某小型水电站改造设计方案

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1、龙泉电站增容工程1.基本概况(1)工程地理龙泉电站位于宜昌市远安县旧县镇龙泉村四组。旧县镇地处远安县中西部,东与本县鸣凤镇、茅坪场镇接壤,南与花林寺镇毗邻,西与宜昌市夷陵区分乡镇接界,北与洋坪镇、荷花镇相连,交通便利,区位条件优越。距县城15公里,是远安县中西部三个乡镇进城的主要通道。2.增容的理由龙泉电站装机容量仅为100KW,多年平均发电量不足15万度,运作十分困难,电站管理极为不经济。小水电,作为一种清洁可再生能源,国家政府大力支持小水电建设。为了充分利用现有水力资源,发挥电站综合效益,提高供电量,决定对电站进行全面改造,改造后电

2、站具有灌溉、防洪、供水等综合功能,发挥水资源的多种效益。新机组装机容量为350KW,年发电量达到100万度。龙泉电站位于安旧县龙泉支线的中下段。靠近集中用户区。电站发电量的增加,有利于降低线路电压损失,确保电能质量;同时有利于减少线路电能损耗,更有效的减少电站供电损失,提高电能的利用率。3.增容后需改建的水工建筑物龙泉电站增容后,需改建的水工建筑物包括:进水口建筑物,引水建筑物,压力管道,厂房。1.进水口建筑物1.1进水口建筑物级别根据进水口功能和规模由《SL258-2003水利水电工程进水口设计规范》确定本工程进水口建筑物级别取:主要

3、建筑物为五级,次要建筑物为五级.1.2洪水标准进水口洪水标准根据《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准SL252-2000》,按其建筑物级别采用50年一遇,设计校核洪水位按100年一遇.1.3安全超高标准闸门、启闭机和电气设备工作平台对挡水位的安全超高标准对于独立布置进水口建筑物级别与特征挡水位按表1-1采用:进水口工作平台安全超高标准(cm)故取安全超高标准为35cm.压力管设计1.压力管直径的选择:1.1设计流量Q设电站扩容后其装机为350Kw,由电站出力公式:设_______水轮机以及水道的效率;_______发电机的效率;H___

4、____水头(m);N_______发电机出力(Kw);Q设-______设计流量(m3/s);取为7.5,H取38.2m。计算得Q设=1.22m3/s。1.2压力管道内径采用经济直径公式,即彭德舒公式:Q3max——钢管的最大设计流量,取1.22m3/s。H——设计水头,取38.2m。K——约在5~12之间,取5.2。计算得D=819mm。若拟定v设=3.2m/s,则管径为D=800mm。经动能经济比较确定,其管径取D=800mm,故v设=2.42m/s满足设计要求。1.3压力管道供水方式压力管设计为月牙肋卜型岔管,采用两机一管的联合

5、供水方式(如下图)。选择理由:在相同水头损失下,造价比较低,机组较少时单机流量比较小。1.4钢管管壁厚度()钢管管壁厚度的确定由公式:考虑锈蚀、磨损及钢板厚度的误差,管壁厚度取=8mm。1.5压力管道材料的选择要求钢材有良好的机械力学性能和工艺性能,在符合设计规范和相应的国家标准的前提下要求其造价最省。我国在水电站钢管方面已经广泛而成熟地使用的国产钢种是普通碳素A3(屈服强度=235N/mm2)。2.压力钢管及镇墩稳定、应力计算2.1钢管抗外压稳定计算钢管抗外压稳定安全系数计算式为:式中:K——抗外压稳定安全系数,要求K≥2;Pcr——

6、光面管管壁的临界外压,N/mm2;E——钢材的弹性模量,2.06×105N/mm2;——钢管壁厚,取8mm;Do——钢管内径,0.8m;——钢管内外允许气压差,N/mm2,不得大于0.1N/mm2,如通气孔能保证不被污物或冰块堵塞,管内、外气压差值可采用计算值,但不小于0.05N/mm2;K1——安全系数,取2.8;Q1——通气孔的进风量,近似取钢管内的流量,1.22m3/s;C1——通气孔流量系数,无通气阀,取为0.7;F1——通气孔面积,0.49m2;如取管壁厚度为8mm,可计算得K=5.8,满足要求,故主管管壁最小厚度为8mm。2

7、.2钢管和岔管管壁厚度计算1)钢管管壁厚度计算根据内水压力按下式确定管壁厚度:式中:——管壁厚度(含锈蚀裕度),mm;H——水头;D0——钢管内径,0.80m;——焊缝系数,取0.95(双面对接焊);——许用应力,由于只考虑内水压力,取Q235容许应力的70%,即=101.5(N/mm2)。计算得壁厚为4.88mm满足设计要求。由此可知道,各管段壁厚取8mm均满足求。2)岔管管壁厚度计算岔管计算壁厚按下列两式中的较大值采用:(膜应力区)或(局部应力区)式中:P——内水压力,0.38N/mm2;——该节钢管半锥角;R——该节钢管最大内半径

8、;——焊缝系数,0.95;K1、K2均按最大值取,分别为1.1、2.0;——膜应力区容许应力,取0.5=72.5N/mm2;——局部应力区容许应力,取0.8=116N/mm2;——计算壁厚(mm);管段明管

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