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固滴水電站廠內排水系統設計

2017-08-16 09:59:33王洪慶
黑龍江水利科技 2017年7期

王洪慶,劉 濤,胡 坤

(1.中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司,貴陽 550081;2.四川涼山水洛河電力開發有限公司,成都 610041)

固滴水電站廠內排水系統設計

王洪慶1,劉 濤1,胡 坤2

(1.中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司,貴陽 550081;2.四川涼山水洛河電力開發有限公司,成都 610041)

文章論述了長軸深井泵和深井潛水泵的主要技術特點。通過兩種泵型對比,推薦固滴電站排水系統設備選用深井潛水泵,并確定相關參數。相比于長軸深井泵,深井潛水泵在節能、安裝及檢修維護等各方面,均具有較大的優勢,今后必將會在國內電站排水系統得到更加廣泛的應用。

水電站;長軸深井泵;深井潛水泵;排水系統

1 工程概況

固滴水電站系水洛河流域十一級電站的第6個梯級電站,采用引水式開發,電站上游接鉆根水電站,下游接新藏水電站。電站壩址距木里縣城231km,距西昌市440km,距成都市990km。電站正常蓄水位為2311m,裝機容量為3×46MW,為徑流式電站,開發任務以發電為主,兼顧環境生態用水。

全廠排水系統由機組檢修排水和廠內滲漏排水兩部分組成。為了電站安全運行,將機組檢修排水和廠內滲漏分開設置。下面以廠內滲漏排水系統為例,進行排水系統設備選擇及設計。

電站尾水特征水位見表1。

表1 電站尾水特征水位

2 泵型選擇

對于目前國內電站的排水系統而言,選用長軸深井泵的情況較多,但是隨著電站數量、裝機容量和集水井深度的增加,其缺點也愈發明顯。近年來國內深井潛水泵的使用也逐漸增多,例如瀑布溝、大朝山、溪洛渡等水電站的排水系統均采用深井潛水泵。而國外電站早在20世紀50年代就開始使用深井潛水泵,用來代替長軸深井泵進行排水。

2.1 結構

長軸深井泵主要由工作部分、揚水管、泵座和電機組成。工作部分主要包括泵殼、葉輪、葉輪軸和濾網等;揚水管部分主要包括揚水管、傳動軸、聯軸器和支架軸承等。電機通過多根傳動軸和聯軸器與泵頭葉輪相連接,電機功率有明顯損耗。

深井潛水泵主要由工作部分、導流罩、揚水管、泵座、潛水電機及防水電纜組成。工作部分主要包括電機接頭、泵殼、葉輪、葉輪軸和濾網等。電機與泵頭葉輪直接連接,電機功率幾乎無損耗。

相比長軸深井泵,深井潛水泵結構更加簡單,能量損失也更小,節能效果更好。

2.2 電機冷卻方式及使用壽命

長軸深井泵電機采用干式安裝,布置在泵房地面上,采用風冷冷卻,電機的運行溫度較高,噪音較大,防護等級一般為IP54。

深井潛水泵電機埋在水面以下,采用水冷冷卻,電機的運行溫度較低,噪音較小,防護等級一般為IP68。

長軸深井泵電機使用壽命較長,國際知名品牌潛水電機可以免維護運行長達30a,兩者相差不大。

2.3 電機價格

由于長軸深井泵的電機結構復雜,其重量也相對較大,深井潛水泵的電機雖然技術難度較大,但是其重量相對較輕,與同容量的長軸深井泵電機相比,價格相差并不大。

2.4 檢修及維護

長軸深井泵級數較多,且揚水管內有多根傳動軸和支架軸承,結構較復雜且軸承容易磨損,安裝和檢修工作量較大。深井潛水泵揚水管內無傳動軸及支架軸承等,結構簡單,安裝和檢修工作量較小。

長軸深井泵電機需要經常更換填料、軸承,定期添加潤滑油等。相比深井潛水泵,其運行維護工作量較大。

2.5 啟動

集水井中的水一般含沙量較大,長軸深井停泵較長時間后,直接啟動時,集水井水面以上部分軸承容易干摩,對軸承有一定的磨損,正常情況下一般建議接通潤滑水后再啟動。深井潛水泵采用防沙型潛水電機,可有效減少泥沙的問題,其電機埋在水下,內部充水,不需要接潤滑水就可以直接啟動[1]。

長軸深井泵和深井潛水泵的詳細比較見表2。

表2 長軸深井泵和深井潛水泵比較

通過綜合分析比較,選用深井潛水泵作為廠內滲漏排水系統的主要排水設備。

3 主要參數選擇

電站廠內滲漏水、水輪機頂蓋自流排水、機坑排水和大軸中心孔補氣裝置排水匯集到廠房滲漏集水井內,利用滲漏排水泵將滲漏集水井內的水排至下游尾水。為防止下游尾水倒流,水泵出口設置止回閥和檢修閥。

3.1 集水井有效容積

電站廠內總滲漏水量為303m3/h,根據規范要求,滲漏集水井的有效容積可按匯集45min的廠內總滲漏水量確定,滲漏集水井有效容積為227.3m3。

3.2 集水井控制高程

為了保證水泵的安全穩定運行,一般建議集水井水泵的停泵水位應高于最低處的一級葉輪,即停泵水位到井底的高度≥電機底部到井底的安全高度(取0.5m)+電機高度(取1.7m)+濾網高度(取0.3m)+葉輪高度取0.2m,故停泵水位到井底的高度取2.7m。結合廠房蝶閥廊道地面高程(2158.30m)、集水井井底高程(2147.50m)和滲漏集水井尺寸(7.55m×5.6m),確定集水井各控制高程,具體詳見圖1。

圖1 滲漏集水井排水系統圖

3.3 水泵臺數及流量

水泵的流量按水泵工作30min排干集水井有效容積中積累的滲漏水量來確定。經計算,電站設置3臺Q=800m3/h的深井潛水泵,1臺工作,1臺備用,1臺檢修備用,另外全廠設置了一臺移動式潛污泵,以排除集水井內的淤泥。在廠內總滲漏水量為303m3/h時,集水井可匯集45min的滲漏水量,水泵排水時間約28min。參考同類電站滲漏集水井運行資料,該設計能夠滿足電站運行要求,并有足夠的安全余量。

3.4 水泵揚程

滲漏排水泵以下游校核洪水位(2177.08m)來確定其揚程,考慮到排水系統的水頭損失及水泵揚程余量,取滲漏排水泵的揚程為39m。

4 結 語

通過上述的分析和計算,固滴水電站廠房滲漏排水系統選用3臺額定流量為800m3/h,揚程為39m的深井潛水泵。相比于長軸深井泵,深井潛水泵在節能、安裝及檢修維護等各方面,均具有較大的優勢,今后必將會在國內電站排水系統得到更加廣泛的應用。

[1]李天智,張英.水電站頂蓋排水系統設計優化探討[J].水電站機電技術,2013(02):20-22.

1007-7596(2017)07-0100-02

2017-06-20

王洪慶(1980-),男,山東鄆城人,碩士研究生,高級工程師,研究方向為水電站水力機械設計;劉濤(1988-),男,河南商丘人,工程師,研究方向為水電站水力機械設計;胡坤(1987-),男,湖北荊州人,助理工程師,研究方向為水電站運行及管理。

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