惠南庄泵站技术供水简介-文档资料

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惠南庄泵站输水管道保护加氯方案优化

惠南庄泵站输水管道保护加氯方案优化

惠南庄泵站输水管道保护加氯方案优化蒋瑞;戚兰英;王明光【摘要】惠南庄泵站担负着向北京城市供水的重要任务.为抑制输水管道内藻类等微生物滋生,在泵站前池设置一套加氯系统对水进行加氯处理.工程原设计为液氯投加工艺,最大储氯量为72吨,属于严格控制危险源.为降低工程运行管理难度和风险,确保工程安全运行,使工程及早发挥效益,需对现有加氯系统进行技术改造.通过分析目前普遍采用的几种管道保护加氯投加工艺,将原液氯投加系统改为次氯酸钠投加系统,并对工程的运行及维护提出了建议.【期刊名称】《水利规划与设计》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P51-53)【关键词】管道保护;加氯;优化方案【作者】蒋瑞;戚兰英;王明光【作者单位】北京市水利规划设计研究院北京 100048【正文语种】中文【中图分类】TV672+.21 概惠南庄泵站是南水北调中线干线工程唯一的一座加压泵站,担负着向北京城市供水的重要任务。

泵站位于北京市房山区大石窝镇惠南庄村东,与河北省涿州市相邻,距北京市区约 60km。

惠南庄泵站属大(I)型泵站,为一等工程,主要建筑物为1级,次要建筑物为3级,设计地震烈度7度。

泵站规模按流量60m3/s设计,安装有8台卧式单级双吸离心泵机组,6用2备,单机流量10m3/s,设计扬程58.2m,单机功率7300kW,总装机容量58.4MW。

惠南庄泵站前为长距离明渠输水,易产生水藻、钉螺等微生物,泵站后为两条直径为 4m的 PCCP管输水,每条PCCP管道长约56km,为抑制输水管道内藻类等微生物滋生,确保供水水质符合要求及输水管道安全、正常工作,在泵站前池设置一套加氯系统,对进入前池的水进行加氯处理。

氯的投加量随PCCP管道输水流量及季节而变化,即在高藻期及微生物繁生季节(主要为 6~9月)投加量为144~432kg/h,在冬季和低藻期,可减少投加量或不投加。

加氯系统设备布置在泵站的全封闭式的加氯间内。

惠南庄泵站运行方案计算、分析

惠南庄泵站运行方案计算、分析

惠南庄泵站运行方案计算、分析严登丰2006.04.05惠南庄泵站采用卧式双吸离心泵方案。

奥地利安法利滋公司Double Suction Pump ,设计扬程H =58.2m ,流量Q =10m 3/s ,配P =7300kW 同步电动机及变频调速装置8台套,6用2备;出水采用2根DN4000mm 预应力钢筒混凝土(PCCP )管,泵出口与输水管道以叉管相联,3泵1管;适应不同流量要求,实际运行中可能有1泵1管、2泵1管工况。

如泵站出口采用压力水箱或将叉管后2根钢筒管连通,则运行工况变为1泵~6泵2管。

因变频范围有限,为确保小流量条件(1泵~2泵1管或2管)水泵不出现危害性汽蚀,于管道中加装调节阀是必要的。

现对有代表性的不同泵台数和管根数组合、变速调节或变阀调节或变速变阀并用的各种工况作出计算,提供制订运行方案参考。

1.泵参数Double Suction Pump 叶轮外径2D =1750mm ,额定转速n =375r/min 。

根据厂家提供模型泵(m D 2=410mm 、m n =1450r/min )试验结果推算:泵最优工况点扬程H =53m ,流量Q =12.268m 3/s ,效率max η=92%。

2.泵比转数、效率计算双吸泵比转数算式:4/32/1/)2/(65.3H Q n n s ⨯=离心泵设计工况点分部效率及总效率经验算式:机械效率:6/7)100/(07.01--=s m n η式中n s 为比转数。

水力效率:3/1)/log(0835.01n Q h +=η式中Q 为流量(m 3/s );n 为转速r/min 。

容积效率:13/2)68.01(--+=s v n η式中n s 为比转数。

总效率:vh m p ηηηη=代入上列泵参数计算得Double Suction Pump 比转数n s =172.6,机械效率m η=96.30%,水力效率h η=95.03%,容积效率v η=97.85%,总效率v h m p ηηηη==89.54%。

