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小河水电站技术供水系统技改建议书

原技术供水系统直接引用河水,虽然设有滤水器进行过滤,但是滤水 器只能过滤掉大于其滤网孔径的杂质,无法解决所有杂质尤其是悬移质泥沙等, 且遇汛期漂浮物多泥沙含量大时,易发生滤水器或机组内部轴承油冷却器小 口径铜管的堵塞。 受河水硬度水生物及酸碱度等影响,造成水泵及技术供水系统设备 磨损及腐蚀加剧,减短系统设备如水泵阀门空冷器油冷却器及管路等使 用寿命,机组内部冷却器采用小口径铜管长年磨损,严重的可导致冷却器铜管 穿孔,使机组轴承油混水,影响机组运行安全。 若技术供水系统冷却水故障压力过低或流量过低,将致使机组发 电时发电机空冷器各部分轴承产生的热量不能及时带走,温度升高,造成发 电机效率降低被迫事故停机甚至烧轴瓦等事故原系统汛期因滤水器堵塞等需进行停机检修,造力物力及财力的损失。 小河电站汛期河道水质较差,泥沙含量大漂浮物多,其下游仙女堡 水电站台机组技术供水系统已由我单位完成技改。 鉴于技术供水系统以上现状,建议尽快实施技改。 循环供水系统最早的产生发源 水电站机组循环冷却水系统技术是年成都科技大学水电设计所在四川 拉青水电站技施设计中发明的我单位法人代表袁淑蓉教授时任工程负责人, 经过设计所多位专家教授共同研究讨论及模型试验后,成功应用于该电站。 此后,该项技术由我单位原成都川大华水工程技术开发部不断的开发完 善积极的推广应用,现已在国内外上百座水电站中成功应用,创造了显著的 社会效益和经济效益。本技术于年获得了国家专利,年获得第五届国 家科技成果进步等奖和国家专利技术发明奖二等奖。 循环冷却供水系统的工作原理 技术供水系统采用循环冷却供水方式,机组冷却采用符合要求的清洁水, 以解决机组冷却水对水质的较高要求与河水水质较差的矛盾。其工作原理为采 用经过水质处理的清洁冷却水通过机组冷却器时,带走机组运行产生的热量, 经排水管道排入循环水池水泵从循环水池内抽水至机组冷却器,再经布置于 尾水中的尾水冷却器,与河水进行冷热交换作用后温度降低,然后回到循环水 池。机组冷却水在个往复循环的系统中,通过流动的温度较低的天然河水带 走机组运行产生的热量。 由于循环水采用满足要求的清洁水,可有效防止机组冷却装置的堵塞结 垢腐蚀水生物等,并防止技术供水系统中设备集。 技改设计原则 设计考虑新增设备及管路应最大程度减小对正常生产秩序的影响 新增管道及土建工程应考虑施工方便,不是必须停机进行的项目可在 机组正常运行的同时提前进行必须停机进行的项目应尽量缩短停机时间 尽量减少对原管路及设备的改动,新系统设备及管路布置应尽量简明 原取水方式保留作为备用,新老系统间切换应便于实施 改造工程总投资应经济合理 循环水系统运行应实现自动化控制并满足电站自动化要求 改造工程安排在枯水期内完成。技改总体方案 循环冷却水系统组成 循环冷却水系统组成循环水池及补充水源供水泵水泵控制柜尾水 冷却器管路阀门机组各冷却器包括空气冷却器各轴承油冷却器等 及各种表计自动化元件等。 技改总体方案 水泵从循环水池水池内充入清洁水抽水,压至机组发电机空气冷却器 及各部分轴承油冷却器,吸收机组运行产生的热量,然后引至布置在电站最低 尾水位以下的尾水冷却器,尾水冷却器与流动的电站尾水进行热交换作用后冷 却水温度降低,最后排回循环水池。电站原尾水取水方式保留作为备用,可与 循环供水系统相互切换。冷却水循环系统循环水流向示意图 技改主要项目 在主厂房外下游右侧空地上布置座循环水池水池有效容积约。 延用原台水泵及水泵控制柜水泵取水口加设三通及阀门为便于 与原尾水取水系统进行切换台水泵共用根取水总管接至循环水池。 在尾水渠水平段即下游丰岩堡水电站引水渠内设置台套尾水冷 却器尾水冷却器进口接自原机组冷却水排水管,出口接至循环水池。 在原技术用水排水管进尾水冷却器之前合适位置加设三通及阀门为 便于与原尾水取水系统进行切换。 循环水池设置溢流管放空管水位监测及自动补水装置,补水水源 引自厂外消防水尾水冷却器进出水管水池补水管设压力表。 尾水冷却器 循环水池 水泵机组冷却器根据现场情况进行管路管路附件支架支撑等布置。 循环水池选型方案比较 循环水池的作用 循环水池主要作用为系统稳压保持自由水面接触大气使循环水不变质 水泵集中供水循环水水质集中处理或更换以及部分散热作用。 