水电站辅助设备油、气、水系统

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水电站水轮机及其辅助设备标准检修项目及质量要求

水电站水轮机及其辅助设备标准检修项目及质量要求


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无高点、毛刺。
1.10
水导轴承相关密封更换


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密封的规格型号、材质满足要求,更换后无渗漏。
2
主轴密封检修
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2.1
主轴密封供水观完好,无堵塞。单向阀、减速机及电机工作正常,不发卡。排污阀开关正常,不漏水。压差报警装置工作正常,测压管路无堵塞。
2.2
检修密封检查及处理

顶盖平压管检查、处理(混流式机组)



平压管表面无气孔、砂眼,平压管各部位应无渗漏现象:按要求更换平压管密封:可对平压管进行探伤检测:顶盖吊起后,检查平压管内壁及顶盖筋板气蚀情况,应无严重气蚀现象。若有,根据空蚀深度及面积进行评估,据评估结果进行处理。
4.3
接力器检查处理

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接力器及其连接管路无渗漏,推拉杆表面无划痕、锈蚀及严重磨损,接力器内腔表面无划痕、锈蚀及严重磨损:密封圈光滑完好,活塞环张力良好:接力器组装后,其组合面间隙符合要求:油压耐压试验合格。
1.2
水导轴承油质化验



油质满足 GB/T 7596要求。
1.3
水导轴承冷却系统检查及处理



无堵塞、泄漏、锈蚀及裂纹,打压试验符合要求。
1.4
水导轴承轴承体和内、外油箱渗透试验


-
满足渗透试验要求。
1.5
水导轴承油槽及油箱清扫


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油槽无杂质、水分,充油后油质、油位均符合要求。
1.6
水导轴承瓦检查及修复
对于在日常维护中不能处理而又可以在小修期间处理的一些较大的缺陷,应按该项目的质量标准进行处理、验收

水电站辅助设备

水电站辅助设备

水电站帮助设备水电站辅助设备2010年8月19日目录第一章水电站的油系统 (1)第一节油的种类 (1)第二节油的作用 (1)第三节油的基天性质及其对运行的影响 (1)第四节油的劣化阐发及净化步伐 (2)第五节油系统的任务和组成 (4)第六节洪家渡电站的油系统 (4)第二章水电站的压缩空气系统 (5)第一节概述 (5)第二节机组制动供气 (5)第三节油压装置供气 (6)第四节洪家渡电站的压缩空气系统 (6)第三章水电站的供排水系统 (9)第一节技能供水系统 (9)第二节消防供水系统 (9)第三节水电站的排水系统 (10)第四节洪家渡电站技能供水系统 (10)第四章水电站的水力监测系统 (14)第五章空气压缩机 (16)第一节中压气机 (16)第二节低压气机 (19)第六章查验及渗漏深井排水泵 (21)第七章压油装置组合阀 (22)第一章水电站的油系统第一节油的种类油脂的种类许多。

凭据事情需要,水电站机电设备选取用的主要是润滑油(H)、润滑脂(Z)及电气绝缘油(D)三类。

一、润滑油常用的种类有:1、透平油(即汽轮机油):主要供机组轴承润滑及调速系统、主阀的液压操纵用。

2、机器油(简称机油):供电动机、水泵、机修设备及起重机等滑动轴承润滑用。

3、压缩机油:主要供活塞式空压机润滑用。

二、电气绝缘油常用的种类有:1、变压器油:供变压器及电流、电压互感器用。

2、开关油:供开关用。

3、电缆油:供充油电缆用。

第二节油的作用一、透平油的作用透平油在设备中的作用主要是润滑、散热及液压操纵。

润滑作用:在轴瓦与转动部门之间形成油膜,以润滑油内部摩擦取代固体干摩擦,从而大大淘汰摩擦系数、淘汰设备的摩擦功率损失和磨损。

润滑油还能掩护机器不受腐化,延长设备寿命,包管设备的功效和宁静。

散热作用:设备转动部件因摩擦所消耗的功以热能形式体现出来,促使轴承温度升高,这对设备及润滑油自己的寿命和功效都有很大影响,因此必须设法散出其热量。

水利水电工程概论课件 第6章 水电站

水利水电工程概论课件 第6章   水电站
潮汐:潮汐现象是海水因受日月引力 而产生的周期性升降运动,即海水的潮涨 潮落。
潮汐发电原理:利用潮水涨、落产生 的水位差所具有势能来发电的,也就是把 海水涨、落潮的能量变为机械能,再把机 械能转变为电能(发电)的过程。
潮汐发电原理
单向
仅在退潮时利用池中高水
潮汐
位与退潮低水位的落差发