南水北调中线惠南庄泵站水源热泵系统设计与应用

南水北调中线惠南庄泵站水源热泵系统设计与应用

南水北调中线惠南庄泵站水源热泵系统设计与应用作者:王耿来源:《南水北调与水利科技》2010年第02期摘要:考虑目前气候变化的严重性并结合工程实际,分析了在南水北调中线惠南庄泵站采用水源热泵技术的必要性与可行性,阐述了水源热泵系统的工作原理,简要介绍了系统主要部分的设计,并对系统的控制与维护作了说明。

关键词:水源热泵;南水北调;泵站;设计中图分类号:TU831;TV213文献标识码:B文章编号:1672-1683(2010)02-0017-03Design and Application for Water Source Heat Pump System in Huinanzhuang Pump Station in the Middle Route Project of the South-to-North Water DiversionWANG Geng(Administration of the South-to-North Water Diversion Middle Route Project,Beijing 102407,China)Abstract: Considering the serious status of the global climate changes and the project situation, the paper has analyzed the necessity and feasibility of water source heat pump application in Huinanzhuang pump station, described the principle of water source heat pump system, and introduced the design of main parts of system. The control and maintenance was discussed finally.Key words: water source heat pump;South-to-North Water Diversion Project;pump station;design 0 前言目前,包括大气温度升高在内的一系列地球气候变化问题已经成为世界发展与稳定所面临的重要课题,引起了所有国家政府及人民的极大关注。

水电七局填补国内超大型水泵安装空白

水电七局填补国内超大型水泵安装空白

水电七局填补国内超大型水泵安装空白
佚名
【期刊名称】《四川水力发电》
【年(卷),期】2008(27)4
【摘要】7月8日,中国水电七局惠南庄泵站第6台(3号机)水泵吊装就位。

第6台水泵吊装部件包括水泵叶轮转子、轴承支座、推力轴承、滑动轴承、上泵壳等部件。

经检测,水泵安装的各项技术参数均满足规程规范要求,同时得到了奥地利”安德里茨”公司住惠南庄泵站代表及华水监理的高度认同。

七局承建的世界最大卧式单级双吸式离心泵安装技术完全成熟,填补了国内超大型水泵安装空白。

【总页数】1页(P159-159)
【关键词】水泵安装;超大型;国内;填补;水电;水泵叶轮;轴承支座;推力轴承
【正文语种】中文
【中图分类】TV675;V271.2
【相关文献】
1.VFS5000D速冻食品包装机填补国内空白/软包装马蹄笋填补国内空白/新型球形棒糖包装机填补国内空白/宝钢冷轧包装材覆盖国内所有品种二次冷轧镀铬板填补国内空白/美国公司开发出新的塑料包装成型机 [J],
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4.适应西部及交通不发达地区电力发展需求的超大型变压器问世——常州东芝的产
品再次填补国内空白 [J], 无
5.35万千瓦超临界锅炉给水泵填补国内空白 [J],
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惠南庄泵站工程概况

惠南庄泵站工程概况

惠南庄泵站工程概况惠南庄泵站是南水北调中线工程总干渠上的唯一一座加压泵站,是重要的控制性建筑物。

泵站设计流量为60m3/s,总装机容量为56MW。

惠南庄泵站流量大、扬程高、单机容量大、泵站特征参数变副大,属大(1)型泵站,为Ⅰ等工程,主要建筑物为Ⅰ级,工程区地震动峰值加速度为0.15g,相应地震基本烈度为7度。

