Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Выбор маслонапорной установки ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Наиболее крупными элементами системы регулирования гидротурбин является маслонапорная установка (МНУ). Ее размещение должно быть предусмотрено при проектировании строительной части здания ГЭС. МНУ обеспечивает подачу масла под давлением в гидродвигатели системы регулирования турбин (сервомоторы направляющего аппарата, дисковых и шаровых затворов и т.д.). МНУ состоит из масловоздушного котла и сливного бака. Котел на одну треть заполнен маслом и на две трети - воздухом под давлением. На сливном баке смонтированы маслонасосные агрегаты, которые периодически пополняют запас масла в котле. Габаритные размеры МНУ определяются объемом масловоздушного котла, зависящего от суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых от одной маслонапорной установки[9]: , (9.1) ; работоспособность сервомотора направляющего аппарата, определяемая по формуле [9]: , (9.2)
где - опытный коэффициент для РО-турбин (0, 03…0, 04), примем 0, 03; - объемный вес воды (9, 81 Н/м3); ; - диаметр рабочего колеса, м;
Таким образом, получаем: . В МНУ должно содержаться такое количество масла, которое обеспечивало бы безотказную работу системы регулирования при самых неблагоприятных условиях работы. Поэтому объем масловоздушного котла должен превышать объем сервомоторов системы регулирования: , (9.3)
По рассчитанному параметру и по необходимому давлению выбираемМНУ 1, 6 – 1/40 со следующими габаритными размерами: Котел: H=246 см; D=104 см; h1=38 см; G=1, 7 см. Бак: H=99 см; L=160 см; B=180 см; A=125 см; G=2, 8см.
Габаритная схема МНУ представлена на рис.9.1, Приложение 9.
Компоновка гидроузла и состав сооружений В ходе проекта был спроектирован гидроузел, в состав которого входят: 1. Бетонная плотина. Высота плотины составляет 86, 3 м. Ширина плотины составляет 70, 6 м. Гребень плотины – 10 м. Эскиз плотины представлен на рис.10.1, Приложение 10.
2. Береговой водоприемник. Располагается в теле железобетонной плотины. Основные конструктивные элементы: забральная балка, сороудерживающая решетка, аварийный и ремонтный затворы, аэрационная труба и обводная труба. Диаметр подводящего туннеля определяется по следующей формуле: , (10.1) где ; . Определяем диаметр подводящего туннеля:
Также необходимо рассчитать площадь решетки: , (10.2) где . . Высоту решетки принимаем равной 12 м. Отсюда ширина решетки будет равна: . Чертеж водоприемника представлен на рис.10.2, Приложение 11. 3. Здание ГЭС. Высота здания равна 21 м. Длина здания составляет 57 м. В здании установлены колонны шириной 1, 5 м. Пролет здания равен 15, 1 м. В здании спроектирована монтажная площадка. На ней производится предварительная подготовка и сборка частей и деталей агрегата в укрупненные узлы для установки их на место, а так же ремонт агрегатов и ревизии в межремонтный период. Длина монтажной площадки равна 17 м. Так же необходимо запроектировать крепление нижнего бьефа. Интенсивность потока за ГЭС оценивается удельным расходом: , (10.3) где протяженность фронта за отсасывающей трубой. м2 м2 . Определим минимальную отметку рисбермы, составив таблицу:
Табл.10.1. Расчет отметки рисбермы
Скорость на рисберме принимаем равной 2, 5 м/с. Таким образом, из таблицы видно, что минимальная отметка рисбермы составляет 106, 7 м. Диаметры турбинных водоводов можно определить по формуле 10.1, подставив значение расхода 1 агрегата, скорость 7, 5 м. . Значение диаметра оказалось меньше диаметра входа в отсасывающую трубу, следовательно, принимаем диаметр трубопровода равным 3, 2 м.
4. Водосбросные туннели. Запроектировано 2 водосбросных туннеля диаметром 7, 5 м. Выводы В ходе выполнения проекта был спроектирован гидроузел. В состав основных сооружений вошли: · здание ГЭС приплотинного типа со следующими параметрами: Длина: 57 м; Высота: 21 м; Пролет здания: 15, 1 м; Длина монтажной площадки: 17 м; В здании ГЭС установлены колонны шириной 1, 5 м. · береговой водоприемник: Основные элементы: забральная балка, решетка (высота решетки: 12 м), аварийный затвор, ремонтный затвор, аэрационная труба и обводная труба. · бетонная плотина: Высота: 86, 3 м; Ширина гребня: 10 м. · водосбросные туннели: Количество: 2, с общим водоприемником; Диаметр трубопроводов: 7, 5 м.
На станции установлено следующее технологическое оборудование: 1. Радиально-осевая турбина РО75/841а-В-46диаметром3 м, синхронной частотой вращения 230, 8 об/мин и установленной мощностью 56, 62 МВт. 2. Гидрогенератор подвесного типа СВ470/110-26. Егополная мощность составляет ; номинальное напряжение - 10, 5 кВ. 3. Трансформатор ТДЦ-125000/330. Номинальная мощность равна 125 МВА; напряжение обмотки ВН 347 кВ; напряжение обмотки НН 10, 5 кВ. 4. Маслонапорная установкаМНУ 1, 6 - 1/40однокотельного типа. 5. Мостовой кран грузоподъемностью 200 т.
Список литературы 1. Бусырев А.И., Топаж Г.И. Лопастные гидромашины. – Спб.: Полит.Ун-т, 2007 г. 2. Васильев Ю.С., Саморуков И.С., Хлебников С.Н. Основное энергетическое оборудование гидроэлектростанций. Состав и выбор основных параметров: Учебное пособие. СПб. СПбГПУ, 2002 г. 3. Гидроэлектрические станции / Под ред. В.Я. Карелина, Г.И. Кривченко. – М.: Энергоатомиздат. 1987 г. 4. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций- М.: Энергоатомиздат. 1989 г. 5. Справочник конструктора гидротурбин/ Под ред. Н.Н. Ковалева. – Л.: Машиностроение. 1984 г. 6. Гидроэнергетическое и вспомогательное оборудование ГЭС/Под ред. Ю.С.Васильева и Д.С. Щавелева. – М.: Энергоатомиздат. Т.2, 1990 г. 7. Васильев Ю.С., Претро Г.А. Проектирование зданий гидроэлектростанций (строительная часть). Учебное пособие. Л.: ЛПИ.1991. 8. Шеришевский И.А. Конструирование зданий гидроэнергетических установок. Альбом чертежей. ЛПИ, 1976 г. 9. Мустафин Х.Ш., Васильев Ю.С. Выбор основного оборудования зданий гидроэлектростанций. – Куйбышев: Гос. ун-т, 1979 г.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Просмотров: 966; Нарушение авторского права страницы