5kmo上述增容改造总体工程量不大,为加快施工进度,缩短工期,尽快发挥工程发电效益,经统筹考虑,合理安排,工程全部工作考虑错开发电高峰期,工程总工期为6个月,分三个阶段进行,其中工程施工、安装准备期1个月;拟对建筑工程改造采用以机械施工为主,配备必要的少量人力施工的总体施工方案,安排在7月进行;拟对水轮发电机组及配套电气设备和主变安装、调试安排在2月中旬〜4月中旬进行,35kv输电线路改造安排在3月中旬~4月中旬完成。
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XX水电站1600kW机组增容改造可行性研究报告XX水电设备有限公司2010年4月目次1机组基本参数 (3)2机组运行情况 (4)3改造目标 (4)4水轮机增容改造潜力分析 (5)5水轮机增容改造方案 (7)6发电机增容潜力分析 (11)7发电机增容改造方案 (12)8机组增容改造初步报价 (15)9改造效益初步估算 (15)10 质量保证条款和售后服务承诺 (16)11技术改造中的技术优势 (16)12增容补充报告 (17)13增容改造工程报价文件 (23)XX水电站1600kW机组增容改造方案1 机组基本参数XX水电厂,装有三台混流式水轮发电机组,额定水头50.5m,工作水头变幅40~63m。
其中2台单机额定出力1600kW,电站计划改造增容到2000kW,目前在可研立项阶段。
电站有关参数及1#、2#机组主要设备参数见下表1和表2。
表1 宝安电站1#、2#机组技术参数水轮发电机组及主要设备技术参数见下表2。
表2 XX电站1#、2#机组主要设备技术参数2 机组运行情况机组运行情况统计分析见下表3。
表3 机组运行情况统计分析3 改造目标在50.5m额定水头条件下,增容改造后达到额定出力2000kW,在较高水头下运行,机组应保证稳定性能满足要求;4 水轮机增容改造潜力分析4.1 HL220机型特点简介HL220型转轮是50年代由苏联引进的混流机型,在60~70年代是中水头段性能较好的转轮之一,曾用型号为HL702。
相对导叶高度为0.25D1,其能量、效率及空化性能均一般。
该机型转轮在国内大中小电站都得了到广泛使用,典型老电站有湖南柘溪、湖北丹江口及四川龚嘴等电站。
HL220模型水轮机转轮主要技术参数见表4,模型水轮机转轮综合特性曲线见附图1。
表 4 HL220-46模型水轮机转轮主要技术参数该机型在使用中存在的主要问题有:(1) 效率偏低。
从苏联提供的模型特性曲线看,最高效率点为92%,但在国内试验台上进行模型试验结果表明,其最高模型效率点仅为91%;(2) 空化性能较差。
真机普遍都存在较为突出的空蚀问题;(3) 稳定性能差。
HL220有两个比较明显且范围较大的振动区,据大型机组调研结果表明,振动区大致在导叶开度30~40%和70~80%两个区域。
在小机组上,振动区的影响不是很突出,稍加补气后,能够稳定运行。
(4) HL220转轮对水头变幅偏大的运行条件比较敏感,最优单位转速偏低。
4.2 增容改造思路及要求(1) 核查基本数据,重点是复核电站来水量是否充足有余;(2) 复核引水管路直径是否满足增容要求,并精确测量工作水头及水头损失;(3) 通过计算分析论证找出原额定工况技术参数与电站运行实际最佳需要存在的差距,确定改造目标;(4) 根据增容目标参数,校核机组关键转动部件强度及技术相关参数等;(5) 选择适合电站实际运行要求的转轮或采用“量体裁衣”方式优化设计的转轮;(6) 准确选择有资质业绩的供货商作为合作伙伴,确保技术改造圆满成功。
4.3 应注意的问题(1) 对于增容机组,转轮过流能力即单位流量的选择确定,主要受气蚀性能的限制;对于工作水头大于50m的机组,转轮增容幅度不宜太大,一般应限制在20%左右,否则改造后转轮的气蚀性能将下降。
