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文檔簡介
水利工程論文-抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)管徑比較研究摘要:在抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)管徑比選中,應(yīng)保證擬定參與比較方案的可行性,即各方案輸水系統(tǒng)具有較好的調(diào)節(jié)性能,才能保證管徑比較結(jié)果的合理性。本文結(jié)合工程實(shí)例說明在經(jīng)濟(jì)管徑比選時(shí),如何判斷方案的可行性,并分析了在輸水系統(tǒng)管徑選擇時(shí)應(yīng)注意的問題。關(guān)鍵詞:抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)管徑經(jīng)濟(jì)比較隨著抽水蓄能電站向大規(guī)模大容量的發(fā)展,輸水系統(tǒng)也趨于大PD化,輸水系統(tǒng)管徑的確定對電站投資有較大的影響。管徑選擇主要受電量價(jià)格、土建費(fèi)用、水頭損失、水擊壓力以及電網(wǎng)對輸水系統(tǒng)運(yùn)行方式要求等因素的影響。如果管徑選擇過小雖然可減小土建費(fèi)用,但卻使輸水系統(tǒng)水頭損失增大,同時(shí)也使輸水系統(tǒng)對過渡過程適應(yīng)能力下降,降低了電站運(yùn)行的靈活性;如果管徑選擇過大,雖可減少電能損失但增加了土建投資,造成不必要的浪費(fèi)。這就存在一個(gè)經(jīng)濟(jì)比較問題。經(jīng)濟(jì)管徑比較結(jié)論是否合理,關(guān)鍵是擬定參加比選方案的可行性,由于抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)過渡過程的復(fù)雜性,計(jì)算工作量比較大,在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)管徑比選時(shí)往往難以做到對每一個(gè)擬定方案進(jìn)行分析,這就需要結(jié)合工程實(shí)際根據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析與判斷。1輸水系統(tǒng)管徑比較方案的擬定原則抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)設(shè)計(jì)水頭一般比較高,特別是對鋼板襯砌的輸水系統(tǒng),為達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理的目的,高壓管道應(yīng)采用不同管徑組合。管徑的變化次數(shù)及變化位置應(yīng)根據(jù)輸水系統(tǒng)的布置、地質(zhì)條件、長度、施工條件以及輸水系統(tǒng)對過渡過程的適應(yīng)性等因素綜合考慮。根據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)變徑次數(shù)以24次為宜。經(jīng)濟(jì)管徑比較方案擬定應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式初擬管徑,并控制輸水系統(tǒng)水頭損失為電站設(shè)計(jì)水頭的2%5%,然后以此管徑為基礎(chǔ),在其左右確定幾組管徑方案。目前計(jì)算經(jīng)濟(jì)管徑的經(jīng)驗(yàn)公式比較多,在選用時(shí)應(yīng)注意其適用條件與范圍,尤其是管道的襯砌型式對經(jīng)濟(jì)管徑的影響。輸水系統(tǒng)管徑擬定后,應(yīng)保證每一組方案輸水系統(tǒng)具有良好的調(diào)節(jié)性能,即保證方案的可行性。2輸水系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能的判斷抽水蓄能電站主要是在電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相及事備用等任務(wù),電站的經(jīng)濟(jì)性取決于電站的投資和其在電力系統(tǒng)中的運(yùn)行能力。電站的運(yùn)行能力是指電站對電網(wǎng)負(fù)荷變化的迅速響應(yīng)能力。水泵水輪機(jī)組轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性主要受到輸水系統(tǒng)的布置、流速、機(jī)組特性等的影響。由于經(jīng)濟(jì)性的要求,抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)的引用流速通常比較大,從而降低了電站的響應(yīng)能力。高流速與電站良好調(diào)節(jié)性能和運(yùn)行靈活性之間構(gòu)成一對矛盾,流速高,則調(diào)解時(shí)間長,必要時(shí)需布置調(diào)壓井。在初步判斷輸水系統(tǒng)的調(diào)節(jié)性能時(shí),可以根據(jù)導(dǎo)葉關(guān)閉時(shí)間Ts和高壓管道中水擊壓力允許值來近似判斷的。對常規(guī)電站水頭一般低于200m,高壓管道水擊類型一般是未相水擊,其簡化公式為:式中:hm未項(xiàng)水擊壓力通過上式可確定貫性時(shí)間常數(shù)W:對于抽水蓄能電站,最高水擊壓力一般是由水輪機(jī)甩負(fù)荷工況控制,過渡過程計(jì)算與常規(guī)電站沒有本質(zhì)區(qū)別。