循环水池在不影响厂房布置的前提下,应尽可能获得较大的容积但是水 池过大会增加投资,故设计时水池容积需考虑经济合理性。 水池容积的选取 对循环水池容积的选取,目前没有规范及标准的明确规定,根据已成电站 的经验,循环水池的有效容积原则上可按机组总冷却水量每小时冷却水量 的选取,在可能的条件下,尽可能取较大的水池容积,但是最小容 积般不宜小于。 小河水电站单台机组的冷却水量为,台机组共设计按本 电站技术供水系统台机组共用座循环水池,循环水池的容积不小于。实 例,本电站下游仙女堡水电站台机组循环冷却水改造,单机冷却水量 ,台机组共,循环水池容积约 水池布置 循环水池拟布置在电站厂外下游空地上厂外右岸地坪,其长宽高分别为 暂定,总容积为,顶部预留,水池有效容积为。 水池设置有水泵总取水管冷却水回水管台机组各根 水池放空管水池溢流管水池液位监测装置及水池自动补水装置 等。 循环水池方案比较 取消循环水池,设置高位膨胀水箱方案,密闭循环供水方式 密闭循环供水方式整个供水系统都处于密闭状态,水泵进口直接接尾水冷 工程概况 电站概况 小河水电站是涪江上游第级电站,电站库区位于松潘县施家堡乡双河村, 厂房位于松潘县小河乡丰河村。电站由首部枢纽引水工程及厂区枢纽组成, 库容万方,引水隧洞长,设计水头,装机容量,年 利用小时数。 丰岩堡水电站是涪江上游第二级电站,电站闸坝位于松潘县小河乡丰河村, 厂房位于松潘县小河乡丰岩村。电站由首部枢纽引水工程及厂区枢纽组成, 引水隧洞长,设计水头,装机容量,年利用小时数为。 小河水电站电量经回线路送入丰岩堡升压站,升压至,与 丰岩堡水电站电量汇合,经回线路送至平武水晶变电站并入国家电网。 小河丰岩堡水电站于年月日经四川省发改委核准,年月 开工,年月正式动工建设,年月完成全部土建及机电安装工程。 技术供水系统基本参数及要求 配套装机容量 机组额定水头 机组型式立轴混流式 单机总冷却水量 冷却水进水压力 尾水最高温度 技术供水最高进水温度 全厂技术供水总管 单机冷却水进出水总管管径 机组安装高程 核准通过,归档资料。 未经允许,请勿外传,厂外地坪高程 水泵房高程 最低尾水位高程技术供水系统现状及改造的必要性 现技术供水系统简介 小河电站电站额定水头为,现技术供水系统采用尾水取水水泵供水 滤水器过滤的方式。机组技术供水的对象主要有发电机空冷却器机组上导 推力下导水导轴承油冷却器等。 在电站尾水渠右侧挡墙上设置有个水泵取水口取水口出口高程低于电 站最低尾水位,其高程为,经技术供水总管吸水管至水泵房 下游墙水泵房内设置台水泵用备及水泵控制柜,水泵由吸水总管上 抽水,分别经台滤水器过滤后,汇合至全厂技术供水总管,然后分别 由根单台机组技术供水总管引至对应的台机组,对机组发电机空冷 器及各部分轴承油冷却器进行冷却后,经根冷却水排水管排至尾水渠。 现技术供水系统存在的问题 技术供水泵取水口位于电站右岸尾水挡墙上,电站发电时,尾水渠内 水流湍急转轮室和尾水管补气产生大量气泡,水泵取水管吸入气泡后,水泵 效率大大降低尤其是靠右岸的机组运行时,造成取水困难甚至不能满足机 组技术供水系统的用水需求。 原技术供水系统直接引用河水,虽然设有滤水器进行过滤,但是滤水 器只能过滤掉大于其滤网孔径的杂质,无法解决所有杂质尤其是悬移质泥沙等, 且遇汛期漂浮物多泥沙含量大时,易发生滤水器或机组内部轴承油冷却器小 口径铜管的堵塞。 受河水硬度水生物及酸碱度等影响,造成水泵及技术供水系统设备 磨损及腐蚀加剧,减短系统设备如水泵阀门空冷器油冷却器及管路等使 用寿命,机组内部冷却器采用小口径铜管长年磨损,严重的可导致冷却器铜管 穿孔,使机组轴承油混水,影响机组运行安全。 若技术供水系统冷却水故障压力过低或流量过低,将致使机组发 电时发电机空冷器各部分轴承产生的热量不能及时带走,温度升高,造成发 电机效率降低被迫事故停机甚至烧轴瓦等事故原系统汛期因滤水器堵塞等需进行停机检修,造力物力及财力的损失。 小河电站汛期河道水质较差,泥沙含量大漂浮物多,其下游仙女堡 水电站台机组技术供水系统已由我单位完成技改。 鉴于技术供水系统以上现状,建议尽快实施技改。 循环供水系统最早的产生发源 水电站机组循环冷却水系统技术是年成都科技大学水电设计

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