电站
电。



河床式 ( H<30~40m)



引水道布置于坝内

厂房位置
坝后式
坝后式厂房 坝内式厂房
引水道布置于河岸
河岸式厂房
河床式水电站
当水头较小,厂房本身能承受水压力,与坝并排 建在河道中,而成为挡水建筑物的一部分。 工程实例:葛洲坝水电站,富春江水电站。
坝后式厂房
适用于水头较高的电站,厂房设置在坝后,厂 房本身不起挡水作用。典型实例:三峡水电站。
易于制作 ▪ 缺点:相同水头损失下,造价较高 ▪ 布置:平面尺寸大,与前室、调压室连接困难 ▪ 适用:(1) 单机流量大、长度短的地下埋管或明管;
(2) 混凝土坝内管道
▪ 压力管道的供水方式Ⅱ
2.联合供水: 一根主管,向多台机组供水。单机规模大,多分
岔管。机组前设快速阀门。 ▪ 优点:相同水头损失下,造价较低 ▪ 缺点:结构复杂(岔管)、灵活性差 ▪ 布置:较容易 ▪ 适用:广泛应用于地下埋管和明管,机组数较
6.3 压力管道的功用和类型
▪ 压力管道的概念
水库 引水管道末端的前池 调压室
有压状态
全部或大 部分水头
水轮机
对坝式电站,压力管道的起点一般是水库进 水口;对无压引水式的电站,压力管道的起点一 般是压力前池;对有压引水式电站,压力管道的 起点一般是从调压室开始。

水系统

水系统

水系统水系统包括技术供水系统和排水系统。

一、技术供水系统:水电站的供水包括:技术供水、消防供水和生活供水。

技术供水主要是对运行的主机及辅助设备进行冷却和润滑,有时宜可作为操作能源(对射流泵、高水头进水阀等的操作)。

消防供水是为厂房、发电机、变压器及油库等提供消防用水,以便火灾时进行灭火。

1、技术供水的对象:机组轴承油冷却器(推力、上下导、水导轴承)、发电机空气冷却器、水冷式空气压缩机、油压装置的水冷却(控制油温,在回油箱中设置冷却水管,对油进行冷却)、水冷式变压器、深井泵导轴承水润滑(导轴承为橡胶轴瓦,启动前需提供润滑水润滑)2、用水设备对技术供水的基本要求:水量、水压、水温(水温过高,冷却器尺寸加大,进出口水温变化不宜过大,以免沿管长方向因温度变化过大而产生裂缝)、水质3、技术供水的净化和处理:拦污栅、滤水器(对水中化学杂质的清除称为水的处理)4、技术供水的水源及供水方式:4.1水源:A、上游取水:蜗壳取水、压力引水管取水、坝前取水B、下游取水:上游取水不能满足水压要求或能源利用不合理时,常用水泵从下游尾水抽水,再送至各用水设备。

C、地下水源:当河水不能满足水质要求时,可采用地下水作为供水水源。

4.2供水方式A、自流供水:水头为20~80m的水电站,当水质、水温均符合要求,或水质经简单净化能满足要求时,一般都采用从上游取水的自流供水方式。

B、水泵供水:一般水头高于80m或低于12m的电站多采用水泵供水方式。

C、混合供水:既有自流供水又有水泵供水的供水方式。

4.3设备配置方式A、集中取水:所有用水设备都由一个或几个共用的取水设备取水,再经过共用的干管供给各用水设备。

B、单元供水:每台机组自设取水口、设备和管道,自成体系,独立运行。

C、分组供水:机组台数多,可将机组分成若干组,每组构成一个完整的供水体系。

二、排水系统1、排水系统的分类和对象A、生产用水的排水:发电机空冷器排水、发电机推力轴承和上、下导轴承油冷却器的冷却水、水轮机水导轴承冷却器的冷却水B、渗漏排水:机械设备的漏水(顶盖自流排水、固定导叶排水、蜗壳鼻端排水等)、设备的生产排水(冲洗滤水器的污水、气水分离器及储气罐的排水、空气冷却器壁外的冷凝水、水冷空压机的冷却水等)、厂房水工建筑物的渗水,低洼处积水和地面排水、厂房生活用水的排水C、检修排水:检查、维护机组或者厂房水工建筑物的水下部分时,用来排空水轮机蜗壳、尾水管和压力钢管的水2、排水方式:集水井排水、直接排水,廊道排水云鹏水电站技术供水系统运行规定:1、技术供水正常运行时,一路工作,一路备用。

