2025-02-08
某电站机组技术供水系统滤水器排污阀采用过两种控制方式,来控制排污阀的开启和关闭。第一种采用全智能化的电位器执行器来控制阀门开、关,采用纯电气线路和控制板;第二种采用凸轮机构和微动开关来控制阀门开、关,采用机械与电气相结合的方式。本文试比较两种方式控制的优缺点。
小关子水电站机组技术供水方式为蜗壳取水的自流减压供水。由于发电用水中含有较多的垃圾物,电站存在技术供水系统滤水器易堵塞的问题。在2009年3月至2010年3月期间,先后对电站全部4台机组实施了解决滤水器易堵塞问题的技术改造。改造后,滤水器没有发生过堵塞情况,改造取得了令人满意的效果,彻底解决了长时间困扰电站的滤水器易堵塞问题。改造方案为,在机组技术供水系统的蜗壳取水口处安装专门设计的取水口拦污罩取代原有的网状拦污栅。该改造方案具有改造费用低、易于实施、改造效果好的特点,可以推广应用于类似水电站,有较高的实用价值。
作为电站转动部件润滑、导轴承冷却、机组运转热量冷却的源泉,机组技供水系统起了至关重要的作用,无技供水系统,机组将无法正常运行,电站将无法发电。笔者以某水电站技供水系统为例,详细分析逆止阀损坏对整个技供水系统影响。
通过分析向家坝右岸电站技术供水系统滤水器排污管道噪声与振动产生的原因,从设计和施工两方面出发,探讨了给排水管道布置、给排水管材选用对管路振动与噪音的影响,分析了控制管路噪音与振动措施的有效性和可行性。目前已经采取了增加支墩、支架等方式减少管路振动,后续还需通过增加变径管路以获得所需的安全流速。
·电站运行与管理·农田水利与小水电·1995年第12期· 水电站供水系统中滤水器设置位置的探讨 福建设岩市36400下v,7//’__—一——_——一●j⋯i(省龙岩地区水电计院龙)l乡‘f [关键词]水泵供水系统滤水器互 ,—一 — _.——一.._一’ 水泵供水是中低水头电站和高水头电站最常用 的供水方式,滤水器作为清除水中悬浮物的设备在 供水系统中可设置在水泵吸水管路,亦可设置在水 泵压水管路。取水口则根据电站的水头或设于压力 钢管(上游水库)或设于下游尾水。下面以电站两台 机组自压力钢管取水水泵集中供水为例,探讨滤水 器设备位置的优劣。 图1滤水器设置于水泵吸水管路囝 由图可以看出:④图1比图2多装设2个闸阀,但 在图1中无论哪台水泵作为工
沙河抽水蓄能电站技术供水系统存在压力和流量不足的问题。通过对供水系统的校核计算和测试表明,主要是管网阻力大,水泵流量和压力偏小所致。后经过更换水泵解决了问题,改造效果较好,达到了原设计运行方式的要求。
通过对金华水电站机组技术供水系统的改造,解决了循环供水系统存在的技术缺陷,消除了机组运行隐患,提高了运行可靠性,大大降低了厂用电。
详细介绍了西霞院水电站4×35mw机组技术供水系统的构成、供水方式、控制方案以及可编程逻辑控制器配置,对该技术供水系统的优缺点进行了分析,并对其运行情况作了总结。
文章首先对水电站技术供水的现状进行简要分析,在此基础上对水电站技术供水系统的节能方式进行论述.期望通过本文的研究能够对水电站运行能耗的降低有所帮助.
阐述了引黄工程各泵站技术供水系统概况,介绍了技术供水滤水器排污方式及存在的隐患,提出了解决滤水器排污隐患的思路,探讨了滤水器排污电气控制改造技术方案选择,分析了改造方案的实施情况以及现场试验方法与结果。
本文结合了工程实例,详细介绍了苗尾水电站技术供水系统的设计思路及设计方案,对比了几种常用的技术供水系统方式的优缺点,并针对了西部大容量多泥沙水电站的技术供水系统提出了设计中所需要注意到的问题,为今后类似电站供水系统的方案设计提供了参考.
水电站是主要的电能供应体之一,在我国经济、社会发展中发挥着重要作用。在水电站运行管理中,合理的技术供水系统设计不仅有利于实现电站节能减排的目标,还可提升电站的经济效益。本文将以某大型水电站为例,系统地分析水电站技术供水系统的优化设计途径,旨在提升水电站技术供水系统的运行效率及稳定性。
水电站技术供水系统是水电站重要的辅助系统之一,水电站技术供水系统对电站的安全运行有着重要的作用。如果对电站技术供水系统设计不合理,达不到技术供水的要求,就会影响电站的正常运行,造成不必要的经济损失。结合润狄水电站技术供水系统设计,提出了同类型(或相似)低水头水电站技术供水系统的方案。
水电站辅机系统对整个电站起到非常重要的作用,技术供水系统设计好坏会直接影响主机的运行情况.本文针对秘鲁huanza水电站的技术供水系统设计选型,如何合理选择适宜设计方案,并计算相关设备参数,最终选择适宜设备型号等方面进行阐述.
介绍乐滩水电站技术供水系统的供水对象和供水方式,分析了供水管路的特性和水泵的选型,论述了在不同工况下水泵的加压工作点和自流工作点等工作状态的设计。
1)各轴承温度控制用水量的标准。经过反复 试验对比设备改造前后的供水压力及温度(取机组 检修后2个月的平均值),发现设备改造后供水压 力比改造前降低了013~014kg/cm2,而各轴承温 度比改造前降低了3℃~5℃,效果较好。但在利 用轴承温度调整冷却水压力方面,有几点需要注 意:技术供水最低压力要保持在015kg/cm2;推力 轴承调整温度上限45℃、下限40℃;导轴承调整 温度上限40℃、下限35℃。 2)滤水器排污操作规定。操作标准为当滤水 器2前后压力表压差大于115kg/cm2时,进行排污 操作。排污时供水总阀全开,以保证足够水量既能 排污又能通过滤水器1正常供给机组冷却水。操作 程序:以1号机为例,排污时,打开阀3,关闭阀 2,打开阀4,一部分水流对滤水器
五一桥水电站原技术供水系统设计为循环水池取水,从2008年机组投运后,出现过技术供水泵接线端子烧坏、机组各轴承温度偏高,2011年以后,经过技术改造,由技术供水泵供水改为顶盖取水,机组各轴承温度下降比较明显,保证机组安全稳定运行,取消技术供水泵运行,节约了厂用电。
传统的水轮发电机组冷却方式一般是借助于监测仪表通过人工操作来控制机组冷却供水量,由于冷却水流量测量仪表的可靠性较差,往往影响了机组冷却效果,因此而导致的事故频发。文章以李家峡水电厂机组冷却供水为例,分析供水系统在当前环境、海拔、运行操作情况下的供水效率情况,进行优化配置,达到水电厂\"节能降耗\"的目的。另外,文章建议开发机组冷却供水优化效率曲线控制软件,对冷却供水系统进行准确计量,科学调节冷却水量,再辅以可靠的自动化控制装置,保证机组及主变冷却系统可靠、经济、稳定运行。
水电站的技术供水可靠性及经济性在电站实际运行中非常重要,由于部分电站水头范围增大,可取用的冷却水源泥沙含量大且杂质过多,难于满足常规技术供水方案的水压及水质要求。应寻求一种新的安全可靠、维护方便且经济的技术供水方式,以满足不同电站的技术供水需求。
职位:城市规划设计-助理规划师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
文辑推荐
知识推荐
百科推荐