惠南庄泵站前接北拒马河暗渠,后接PCCP压力管道,输水至大宁调节池。

泵站起点桩号H0+0.000,终点桩号H0+427.79m。

泵站位于北京市房山区大石窝镇惠南庄村东,与河北省涿州市相邻,工程所在地距北京市区约60km,距总干渠终点-颐和园团城湖约78km。

泵站选用8台离心泵机组,6工2备,单机流量10 m3/s,采用机组并联及变频调速相结合的运行方式。

泵站内水泵机组等设备及各水工建筑物组成泵站的主要生产区。

厂用变电站、油库、加氯间、抽水泵房、供水泵房和水处理站,以及检修车间、仓库、锅炉房等构成泵站的辅助生产区。

泵站内设办公宿舍楼、食堂、车库、门卫等管理、生活、后勤保障等房屋,形成泵站的办公生活区。

泵站生产区布置在厂区中央,形成泵站厂区的中轴线,辅助生产区和办公生活区分别集中设在生产区的东西两侧。

泵站永久占地234亩,其中厂区占地189亩。

本工程主要包括:前池、主厂房、副厂房、小流量输水管、泵站进出水管等主要建筑物,以及变电站、油库、管理控制楼等辅助建筑物。

惠南庄泵站总投资概算7.73亿元人民币,计划开工日期2005年7月1日,竣工日期2008年9月1日,总工期38个月。

1工程概况南水北调中线工程北京段采用全线管涵加压输水方式,渠首设计流量50m3/s,加大流量60m3/s。

渠首至惠南庄泵站段采用暗渠明流输水至泵站前池,经由惠南庄泵站加压输水至大宁调压池,沿线设房山、燕化、良乡、长辛店四处分水口,调压池之后采用重力流低压输水方式,将水送入惠南庄泵站采用大型卧式离心泵,变频调速运行.为满足南水北调中线工程(北京段)复杂的调水需求,合理地组合调速运行方案,确定可行的调速范围,使泵站机组高效、安全、稳定运行.文中重点分析了通过机组调速运行的优化组合,结合泵站小流量自流输水,实现北京段输水流量过程的无缝衔接.。

南水北调中线惠南庄泵站水源热泵系统设计与应用

南水北调中线惠南庄泵站水源热泵系统设计与应用
中 图分 类 号 : U8 1T 1 T 3 ; V2 3 文献标识码 : B 文章 编 号 :6 21 8 (0 0 0 —0 70 17 —6 3 2 1 )20 1—3
De in nd App i a i n f rW a e o r e He tPu p s e n H u na z a m p S a in sg a lc to o t r S u c a m Sy t m i i n hu ng Pu t to
Ke od :wae o re h a u ; o t —oNo t ae v rin P o et p mpsa in d s n yw rs trs u c e t mp S u h t— rh W t r p Die s rjc ; u tt ; e i o o g
源为 直接或 间接 燃 烧 化石 燃 料 取得 。而 在夏 季制 冷 方 面 ,
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( mi i r t no eS uh t— r trDie so d l uePrj c , e n 0 4 7 C ia Ad n s a i f t o t — No t Wae v r i Mi d e t o h o h n Ro t o e t B Oig 1 2 0 , hn ) Ab t c : n ie igt esr u tt s f h lb l l t c a g s n e r jc sta in t ep p rh s n lz d t e e e s ya dfa iit sr t Co s rn h e i s a u ego a ci e h n e d t oe t i t , h a e a ay e c si n esbl y a d o s ot ma a h p u o a h n t i

惠南庄泵站机组主轴密封供水系统故障分析及优化升级

惠南庄泵站机组主轴密封供水系统故障分析及优化升级

惠南庄泵站机组主轴密封供水系统故障分析及优化升级发布时间:2021-06-25T15:59:42.390Z 来源:《工程管理前沿》2021年5期作者:张晓杰赵国炜[导读] 南水北调中线惠南庄泵站机组主轴密封供水系统是泵站主机组的重要组成部分张晓杰赵国炜南水北调中线干线工程建设管理局北京分局惠南庄管理处,北京102408摘要:南水北调中线惠南庄泵站机组主轴密封供水系统是泵站主机组的重要组成部分,结合工程运行实际,阐述水质对主轴密封供水的影响,探索优化升级的措施。

关键词:南水北调;泵站;主轴密封;供水系统;优化升级1 引言惠南庄泵站位于北京市房山区大石窝镇惠南庄村东,泵站上游与北拒马河暗渠相接,下游与PCCP管道相连,是南水北调中线工程总干渠上唯一的一座大型加压泵站,是北京段实现小流量自流、大流量加压输水的关键控制性建筑物,也是南水北调中线工程的标志性建筑物。

泵站设计流量60m3/s,共安装8台卧式单级双吸离心泵,6工2备,配套电动机单机功率7300kW,总装机容量58.4MW,采用ABB公司ACS6000交流变频调速系统,通过变频调速控制电机转速,控制输水流量。