水力机组辅助设备及自动化

水力机组辅助设备及自动化

第一章:水轮机进水阀机器操作系统一、进水阀的作用及设置条件1、进水阀作用:(!)岔管引水时构成检修机组的安全工作条件(2)停机时间少机组漏水量和缩短中心启动时间(3)防止飞逸事故的扩大2、进水阀的设置条件:(1)只有一根总管分给几台机组是,需在每台机组前设置进水阀(2)当H>120m的单元输水管可考虑设置进水阀(3)H<120m在进水口设置快速闸门3、对进水阀的技术要求:(1)工作可靠,操作简便(2)结构简单,体积小,重量轻(3)有严密的止水装置(4)进水阀本身及其操作机构的结构金额强度都应满足运行要求,能承受各种工况的的水压力和振动。

二、进水阀的型式及其主要构件常用水轮机进水阀:蝴蝶阀,球阀,筒形阀,闸阀。

1、蝶阀:(1)主要由圆形的阀体和可在其中绕轴转动的活门和其他部件组成。

据蝶阀阀轴的布置形式分为立轴和卧轴两种形式。

1)立轴的下部轴承容易沉积泥沙,需要定时清理2)立轴照做机构的操作机构位于阀体的顶部,利于防潮,维护检修,需要一个刚度很大的支座来支撑,结构复杂。

卧轴的操作机构可分部两侧or一侧,可用混泥土地基做基础,结构简单。

3)立轴的阀体组合面一般在一个水平位置,而卧轴则在一个垂直位置,安装和检修复杂。

4)立轴布置紧凑,体积小。

多泥沙电站优先选择卧轴蝶阀。

(2)主要部件:阀体,活门,阀轴,轴承,密封装置,锁锭装置,操作机构等。

(3)主要特点:结构简单,尺寸小,重量轻,造价低,操作方便;能动水关闭,可用作机组快速关闭的保护阀门,可防机组飞逸。

活门对水流流态有影响,有水力损失和汽蚀,封水性不好,密封件易损。

(4)目前蝶阀d min=8.23m,最高工作水头300m.。

一般是用于H<200m。

2、球阀(!)通常采用卧轴结构,对水流阻力小。

(2)主要构件:阀体,活门,阀轴,密封装置,操作机构等(3)特点:关闭严密,漏水少,之水混在活门转动时不易磨损,全开时水流条件好,无水力损失,无振动;操作力小,有利于动水紧急事故关闭。

水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定[DL T5066-1996]条文说明

水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定[DL T5066-1996]条文说明

允许沙含量
Hale Waihona Puke 标准对于水质的处理 黄河水利委员会设计院推荐四川
省乐山环保科研所竹根机械厂生产的 型系列取水头部 防草除沙效果很好 对
以上沙
粒去除率可达 以上 取水能力
但取水能力还需加大
拦污栅网的净距规定一般为
过栅流速根据供水管面积 和拦污栅净过水面
积 和供水管流速 而定 即
本条规定系参考水力机械通用图册推荐
可能系统方案
图 可能供水方式及供水系统分界示意图
止措施 这些措施包括抬高排水管出口高程 和选用缓开启的供水控制阀 以达到慢速向管路充满
水后再全开启供水控制阀
条文中规定冲污水应排往下游尾水渠 是因为冲污水量较大且有污物 对集水井积污是很
不利的 因为冲污水的水压是供水压力 必须高于尾水位 排出是没问题的 只是要确保关闭通往尾
的强度要求
现将一些发电设备厂生产的空气冷却器工作压力列于表 供设计时参考
对于水冷式变压器进水最高压力通常不高于
本条没有规定 对地下变电站的水电
厂由于尾水位波动难以满足要求 设计时可与变压器制造厂商定提高冷却器的耐压强度 以便简
化设计 便于运行管理和提高安全可靠性 减少误 漏操作的事故因素
提请设计人员注意对水生物的防治措施 水质问题主要是泥沙问题 因各地的泥沙结构

