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相似文献
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1.
范金道 《小水电》1997,(2):42-43
龙溪水电站原机组冷却供水系统、电站消防供水系统和厂区生活供水系统分散设立存在不少问题,可靠性差,耗电多,管理极不方便。电站分二步对辅助供水系统进行技术改造,第一步利用水轮机顶盖排水解决机组冷却水;第二步利用大坝技术漏水挖隧洞储水,彻底解决冷却、消防和生活用水。顶盖取水与隧洞取水相结合使辅助供水系统三位一体,取消了水泵供水方式再无故障断水之忧,取得了明显的经济效益。  相似文献   

2.
龙溪水电站单机8000kW的立式机组,转达1000r/min,对冷却水的供应有特殊要求.原以水泵从尾水池中抽吸的供水方式使机组难以自如启动、安全可靠运行.将白白流走的顶盖排水接入冷却水系统,以隧洞取水补充水量,开拓了常规电站辅助供水的新水源.实现自流供水,保证了机组冷却、电站消防、生活用水的连续性和可靠性,节省运行费用,具有较显著的经济效益.  相似文献   

3.
原设计的五一桥水电站机组技术供水采用自循环系统,无备用水源,若自循环水泵故障将造成机组停运,从而严重影响电站的经济效益。通过对五一桥水电站技术供水系统顶盖取水技改方案进行技术经济对比分析和取水可行性分析选择,确定了增设一套机组顶盖取水的技改方案并进行了顶盖取水方案设计,实现了操作简单、运行可靠、节能降耗的目标。  相似文献   

4.
水轮机顶盖取水技术在洪一水电站的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
洪一水电站机组属高水头、高转速混流式机组,针对该电站过机水流多硬质泥沙的特性及水轮机的结构特点,将机组原技术供水系统设计与重庆水轮机厂无接触主轴密封和转轮泵板装置结构设计结合起来,实现了技术供水采用水轮机顶盖取水与水泵供水的联合供水方式。即保证了机组供水的可靠性,又可根据机组的实际运行情况灵活选择供水水源,这一机组冷却供水系统操作简单、运行可靠、节能降耗明显。  相似文献   

5.
水轮机顶盖取水技术及其在姚河坝水电站的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
董宏成  张林 《水力发电》2008,34(5):40-42
针对姚河坝水电站过机水流多硬质泥沙的特性及水轮机的结构特点,将机组冷却供水系统设计与KVAERN-ER公司无接触主轴密封和泵板装置组合结构设计有机结合起来,使顶盖的排水变废为宝,实现了水轮机顶盖取水与水泵供水的联合供水方式.既保证了机组供水的可靠性,又可根据机组的实际运行情况灵活选择顶盖取水或水泵供水.这一机组冷却供水系统操作简单、运行可靠、节能降耗,并可实现自动控制,可供中高水头水电站设计参考.  相似文献   

6.
小孤山水电站机组冷却水设计有两套供水系统,一为2台钢管取水系统,二为循环技术供水系统,互为备用。因夏季黑河流域水质含泥沙大、杂草多的特点,钢管取水系统的滤水器、减压阀堵塞严重,造成机组冷却水压力不足;循环技术供水系统因尾水冷却器渗漏、堵塞、水温高等原因造成机组冷却水压力同样不足的情况,导致机组温度较高,严重影响机组安全稳定运行。经过研究水轮机设计图纸,决定对机组冷却水系统进行改造,改造水源为机组顶盖泄压水。改造后,实际运行情况证明机组冷却水运行稳定,利用不做功的顶盖泄压水做为机组冷却水,节约了水耗,节约了厂用电的消耗,增加了发电量,取得了长期的、较好的经济效益。  相似文献   

7.
在对东留水库电站技术供水系统分析的基础上 ,设计采用了顶盖取水技术供水系统 .实践表明 ,顶盖取水在该电站中应用不仅能改善水质 ,而且水量、水压均能满足运行要求 ,供水系统的运行可靠性得以提高 ,并节省了厂用电 ,具有较好的经济效益 .  相似文献   

8.
克瓦纳公司利用无接触主轴密封与泵板装置组合结构研制了中高水头混流式水轮机顶盖取水──机组冷却供给水系统,将转轮上止漏环密封处的漏水经顶盖取水口用作机组冷却主供水水源,水泵供水作为补充供水水源。顶盖取水技术的优点是将顶盖减压排水用作机组冷却主供水水源,即将弃水回收利用。与全部采用水泵供水相比,节省电能;供水压力合适;特别在洪水期,河水泥沙含量多,不需用过滤装置,水质清洁。本文将介绍这种顶盖取水──机组冷却供给水的系统布置,它包括顶盖取水端水压与漏水水量计算与验算,机组冷却主供水管路的布置,水泵补充供水管路的布置,冷却供水箱的布置,机组冷却给水管路的布置等。同时指出为了推广应用这项顶盖取水技术,需要设计厂家和设计院在具体技术设计中各有分工负责、又需互相协商确定。我们深信在国内中高水头混流式水轮机中,这项顶盖取水技术必将会越来越多地得到应用。  相似文献   

9.
木座水电站位于四川绵阳平武县,额定水头262.7m,最大水头289.01m,装机容量2×50MW,机组额定转速500r/min,属高水头混流式水轮机、地下式厂房电站。木座电站在设计供水系统时,按项目业主要求,将电站建设为科技创新、节能降耗的工程。作为高水头混流式机组电站,水力机械方面最大的耗电大户就是机组技术供水系统,为了电站能节能降耗,设计重点研究了机组顶盖取水问题。本文介绍如下。  相似文献   