抽水蓄能電站較經(jīng)濟(jì)水頭一般為400600m,蓄能電站的水頭一般是比較高的,對于高水頭電站,輸水系統(tǒng)水擊類型往往是第一相水擊,其簡化公式為:式中:h1第一相水擊壓力相對值;0導(dǎo)葉的起始相對開度;a水擊波波速。通過上式可確定貫性時(shí)間常數(shù)W:當(dāng)01時(shí),水擊壓力為第一相水擊;當(dāng)01時(shí),水擊壓力為未相水擊。當(dāng)0時(shí)第一相水擊壓力與未相水擊壓力相等。在相同導(dǎo)葉關(guān)閉時(shí)間,產(chǎn)生相同水擊壓力,不同水擊類型所要求的輸水系統(tǒng)貫性時(shí)間常數(shù)TW并不相同,第一相水擊要求的W要比未相水擊要求的小。也就是說,蓄能電站輸水系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能比常規(guī)電站要求嚴(yán)格,即設(shè)置調(diào)壓井的條件要比常規(guī)電站嚴(yán)格。抽水蓄能電站對電網(wǎng)負(fù)荷變化的迅速響應(yīng)能力通過合理選擇輸水系統(tǒng)、機(jī)組和控制設(shè)備參數(shù)來實(shí)現(xiàn)。主要通過調(diào)整輸水系統(tǒng)的慣性時(shí)間常數(shù)TW和機(jī)組加速時(shí)間常數(shù)Ta來解決這一問題。通過圖對國內(nèi)外大型抽水蓄能電站的統(tǒng)計(jì)可以看出,各蓄能電站基本全部位于水電站調(diào)壓井規(guī)范推薦的調(diào)速性能好的區(qū)域內(nèi),再一次說明抽水蓄能電站對電站調(diào)節(jié)性能要求要比常規(guī)電站嚴(yán)格。所以在確定輸水系統(tǒng)參數(shù)時(shí),應(yīng)使輸水系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能處于良好區(qū)域內(nèi)。經(jīng)濟(jì)管徑初擬方案調(diào)節(jié)性能好壞,可根據(jù)機(jī)組技術(shù)咨詢資料和工程類比確定機(jī)組加速時(shí)間常數(shù)Ta,并使輸水系統(tǒng)處于水電站調(diào)壓井規(guī)范規(guī)定的調(diào)速性能好的區(qū)域,確定調(diào)壓井間的Tw,再計(jì)算各初擬管徑方案的Tw,如果TwTw,即認(rèn)為此方案滿足要求,否則應(yīng)重新擬定。3經(jīng)濟(jì)管徑比較經(jīng)濟(jì)管徑的比較是在機(jī)組額定水頭和上、下水庫調(diào)節(jié)庫容相同的情況下進(jìn)行的。由于管徑比較方案不同,使各方案的水頭損失不同,發(fā)電量和抽水用電量不同,土建費(fèi)用也不同。在進(jìn)行管徑比較時(shí),對不同方案的發(fā)電量和抽水用電量以替代火電予以補(bǔ)充后,計(jì)算各方案費(fèi)用現(xiàn)值,費(fèi)用現(xiàn)值最小方案為最優(yōu),即費(fèi)用現(xiàn)值最小法。西龍池抽水蓄能電站裝設(shè)4臺單機(jī)容量為300MW豎軸單級混流可逆式水泵水輪機(jī)組,機(jī)組額定水頭為640m。輸水系統(tǒng)由上水庫進(jìn)/出水口、引水事故閘門井、高壓管道、尾水隧洞、尾水閘門井、下水庫進(jìn)/出水口等組成。輸水系統(tǒng)總長度1850m左右,引水系統(tǒng)采用一管兩機(jī)的供水方式,共2根主管,在距廠房54m左右布置高壓岔管。尾水隧洞采用一機(jī)一洞的布置方式。在立面上采用用斜井布置(見圖2),在952.5m高程布置中平段,將斜井分成上、下兩部分。上、下斜井與水平面夾角分別為56和60。高壓管道上平段、尾水隧洞上平及段斜井采用后張法無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力砼襯砌,其它部分采用鋼板襯砌。圖2西龍池抽水蓄能電站輸水系剖面示意圖根據(jù)輸水系統(tǒng)的具體情況,在可行性研究階段將整個(gè)輸水系統(tǒng)大至分為三段,即上平段及上斜井、下斜井和尾水隧洞。對上述各管段分別擬定三個(gè)管徑方案,并對其進(jìn)行組合,各方案比較結(jié)果詳見表1和圖3。從圖3可以看出,方案3費(fèi)用現(xiàn)值最小,看似是最經(jīng)濟(jì)的方案,如果加以分析可以看出:方案3水頭損失為38.19m,占電站設(shè)計(jì)水頭的6.1%,電站的綜合效率為0.71。從已建抽水蓄能電站的經(jīng)驗(yàn)可以看出,輸水系統(tǒng)的水頭損失一般為電站設(shè)計(jì)水頭的25%,方案3水頭損失過大,電站綜合效率偏低。根據(jù)工程類比及與機(jī)組制造廠商技術(shù)咨詢和交流成果確定西龍池抽水蓄能電站機(jī)組加速時(shí)間常數(shù)Ta=8.3s左右,如果使輸水系統(tǒng)處于水電站調(diào)壓井規(guī)范規(guī)定調(diào)速性能良好區(qū)域(見圖1),輸水系統(tǒng)Tw應(yīng)不大于2.5s,而方案3輸水系統(tǒng)的慣性時(shí)間常數(shù)Tw=2.7s,輸水系統(tǒng)位于水電站調(diào)壓井規(guī)范規(guī)定的調(diào)速性能良好區(qū)域外,本方案可行性較差,不應(yīng)作為比較方案。根據(jù)上述分析,方案1、方案2、方案3、方案10、方案11、方案19可行均較差,不應(yīng)列入比較方案。這樣以來,費(fèi)用現(xiàn)值最小的方案應(yīng)為方案6。方案6輸水系
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