为此本条上限暂取
自流供水水头的下限 即水电厂的最低工作水头 我国机电设计手册推荐
前苏联以往
介绍过
但为此冷却器必须加大管径重新专门设计 因此要增加制造设计工作量 但水
电厂最低水头在
之间时 将可以简化供水系统 确保低水头汛期的安全满发 因此有必
要推荐下限降至
自流减压与不减压交叉水头

水电站水系统运行规程

水电站水系统运行规程

QB甘肃省齐家坪水电站企业标准QB/QJP—104—08.13—2011 ———————————————————————————————————————供排水系统运行规程批准:复审:初审:编写:2011—08—17 编写 2011—09—01起实施—————————————————————————————前言本规程根据电力安全工作规程的要求和GB/T1.1-2000标准进行编写的。

为了加强全厂设备的运行维护,提高设备的运行管理水平,保证运行设备和性能符合技术标准,进行了多次的修订。

修订后的规程能满足当前设备的运行维护需要,本格式符合GB/T1.1-2000标准的要求。

本标准由齐家坪水电站起草和初审,复核,批准执行。

本标准主要起草人:本标准主要初审人:本标准主要复审人:本标准主要批准人:本标准于2011年08月17日发布,从2011年09月01日起实施。

本标准由发电生产部归口并解释。

下列人员应通晓并执行本规程:齐家坪水电站技术专责、全体运行专责及以上人员。

引言为了适应标准化工作的需要和提高班组标准化工作的管理水平,与GB/T1.1-2000标准接轨,促进行业之间的交流与合作,本规程的目的是通过明确的条文规定,规范设备的运行维护工作,特编制本规程。

本规程暂定为每两年修订完善一次。

使用范围:本规程是值班人员对设备进行正常操作、运行维护、事故处理的主要依据之一。

规范性引用文件:下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

GB8564/---2003 水轮发电机基本技术条件DL/T619—1997 水电厂自动化及其系统运行维护及检修试验规程DL/T578—95 水电厂计算机监控系统基本技术条件DL/T 710—1999 水轮机运行规程DL/T 751—2001 水轮发电机运行规程GB/T1.1---2000 标准化工作导则DL/T6000 电力标准编写基本规定GD/T201 甘肃省水电企业标准编写基本规定1、目录:前言引言使用范围规范性引用文件第一章设备规范 (5)第一节供水泵设备规范.............................................................. (5)第二节排水泵设备规范 (7)第三节消防水泵设备规范 (9)第二章运行参数第一节技术供水泵设备参数 (10)第二节排水泵运行参数 (10)第三章设备运行及一般注意事项第一节供水泵运行 (11)第二节排水泵运行 (12)第三节消防水泵运行 (14)第四节供水泵一般注意事项 (14)第五节排水泵一般注意事项 (15)第六节消防水泵一般注意事项 (15)第四章巡检项目第一节供水泵巡检项目 (16)第二节排水泵巡检项目 (17)第三节消防水泵巡检项目 (19)第五章事故处理第一节供水泵事故处理 (21)第二节排水泵事故处理 (22)第三节消防泵事故处理 (25)第六章编制依据................................................................... (27)第一章设备规范第一节供水泵设备规范第一条循环供水长轴深井泵主要技术参数型号300JC130×4数量4台扬程:48m流量:130m3/h水泵进水口直径100mm水泵出水口直径100mm工作电源:380V.AC,50HZ 电机功率:30kW工作介质:水冷却方式:风冷泵滤网底部至境地距离:500mm水泵无故障连续运行小时数:≥12000小时介质温度:5~500C循环供水长轴深井泵电机主要技术参数:型号: YLB200-2-4额定功率:30KW额定电压:380V . AC额定电流:58.4A额定转速:1460转/分频率:50HZ防护等级: IP23绝缘等级: F级重量: 400Kg第二条加压立式离心泵技术参数名称规格型号备注水泵型号ISGB150 -250A 3台流量L/S 140扬程m 17转速r/min 1450电机功率Kw 15额定电压 V 380 AC汽蚀余量(m)/加压立式离心泵电机主要技术参数:型号: Y160L-4额定功率: 15KW额定电压: 380V .AC额定电流: 21.8A额定转速: 1450转/分频率: 50HZ防护等级: IP44接线方式: 角形绝缘等级: F级重量: 144Kg第三条滤水器主要设备技术参数:作用技术供水过滤型号 DLSIII-100数量 3台公称直径(进﹑出水管直径) DN100mm排污管直径 DN50mm公称压力 1.6MPa工作压力 1.0MPa设计流量 150m3/h,电机功率0.37kW工作电源380V,AC,50Hz压力损失≤0.01~0.02MPa过滤精度≤3mm差压设定0.05MPa定时设定0~99小时自动冲洗时间5min第二节排水泵设备规范第一条集水井排水长轴深井泵主要参数型号300JC180×3数量3台扬程24m流量185m3/h单节扬水管长度≤1970mm出水管公称直径200mm深井泵转轮个数2工作电源380V.AC,50HZ 电机功率22kW水泵无故障连续运行小时数≥12000小时介质温度 0~500C深井泵电机参数:(三台深井泵参数一致)型号: YLB280-2-4额定功率: 22KW额定电压: 380V额定电流: 43A额定转速: 1460转/分频率: 50HZ防护等级: IP23接线方式: 角形绝缘等级: B级重量: 300Kg第四条集水井容积(有效容积)集水井193立方米第三节消防水泵设备规范第一条消火栓消防泵(稳压缓冲立式消防泵)技术参数名称规格型号备注水泵型号XBD4/30G-100G 2台流量m3/h 108扬程m 40转速r/min 2950电机功率Kw 18.5额定电压 V 380汽蚀余量(m)/消火栓泵电机主要技术参数:型号: Y160L-2额定功率: 18.5KW额定电压: 380V AC,额定电流: 42.2A额定转速: 2950转/分频率: 50HZ防护等级: IP544接线方式: 角形绝缘等级: F级重量: 147Kg第二章设备参数第一节供水泵设备参数第一条技术供水泵运行参数:1)滤水器清污定时5分钟2)滤水器前后压差控制清污动作值0.05MPa第二条机组供水泵在对应机组开机运行时自动开启。