10.
漫湾水电站机组顶盖取水的实践经验吴次光(电力部昆明勘测设计研究院)编者按从水轮机顶盖取水供机组冷却用水是新的技术供水水源,它纯属废(漏)水利用。已具有水质好,布置简单,不需维护、自动化水平高(开机供水、停机关水)、安全可靠等优点。自70年代末在西洱河...  相似文献   

11.
为了解决技术供水系统给龙溪电站带来的不安全和不经济问题,进行了水轮机顶盖取水和自然流域引水进入技术供水系统的改造。探讨了中小型水轮机从项盖取冷却水的可行性、经济效益及注意事项。  相似文献   

12.
老挝南湃水电站技术供水系统采用尾水取水单元供水方式,因电站所处流域河水中含有大量Ca、Mg离子,电站技术供水系统虽然设置有滤水器过滤,但是受水质条件影响,机组各部位冷却器(上导、下导、水导油冷却器及空冷器等)管内壁慢慢结垢,冷却效果下降,机组各部位温度上升,影响机组安全稳定运行。鉴于此,将技术供水系统改造为循环技术供水方式,以彻底解决冷却水水质问题。  相似文献   

13.
研究了在高水头水电站中,利用小水轮发电机组下游尾水和顶盖取水作为技术供水水源。在高水头水电站中,采用小水轮发电机组作为钢管引水降压设施,将高水头的能量转化为电能送入厂用电网,小水轮机尾水管出口保持供水系统所需要的稳定水压,将水输入用水设备是完全可行的;采用顶盖取水具有水质好、水量、水压均能满足运行要求。因此,采用小水轮发电机组尾水取水和顶盖取水完全可以作为高水头电站技术供水的主水源替代水泵和减压阀供水。  相似文献   

14.
机组技术供水系统是水电站确保机组安全运行的一个重要组成部分,江口电站机组技术供水方式采用单元自流减压供水方式,以各自压力钢管二路取水作为主、备水源。电站在机组运行初期,由于冷却水流量问题引起了三次停机事故。文章介绍了三次停机事故的过程、原因和处理措施,分析了技术供水系统中存在的问题,并介绍对技术供水系统流量的测试情况。总结江口电站机组技术供水系统在试运行中出现的问题,对今后技术供水系统的设计提出了一些建议。  相似文献   

15.
天荒坪电站采用尾水管取水的供水方式,分为用水泵加压供机组-主变单元技术供水和自流式公共用水两个系统。主变冷却分为有载和空载有压供水方式。上输和输水隧洞采用充水泵和机组水泵工况异常低扬程启动的方案,利用本电站有利的地形条件,设备自流排水洞,渗漏和检修排水均通过自流排水洞进行。  相似文献   

16.
水电站的机组冷却用水一般引自上游(包括钢管、涡壳等)或下游(包括尾水管、尾水渠),但这样要消耗大量高压水或大量厂用电。为了充分发挥水能效益,节约能源,我们予1977年提出利用中高水头水轮机转轮上密封漏水(即顶盖取水)作为机组冷却用水的设想,1978年结合西洱河一级电站技施设计为该项试验准备了条件,1981年,在上级领导和有关单位的大力支持下,使该项设想在西洱河一级电站首次得到试用,而后又分别在西洱河一级和绿水河电站作了该项试验的水压和流量实测,并获得较为满意的结果。现将试验情况和成果分析介绍如下。  相似文献   

17.
本刊讯由鲁布革水电科技实业公司牵头、昆明水电设计研究院的工程师们参与的研究项目《三峡工程水轮发电机组冷却水供水方式(顶盖取水方案)调查研究》于1999年9月15日在昆明通过验收。顶盖取水作为机组冷却用水的供水方式,挪威KB公司有较多成功经验,一般只用于150m以上水头的水电站。我国于70年代末80年代初在云南省内若干个水头大于100m的电站机组上试验成功并应用,gC年代又在水头低于100m的漫湾水电站机组上取得成功。到现在我省水电站应用该项技术已历时20余年,总计运行机组台年数近300台年。工程师们在对漫湾、鲁布革、西洱河一…  相似文献   

18.
为解决修山水电站近几年出现的技术供水系统冷却效果差的问题,对技术供水系统的取水滤网、滤水器、空气冷却器等关键设备进行技术改造.从而使修山水电站技术供水系统冷却效果得到极大的提高,满足了机组正常安全运行,为夏季的丰水期机组高负荷运行提供了有力的保障.  相似文献   

19.
利用混流式水轮机上迷宫环间隙漏水作为机组冷却水水源(简称顶盏取水),是一项新技术(参见本刊1983年第4期“混流式机组冷却新水源—顶盖取水”一文)。水电部昆明勘测设计院在有关单位配合下,为研究和掌握这项新技术做了大量工作。他们除  相似文献   

20.
一、前言 混流式水轮机转轮上冠上经过止漏环间隙漏过来的水,一般是通过泄水孔排入尾水以降低水推力,现可通过顶盖开孔将其引出作为机组的冷却水。这种顶盖取水的采用是变损耗为有用。机组冷却水需有一定的压力和流量,要满足这一要求、顶盖取水与电站水头、机组转速、转轮直径、止漏环间隙大小、有无泄水孔和孔的大小与布置角度、以及主轴密封的结构形式有关;布置形式转轮上有泵  相似文献   

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