建议转轮叶片和下环都采用抗气蚀性能较好的ZG06Cr13Ni4Mo不锈钢材料。
(2) 改造前现场调研时,应通过机组负荷试验或查阅大修记录的方法,了解导叶的真实开口值。
当增容幅度较大时,导叶开口需要随之调整加大(调速器摇臂改造)。
4.4 水轮机增容潜力分析小结综上所述,XX电站HL220-71水轮机可以在引水钢管和流道不变的前提下,通过更换较大过流能力、较高效率的新型“X”叶片转轮,在额定水头50.5m条件下,具有增容到2000kW的潜力。
5 水轮机增容改造方案5.1 改造转轮选型通过全面分析XX电站增容改造的条件和实际需求,推荐HL2517型转轮应用于本站改造。
其主要模型技术参数见下表6。
HL2517-35模型转轮综合特性曲线见附图2。
表6 HL2517-35模型转轮主要技术参数5.2 改造转轮技术指标改造转轮满足以下技术指标,见下表7表7 HL2517-71转轮改造后技术指标注:水轮机转轮效率修正值取△η=-1%。
5.3 水轮机改造后性能保证5.3.1 功率保证改造后的机组功率保证见下表8。
表8 转轮改造的机组功率保证值计算5.3.2水轮机轴向水推力改造后的水轮机轴向水推力按下式计算:2Hmax(t)= 0.34×0.785×0.712×63=8.476(t) Poc=K(π/4)D1由于改造转轮模型水推力系数K值略有增加,由0.32提高到0.34,因此水轮机最大轴向水推力比改造前增加约9.34%。
建议机组增容改造中将原合金瓦更换为承载能力较高的弹性金属塑料瓦(冷却系统改造为外循环)。
一般要求单位压力≤12kg/cm2。
5.3.3 水轮机飞逸转速水轮机飞逸转速按下式计算:n p=(n11R×Hmax0.5)/D1=(138×630.5)/0.71=1543r/min改造后转轮的最大飞逸转速为1543r/min ,高于原水轮机飞逸转速1338r/min ,但仍低于机组设计最大飞逸转速1600r/min 。
因此,改造后发电机转动部件在飞逸状态下的强度满足原设计要求。
5.3.4 空化性能校核由于机组的安装高程已经确定,不可能再降低转轮的安装高程,因此,须对新转轮能否满足安装高程要求进行校核。
水轮机装置空化安全系数K 按下式进行计算,计算结果见表9。
式中:H S ——水轮机的实际吸出高度(m ); ▽——机组安装高程(m ),▽=101.5m ; K ——装置空化安全系数; σM ——模型转轮临界空化系数; H ——水轮机净水头(m );表9由表9可以看出,在现有装置高程和吸出高度条件下,各工况改造后新转轮HL2517-71空化安全系数都略大于改造前HL220-71转轮的空化系数,说明新转轮空化性能满足水轮机的安装高程的要求,同时在安装高程相同的条件下,新转轮的空蚀性能稍优于改造前。
5.3.5 振动稳定性HL220转轮在部分负荷工况下的尾水管涡带压力脉动是比较严重的,在大型电站运行时,经常出现强烈的涡带振动,甚至个别电站出现了强烈的引水系统水力共振现象。
说明HL702转轮整体水力稳定性能不够好。
但在转轮直径小于1.4m 的小型机组上,振动现象不突出,水轮机的振动稳定性基本能够满足运行要求。
H K H M S σ-∇-=90010而新转轮HL2517是采用先进的计算机优化设计技术,并在设计中参考了性能相近的优秀转轮,充分借鉴了最新的转轮流场分布与压力脉动的相互关系研究成果,涡带压力脉动将比HL220转轮有所改善。
无论在压力脉动的大小上,还是出现压力脉动的工况范围,都将有较大的改善。
因此,改造后新转轮能够保证在各种工况下长期安全稳定运行。