2 惠南庄泵站机组主轴密封供水系统概况及故障现象分析惠南庄泵站机组主轴密封供水最初设计从主水泵出水管取水,经过精密滤器过滤后给主轴密封供水。

机组试运行以来,由于水体里泥沙和藻类过多的原因,主轴密封精密过滤器堵塞严重,需频繁拆卸清洗以保证泵站机组正常运转。

泵站正式运行后,惠南庄管理处将机组主轴密封供水调整为从泵站机组技术供水管取水。

泵站机组技术供水系统是从前池取水,采用水泵加压集中供水方式,经两道自动滤水器过滤后,再分别给各电动机、稀油站的冷却系统供水。

机组主轴密封供水调整后,水体情况满足运行要求,不在需要频繁拆卸精密过滤器进行冲洗,机组主轴密封供水简图如下:图1 自动滤水器滤网堵塞状况惠南庄泵站从加压供水运行后,前几年技术供水系统的自动滤水器没有发生严重堵塞现象,根据运行管理人员多年的观察,前几年水中藻类以球状藻为主,滤水器能将球状藻等自动反冲洗掉,而对本次堵塞的藻类取样分析,为丝状的刚毛藻。

惠南庄泵站技术供水系统改造设计及实施

惠南庄泵站技术供水系统改造设计及实施




排水 泵
集水 井




技 术 供 水 系 统布 置 图

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运 行 及 控制

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从而 决 定 机 组 冷
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惠 南 庄 泵 站 技 术供水 系 统 改造设 计及 实 施




南 水 北 调 中 线 干 线 工 程 建 设管 理 局 北 京

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要 惠 南 庄 泵 站 技 术 供 水 系 统 主 要 组 成 针对 系 统 存 在 的 问 题 进 行 变 频 改 造 阐 述 改造 主 要 方 案 及 实 施 情 况 改造 效 果 良 好


是 北 京 段 实 现 管 涵 加 压 输 水 的 关开 机 台 数 变化 较 大 为 保 证 技 术 供 水 压 力 稳 定 在 出 水总 管设 流


键 控制 性 工 程 也 是 南水 北 调 中 线 工 程 中 唯


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由 出 水总 管 引 出



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惠南庄泵站技术供水简介
1. 工程概况惠南庄泵站是南水北调中线总干渠上的大型加压泵站,泵站位于北京市房山区大石窝镇,距离北京市约有60km,至中线总
干渠终点颐和园团城湖约78km是一座共安装8台水泵(6台工作,2台备用),单机流量为10m3/s,杨程58.2米,最大设计流量为60m3/s ;配套电机7300kw,总功率58.4Mw。

北京惠南庄泵站在流量小于20m3/s 时采用自流供水方式,从前池利用小流量输水管绕过机组,进入泵站出水管,利用重力自流;当流量要求大于20m3/s 时,关闭小流量,经泵站加压增大流量,为了节能及满足流量变化的要求,泵站采用单线2 台,或双线4 台、6台水泵并联、变频调速相结合的运行方式。

泵站具有单机容量大,特征参数变幅大,调速范围大,运行工况复杂,自动化程度较高等特点。

故泵站的主要8 台套水泵、电机、变频器(变频驱动装置)、输入变压器采用引进设备,其中水泵由Andriz 公司供货,电机、变频器和输入变压器由ABB 公司供货。

这些设备的冷却水全由技术供水系统来供给。

冷却水正常供给是保证设备正常使运行必要条件,本文以惠南庄泵站的技术供水为例绍介:技术供水的科学供水方式,是保证设备冷却水满足的设备正常运行。

2. 技术供水设备的运行
2.1泵站供排水系统介绍泵站供排水系统包括技术供水系统、技术供水管路,排水沟、排水泵房、集水井。

泵站需要冷却水的设备:8 台主电机、8 台变频器、8 台稀油站、水泵轴密封,8 台主电机、8 台变频器、8 台稀油站的冷却水都由技术供水;水泵轴密封润滑冷却水直接从主水管道取水,利用主水管的压力向轴密封供水进行润滑和冷却。

技术供水系统由取水管道、技术供水室、供水管道、排水沟(管)组成。

技术供水从泵站前池左右侧取水,引到技术供水室(技术供水室设在泵站副厂房B2 层,室内共布置供水泵及阀门仪表等),经过滤水器(网孔2mm,由供水泵(共有6台供水泵,其中4台工作,2台备用,单泵流量125m3/h,扬程40m)加压,经过供水管道向8台主电机、8 台变频器、8 台稀油站供冷却水;8 台主电机、8 台稀油站的冷却水回水经过排水沟排至集水井,由排水泵房排至前池(当水质较差时,将污水排至厂外排水沟),水泵轴密封润滑冷却水也通过排水沟排至集水井;8 台变频器冷却水经过排水管直接排至前池(见图一)。

