某電站可研報告

2022-04-20 17:33:47 字數 2940 閱讀 1183

7.1.1 電站基本引數

某水電站裝機容量70mw,電站的任務是發電並兼顧某水利樞紐工程的反調節水庫。電站基本設計引數如下:

1. 上游水位

水庫校核洪水位1777.44m

水庫設計洪水位1776.00m

水庫正常蓄水位1776.00m

水庫死水位1771.00m

2. 下游水位

校核尾水位1676.34m

設計尾水位1669.50m

正常尾水位1670.35m

最低尾水位1668.84m

3. 水頭

最大水頭(毛水頭)(單獨執行/聯合執行) 107.12/105.12m

最小水頭(淨水頭)(單獨執行/聯合執行) 90.34/90.34 m

加權平均水頭(淨水頭)(單獨執行/聯合執行) 95.84/96.02m

4. 保證出力(單獨執行/聯合執行0/8.05mw

5. 多年平均發電量(單獨執行/聯合執行20366.90/23251.07萬kwh

6. 年利用小時數(單獨執行/聯合執行2804/3328h

7. 氣溫11.0℃

8. 泥沙

1) 懸移質顆粒級配

懸移質泥沙主要由粘土、粉土和中細沙組成,其中小於0.005mm粘土佔19.2%,0.

005~0.05mm的粉土佔43.9%,0.

05~0.5mm的中、細沙佔36.6%,粗沙佔0.

4%。2) 汛期過機含沙量

汛期(6~8月)平均入庫含沙量為6.02kg/m3,水庫執行5年後,達到懸移質衝淤平衡。9月至次年5月期間在正常蓄水位1774m執行時淤積在庫內的泥沙,在汛期水位降至排沙水位1771m執行時排出庫外,汛期6~8月平均出庫含沙量為6.

41kg/m3,即過機含沙量為6.41kg/m3,其中值粒徑為0.035mm。

3) 懸移質泥沙礦物質成份

石英含量佔45±5%,雲母和伊利石佔25±5%,長石佔12±3%,綠泥石佔10±3%,碳酸鹽3~5%,其它少量。摩氏硬度大於5的礦物質主要是石英(摩氏硬度為7)和長石(摩氏硬度為6~6.5),雲母和伊利石(摩氏硬度為2~3)、綠泥石(摩氏硬度為2~2.

5)。4) 多年平均含沙量4.9kg/m3

5) 多年平均懸移質輸沙率341kg/s

6) 多年平均懸移質輸沙量1075×104 t

7.1.2 水輪機額定水頭選擇

根據本電站水頭範圍,可選用的機型為混流式機組。額定水頭宜在0.95~1倍的加權平均水頭範圍內選取,既額定水頭範圍為:

單獨執行91~95.8m,聯合執行91.2~96m。

根據規劃專業提供的長系列水頭、流量過程,經統計,本電站月平均水頭分布見表7.1.2-1。

電站月平均水頭分布表

表7.1.2-1

由表7.1.2-1可以看出,本電站單獨執行時,在較高水頭區域執行時間較長;聯合執行時,在中間水頭區域執行時間較長。

結合水庫的排程執行方式及機組單機容量選擇,經綜合考慮,初定額定水頭為94m, 單獨執行時he/hpj=0.981,;聯合執行時he/hpj=0.979。

7.1.3 機組台數確定

本電站建成後以滿足上游某水利樞紐工程的發電反調節任務為主,發電為輔,機組執行工況較差。單機容量和機組台數應滿足電力系統執行安全、可靠、排程靈活的要求和對水電廠單獨執行及聯合執行時在汛期和非汛期不同輸出功率的要求,通過技術、經濟綜合比較確定。

由公式nf=9.81×h×q0×ηt×ηf可知,當發電機功率為一定時,h與q成反比關係。現初定水輪機效率ηt≈90%,發電機效率ηf≈96.

5%。為確定機組單機容量,對某水電站的長系列水頭、流量過程進行了可發出力的統計,詳見表7.1.

3-1。

電站可發出力分布情況表

表7.1.3-1

由表7.1.3-1可以看出,月平均可發出力的分布極不均勻。

單獨執行時可發出力在0~1mw之間的比重為44.99%,可發出力》70mw的比重為20.85%,其餘均小於5%;聯合執行時可發出力在7~10mw之間的比重約為56.

25%,可發出力》70mw的比重為22.6%,其餘均小於5%。考慮本電站作為某水利樞紐工程的反調節電站,且某水利樞紐工程建設在即,機組容量選擇應充分考慮聯合執行方式下的長期安全、穩定執行要求。

由表7.1.3-1的統計結果可知,聯合執行時,為保證機組的長期穩定執行,單機容量不宜大於14mw。由於5×14mw方案機組台數過多,故不予考慮。

按規範要求,機組不宜在低於45%額定出力的狀態下發電,故單獨執行時有較長時間無法發電。為此明確,當上游來流量小於14.8m3/s時,應將該部分流量從生態電站下瀉,以充分利用水能、減少棄水,同時更好的保護機組。

為確定機組單機容量,進行了機組台數比選,詳見表7.1.3-2。

機組台數比較表

表7.1.3-2

由表7.1.3-2可以看出,方案二投資最低,方案一投資次之,方案三投資最高。

但方案二僅有一台14mw機組,而根據規劃專業提供的水頭、流量下洩過程可知,本電站建成後將長期在較低負荷區域執行,沒有備用機組將不利於電站的長期安全穩定執行;方案三機組臺數最多,且投資最高,不予採用。經技術經濟綜合比較,本階段推薦方案一,既2×14mw+1×42mw裝機方案

7.1.4 水輪機引數的確定

7.1.4.1 比轉速的選擇

比轉速ns是衡量水輪機綜合性能的重要指標,ns直接反映了水輪機的設計製造水平及其能量、空蝕效能的優劣,比速係數k(k=ns×hr0.5)則反映了水輪機的技術發展水平。一般來說,在水頭相同的情況下,選用較高比轉速的水輪機,可以提高機組轉速、減小機組尺寸以降低機組造價。

但水輪機比轉速的提高,往往受到水輪機效率、執行穩定性、空化、磨蝕效能以及強度等許多因素的制約。通常採用經驗或統計公式來表徵比轉速與水頭的關係,並認為比速係數k值是代表比轉速的特徵引數。根據國內外製造行業給出的經驗公式計算出水輪機比轉速為129.

96~260.27m·kw,相應比速係數範圍為1260~2523(見表7.1.

4-1)。

比轉速及比速係數經驗公式統計表

表7.1.4-1

可研報告目錄

6.4 給排水設計 28 6.5 電氣設計 29 6.6 弱電設計 33 6.7 消防工程 35 6.8 綠化工程 36 第七章節能節水措施 37 7.1 編制依據和用能標準 37 7.2 能耗狀況和能耗指標分析 397.3 能耗指標分析 40 7.4 節能 節水措施 42 第八章環境影響及治理措施...

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