锦屏一级水电站主厂房空调系统控制运行方式的设计思路-论文.pdf

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1、水电站设计第30卷第3期DHPS20i4年9月锦屏一级水电站主厂房空调系统控制运行方式的设计思路乔琪,石敬贤(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川成都610072)摘要:通过对锦屏一级水电站主厂房空调系统设备及管路的布置,结合地下厂房温湿度受不同季节和时段、厂内设备发热量变化的影响分析,以夏季自动控制和其它季节手动远程控制相结合的设计思路,制定出满足本电站设计要求的主厂房空调系统控制运行方式,使设计兼具合理性和节能性,对今后同类地下厂房空调系统的控制运行方式及本专业同控制专业间的配合流程具有

2、指导意义。关键词:主厂房空调系统;控制运行方式;地下厂房中图分类号:TU831.3文献标志码:B文章编号:1003—9805(2014)03—0091—04验教训,进风竖井入口尽量远离大坝,避免进风竖井0前言处于坝区泄洪时的雾化区。空调机房布置在副厂房顶层的右端部,分为上下两层布置,每层布置两套组锦屏一级水电站是雅砻江干流上的一座巨型水合式空调机组。经表冷器处理后的空调风由厂房拱电站,为地下式厂房,电站安装6台混流式水轮发电顶的60个送风口送至发电机层,再通过楼梯间及预机组,单机容量为600MW,总

3、装机容量为3600埋玻璃钢风管、风机送到电气夹层、母线洞、水轮机MW。主厂房设置集中空调系统(主设备为4套组层、蜗壳层、尾水管排水廊道层等区域,最后由主厂合式空调机组),不设制冷主机,采用天然冷源(来房排风洞排风机和主变排风洞排风机经风道排至厂自尾水调压室内稳定的低温水)进行一级处理。室外。外新风经组合式空调机组处理后由主厂房拱顶的1.2主厂房空调水系统60个送风口送到厂内。为保证主厂房空调系统合组合式空调机组表冷器的冷却水为天然冷源理运行,使地下厂房全年的温湿度控制良好、工作环(来自尾水调压室内稳

4、定的低温水)。尾水调压室境舒适,并响应国家极力倡导的节能要求的产业政的取水温度为16.09℃,考虑水泵及管道温升,故将策,锦屏一级水电站主厂房空调系统须重点考虑行组合式空调机组表冷器的进水计算温度确定为之有效的控制运行方式,进一步优化通风空调设计。18℃。水系统动力设备为设置在蜗壳层端部空调技术供水泵房内的5台冷却水泵(4台工作,1台备1主厂房空调系统布置概况用),单台水泵的水量为160m/h,扬程60m。通过2根取水总管从1、2号尾水调压室取水(保证当其1.1主厂房空调风系统中1个尾水调压室检修时

5、取水不受影响,取水高程为保证锦屏一级水电站主厂房各层及母线洞在为1620.00m)。冷却水泵出水管汇集到一根主供夏季的温、湿度满足设计要求,在主厂房设置全新风水管后,再分成两根供水干管经副厂房夹墙分别送集中空调系统,空调系统主设备为4套组合式空调至组合式空调机房内各层空调设备。冷却水通过组机组。每套空调机处理新风量为15×10m/h,总合式空调机组表冷器后由一根排水总管排至电站水处理新风量为60×10m/h,每套制冷量为500kW。厂提升池及山体外。主厂房空调水系统简图见图组合式空调机组出风温度为2

6、2℃。空调系统新风1进风通道为直径7.0m的竖井。吸取二滩电站的经收稿日期:2012—03—31作者简介:乔琪(1981一),男,四川宜宾人,硕士,工程师,从事水电工程通风空调设计工作。91消多外1号冷图1主厂房空调水系统示意式空调机组同时运行时风量为60X10m/h)全部2主厂房空调系统制定控制运行方式经过此区域。按照设计计算结果,组合式空调机组的必要性分析处理后的送风干球温度为22℃,相对湿度约为85%~90%。空调风经过发电机层时,由于受到发电机层主厂房集中空调系统作为地下厂房主要进风设备发热

7、的影响,将同时出现干球温度上升相对湿度源,其运行方式直接决定厂内各区域的温、湿度是否下降的双向过程,发电机层空气终状态的相对湿度满满足设计参数要求。对主厂房空调系统制定行之有足设计要求(按《水力发电厂采暖通风和空气调节设效的控制运行方式,使空调系统各设备及相关部件计技术规程》,发电机层相对湿度≤75%)。当送风在各种工况下合理运行,满足全厂通风空调优化设参数不变,发电机层设备发热量减小时(比如发电计和节能设计的要求,具有必要性。机组停机检修的情况),空调风经过发电机层后温2.1室外气象参数变化对厂内

8、设计参数的影响升幅度减小,相对湿度的降低幅度随之减小,发电机主厂房空调系统为全新风系统,组合式空调机层排风相对湿度值可能超过设计要求。组处理后的送风参数受室外气象参数直接影响。室经计算后发现,当发电机层设备发热量减小到外空气在一天内时间上存在差异,且季节上变化明最大负荷的1/3时,4套组合式空调机组同时运行显。一成不变的运行模式势必造成厂内温湿度在全的空调送风温度经过发电机层后的温升大约为年波动较大,厂内各区域的温湿度无法在所有时间1.4℃,相对湿度大约为82%,发电

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