图一:供排水系统图
2.2技术供水运行方式
从技术供水室右侧供水管为DN150的钢管,是8台变频器供水主管,至8变频器支管分别采用DN50钢管;从技术供水室右侧供水管为DN300的钢管,是8台电机、8台稀油站供水主管,至8台电机支管分别采用DN80钢管,至8台稀油站支管分别采用DN25钢管,到每个设备前都设有阀门用于控制流量或检修。

2.3技术供水运行方式调试设计中为了满足各设备的用水量,计划
通过调节阀来完成。

但由于惠南庄泵站机组的运行方式复杂:小流量运行、单线双机运行、双线4 机运行、双线6 机运行。

小流量运行不涉及到机组运行,也不涉及到技术供水;单纯双机运行时,要考虑热备机组,就要考虑到4台机组的技术供水;双线4机运行,要考虑6台机组技术供水;双线6 机运行,要考虑8 台机组技术供水。

在高庄过程中发现通水调节阀无法满足各种运行工况下的供水,即一部分设备的水量多,而另一部分设备水量又达不到要求。

采用开启各设备前的阀门开度来调节各设备的流量方式,满足了设计要求,完成了技术供水的调节。

并于2015 年5 月开始进行设备试运行。

3.技术供水故障分析及解决的方案
3.1 技术供水故障
5 月初进行机组试运行,并完成了6#、7#机组的瓦温稳定试验、三次无故障停机试验及24 小时试运行;但按照试运行程序切换到5#、8#机组进行试运行,在5#机组调试过程中因变频器故障跳闸而停机,随即启动6#、7#机组分别与8#机组组合运行,但也相继因变频器冷却水流量低导致变频器温度高故障停机或开机失败。

最终导致泵站的试运行工作停止。

3.2 技术供水故障分析
3.2.1 初步认为是供水管路安装时没有清洗干净,导成杂质堵塞;经拆卸5#变频器中换热器检查,发现换热器进水侧水流通道被絮状物堵
塞,当即采用高压水进行反冲洗,冲出一些絮状物杂质,再次进行通水,但通水量仍很小,无法满足变频器冷却水流量要求。

考虑絮状物较软,怀疑可能进入换热器内部,淤集在换热器内;在厂家的指导下,我们进行了解体,果真发现在板片之间有许多絮状物堵塞了流水通道,通水有效面大大减少,估计仅五分之一。

进行了清洗后,试通水,水的流量恢复正常。

从而确认故障原因:由于冷却水流道被堵塞,使水流量小,热交换量也大大降低从而使变频器的热量无法带走,导致温度快速上升,达到停机值或因冷却水流量过小达不到机组启动的条件导致启动失败。

随即对8 台变频器中的热交换器进行了拆卸进行清洗。

3.2.2 水源中的杂质水源中的絮状物杂质是此次故障的根本原因。

我们试运行时间在5 月初,正是槐树花飞扬之时,北拒之南的水渠都明渠,槐树花也随风也进入了水中了,因其细软,也通过了技术室中的原滤水器(网孔2mm进入到变频器、电机、稀油站冷却。

由于变频器热交换器的流道较小且是曲线,其通道最先被絮状物堵塞。

电机空冷器是管壳式换热器,其热交换器流道未出现堵塞,但时间长久后难免也会出现堵塞的可能。

3.3技术供水改进方案确定
在确认了:技术供水中的絮状物堵塞了换热器流道,是造成变频器冷却水流量低的根本原因,为了解决冷却水在换热器流道堵塞问题,需要解决技术供水水质问题。

在分析技术供水系统水质影响变频器正常运行过程中,发现在夏季炎热季节,技术供水系统水温将超过变频器正常运行的最高温度,即当
到夏季时,继续采用从前池取水的技术供水方式也同样影响变频器的正常运行,同样会造成机组停机,机电和稀油站不存在此情况。

为了保证机组的安全运行,针对变频器和电机及稀油站的水质、水温的不同要求。

应采用不同的供水方式,电机和稀油站的冷却水只要保证水源中不要再絮状物类的杂质即可。

变频器的冷却水却不同了,不仅要保证水质中不要有絮状物类的杂质,还要考虑在夏季炎热季节水源的温度问题。

根据电机、变频器、稀油站、水泵轴密封润滑冷却水(水泵轴密封润。

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