5.3.6 调保计算校核本机组改造目标主要是增容,新转轮在各水头下的过流量比原转轮相比增大约6~20%,但是由于本机组是接在大型机组引水管道上,因此,转轮改造后,所增加的流量对于大型机组引水管道基本上可以忽略不计。
在导叶关闭时间及关闭规律不变的情况下,甩额定负荷时的蜗壳压力上升和机组转速上升均与改造前基本相同。
因此新转轮应完全能够满足调保计算的要求。
5.3.7 活动导叶最大开口值校核在水轮机流道和转轮确定的条件下,水轮机的过流能力取决于导叶的最大开度。
因此,需对原机组最大导叶开度进行校核。
真机导叶数为12枚,导叶分布圆直径为910mm ,最大导叶开度a 0max =110mm 。
HL2517-35模型导叶数为24枚,导叶分布圆直径为413mm ,限制工况相应导叶开度约为a 0M =27mm 。
换算到真机时,限制工况对应真机所需导叶开度为119mm 。
5.3.8 水轮机改造项目水轮机增容改造是在通流部件不变条件下进行的,因此改造的主要内容是转轮。
其他部件如导叶和前后盖板是否需要维修改造,应待现场检测后再确定。
原型水轮机转轮的制造,采用铸焊结构。
叶片制造采用三坐标数控机床,叶片型线的加工偏差小于±0.1%D 1。
转轮组焊后,叶片和上冠、下环等过流表面粗糙度,各项技术指标达到并优于《水轮机通流部件技术条件》所规定的各项要求。
5.3.9水轮机调速功校核mm)(911274139101224000000=⨯⨯==M M T T M T a D D Z Z a由于本次技术改造是将机组额定功率由1600kW 提高到最大2200kW ,需要对水轮机调速器的调速功进行校核。
本电站采用YZFT-1000型调速器,其调速功为1000kg-m 。
根据小型水轮机调速功计算公式:取k =1.5,则所需调速功为:从计算结果看,本站原调速器的调速功余量较大,完全满足增容改造要求,电站介绍原调速器调节的稳定性不好,建议在条件容许的情况下,可考虑更换新型微机调速器。
水轮机的导水机构传动部件如拐臂、连杆机构、控制环及调速轴、推拉杆等部件的强度均是按调速功来计算的,与其他因素无关。
所以,本站水轮机导水机构的传动零、部件的强度都应满足改造要求。
5.3.10 水轮机改造方案小结综上所述,采用HL2517-71转轮改造后,水轮机额定流量可以由改造前的4m 3/s 增加到改造后的4.8m 3/s ,增加最大幅度为20%;额定点运行效率提高1%左右。
改造后的机组额定出力能够达到2000kW ,空化系数与HL220基本相同。
经校核,改造后水轮机的水力性能和机械性能完全满足安全稳定运行的要求。
综上所述,HL2517-71转轮是XX 电站机组增容改造比较理想的转轮。
6 发电机增容潜力分析由于发电机定子绝缘材料性能的提高,在定子铁芯不动的条件下,通过更换定子线圈,减小绝缘材料厚度,将绝缘等级由B 级提高为F 级,并增加线圈的过流面积,发电机功率一般可以提高20~25%。
具体到本站机组,由增容改造经验和初步电磁计算得知,通过更新定子线圈和转子线圈,额定功率可以由1600kW 增容到2000kW(cos υ=0.80)。
并且最大功率可以达到2200 kW (cos υ=0.88)。
国内早期设计制造的水轮发电机组,支撑结构部件和主轴强度一般都有较大1765.13/2)(r H Nk A =m kg 535)6322005.1(1765.13/2-=⨯=A安全裕量,1600kW机组增容到2000kW在结构强度方面不存在问题。
综上所述,根据目前国内的技术水平和我公司的实际改造经验,XX电站机组增容到2000kW在技术上是完全可行的。
需要注意的是,发电机增容改造虽然是一项较为成熟的技术工作,尤其对于本站而言,基本上不存在特殊的技术难度问题。