水力发电原理及水电站设备简介资料讲解

水力发电原理及水电站设备简介资料讲解

⽔⼒发电原理及⽔电站设备简介资料讲解⽔⼒发电原理及⽔电站概况本课程主要内容为介绍⽔⼒发电的基本原理,以及概述性地介绍⽔电站各组成系统的设备的类型、作⽤。

主要是让读者从总体上了解⽔电站是如何实现⽔能转化为电能?实现这个过程需要哪些设备的⽀撑?这些设备的具体分⼯是如何的?由于本课程为总体性概述,因此对于具体设备的⼯作原理和内部结构则不作具体性的阐述,若读者对这些问题感兴趣,可以参考其他⽔⼒专业性书籍。

⼀.⽔⼒发电基本原理及⽔电站在电⼒系统中的⼯作⽅式1.⽔⼒发电基本原理⽔⼒发电过程其实就是⼀个能量转换的过程。

通过在天然的河流上,修建⽔⼯建筑物,集中⽔头,然后通过引⽔道将⾼位的⽔引导到低位置的⽔轮机,使⽔能转变为旋转机械能,带动与⽔轮机同轴的发电机发电,从⽽实现从⽔能到电能的转换。

发电机发出的电再通过输电线路送往⽤户,形成整个⽔⼒发电到⽤电的过程。

如图1-1所⽰,⾼处⽔库中的⽔体具有较⼤的势能,当⽔体经由压⼒管道流进安装在⽔电站⼚房内的⽔轮机⽽排⾄⽔电站的下游时,⽔流带动⽔轮机的转轮旋转,使得⽔动能转变为旋转的机械能,⽔轮机带动同轴的发电机转⼦切割磁⼒线,在发电机的定⼦绕组上产⽣感应电动势,当定⼦绕组与外电路接通时,发电机就向外供电了。

如此,⽔轮机的选择机械能就通过发电机转变为电能。

2. ⽔电站的出⼒和发电量的计算⽔电站在某时刻输出的功率,称为⽔电站在该时刻的出⼒。

⽔电站的理论出⼒公式如下:)(81.9kW QH gQH t gVH P g g g t ===ρρ上式中的Q 为⽔轮机的引⽤流量,H g 为⽔电站上、下游的⾼程差,称为⽔电站的⽑⽔头。

⽔电站的实际出⼒公式如下:)(81.9)(81.9kW KQH QH h H Q P g ==?-=ηη上式中H 称为⽔轮机的⼯作⽔头,△h 为⽔头损失;η为⽔轮发电机组的总效率;K=⽔电站的出⼒系数,对于⼤中型⽔电站,K 值可取为8.0~8.5,对于⼩型⽔电站,K 值⼀般取为6.5~8.0。

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