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  【正文】 ——漏气系数,取。导叶部分 底环部分 尾水管锥管部分 转轮所占容积 总充气容积 式中:——刚的密度,; ——转轮的质量。式中:——空压机生产率,; ——同型号的风动工具的台数; ——某种风动工具每台的耗气量,本电站考虑机组检修时,两台S60型风砂轮和两台ZQ6风钻同时工作; ——漏气系数,取。当电站的平均水头在的范围内,水温、水质符合要求时,一般采用自流供水。(1)推力轴承冷却器用水量 机组稳定运行时,轴承达到热平衡状态,全部摩擦损失都转换成热量,并被冷却器带走,其冷却水量为式中:——机组额定转速,; ——推力轴承负荷,立式机组包括轴向水推力和转动部分重量。式中:——管道的内径,; ——管道中的流量,; ——技术供水管水流流速,在此取。机组检修时,由水泵直接积水排出,排水设备采用卧式离心泵。(1) 积水容积计算式中:——为压力水管积存水容积,; ——为蜗壳积存水容积,; ——为尾水管积存水容积。 根据以上计算结果,选取两台检修排水泵,均为卧式离心泵,其基本参数见下表所示:型号转速流量扬程质量台数300S321450r/min790m3/h32m790kg2 第一节: 厂房长度的计算 水电站主厂房的总长度包括机组段长度(机组中心间距),端机组段的长度和安装场的长度,并考虑必要的水工结构分缝要求的尺寸。在此,在另一侧的端机组到墙壁间留有的安全距离。2. 尾水管底板的高程:式中:——导叶高度,,; ——为底环顶面至尾水管底板的距离,.3. 水轮机层地面高程:水轮机层地面高程按蜗壳尺寸和蜗壳上部的混凝土厚度确定式中:——蜗壳进口段半径,; ——蜗壳上部混凝土厚度,这里取。而你开开朗的个性和宽容的态度,帮助我能够很快的融入我们这个新的过程。综上,可得厂房总高度为: 厂房的各部分尺寸见下表所示:总长宽度总高各层高程单位(m)上游侧(m)下游侧(m)单位(m)尾水底板(m)安装高程(m)水轮机层(m)发电机层(m)轨顶高程(m)厂房顶高(m)296302第5章 结 语 经过两个多月的努力,三门水电站机组选型与厂房布置终于完成 在整个设计过程中,出现过很多的难题,但都在老师和同学的帮助下顺利解决了,在不断的学习过程中我体会到:写论文是一个不断学习的过程,从最初刚写论文时的模糊认识到最后能够对该问题有深刻的认识,我体会到实践对于学习的重要性,以前只是明白理论,没有经过实践考察,对知识的理解不够明确,通过这次的做,真正做到理论和实际相结合。对于本电站而言上游侧取下游侧,除满足上式的要求外,还应满足蜗壳在方向的尺寸和蜗壳外的混凝土厚度要求,在此取 综上,厂房的总宽度为:。2. 尾水管层,式中:——为尾水管的宽度; ——尾水管边墩混凝土厚度,由水工结构确定,初步设计时可取,在此,取。 故(2)上、下游闸门漏水量计算① 上游闸门漏水量 ② 下游闸门漏水量 式中:——闸门水封长度; ——闸门水封每米的单位时间漏水量。(2) 集水井有效容积计算(3)渗漏排水泵的选择① 水泵生产率 ② 尾水管底板最低点高程③ 集水井有效容积为18,估算集水井深度为6,停泵深度为4,则停泵水位为。 排水系统设计1.排水对象及排水方式(1)排水对象检修排水:就是排除机组检修时的钢管、蜗壳、尾水管内的积水和上、下游水位的漏水。估算公式为:式中:——发电机额定功率,; ——发电机效率,在此取。供水系统的配备方式主要有:集中供水、单元供水、分组供水。技术供水的主要作用是对设备起润滑和冷却,有时水还用作操作能源(如射流泵,高水头电站的进水阀操作等)。式中:——海拔高程对空压机生产率影响的修正系数,; ——给气压水后使贮气罐恢复压力的时间,; ——同时作调相运行的机组台数; ——转轮直径,; ——当地大气压力,; ——水的重度,; ——下游水位与转轮室压下水位差。水电站机组一次制动耗气量初步估算:式中:——机组一次制动所需的自由空气总量; ——发电机额定出力,; ——经验系数,取。其中高压供气对象:油压装置供气,额定压力一般为;配电装置中断路器及气动开关的灭弧和操作供气,额定压力一般为。 重力加油箱:其容积一般为,这里选。 贮油设备选择 净油桶: 贮油设备供设备换油时使用。式中:——轴与轴瓦的接触面积; ——主轴直径,查《水电站机电设计手册——水力机械》第356页公式86,得,对应查图86得; ——轴瓦高度,取。考虑到卧轴蝴蝶阀结构比较简单,轴承磨损较小,且有利于动水关闭,故蝴蝶阀的型式采用卧轴。鉴于本电站建成后承担基荷,也有相当时间承担峰荷,引水管道较长,采用型调节规律。中小型调速器的调速功计算公式:式中:——接力器容量; ——最大水头下额定出力时的流量; ——最大水头; ——转轮直径。. 蜗壳进口断面平均流速 蜗壳进口断面平均流速对蜗壳的尺寸和水力损失有直接影响。 下机架最大跨度: 因为 故式中——水轮机机坑直径,查《水电站机电设计手册——水力机械》第162页表3—6有。即飞逸转速的计算 ,故水轮机的飞逸转速为 转轮轴向水推力的计算 ,转轮直径较小时止漏环相对间隙较大时取大值,故取,水轮机转轮的轴向水推力为 水轮机转轮重量计算第三节:最优方案的选择比较 方 案比较项目方案一方案二方案三单机容量台数水轮机型号HL260/A244HL260/D74适用水头范围H(m)模型最优单位流量(m3/s)模型最优单位转速(r/min)8079模型设计比转速(mkw)249247水轮机最高效率(%)水轮机平均效率(%)限制工况单位流量(m3/s)限制工况空化系数转轮直径(cm)额定转速nr(r/min)水轮机飞逸转速n R(r/min)336水轮机额定流量Qr(m3/s)115水轮机额定出力Nr(KW)水轮机吸出高度Hs(m)0水轮机安装高程Z(m) 方 案比较项目方案四方案五方案六单机容量台数水轮机型号HL260/A244HL260/D74适用水头范围H(m)模型最优单位流量(m3/s)模型最优单位转速(r/min)8079模型设计比转速(mkw)249247水轮机最高效率(%)水轮机平均效率(%)限制工况单位流量(m3/s)限制工况空化系数转轮直径(cm)额定转速nr(r/min)水轮机飞逸转速n R(r/min)324水轮机额定流量Qr(m3/s)水轮机额定出力Nr(KW)水轮机吸出高度Hs(m)00水轮机安装高程Z(m) 水力机械部分1. 水轮机 水轮机总重G(t):式中:K、b为与水头有关的系数;a为与水轮机转轮直径有关的系数,查《水电站机电设计手册水利机械》:主要机电设备参考价格单价表项目水轮机发电机调速器励磁装置桥式起重机自动化元件油压装置和漏油设备(不含油)参考价格4万/t5万/t单调(30万元/台)60万元/台3万元/t40万元/套30万元/套金属蜗壳、混流式水轮机K、b、a参数Kba方案一、4x55MW HL260/A244:,总重,总价方案二、4x55MW HL260/D74:,总重,总价方案三、4x55MW :,总重,总价方案四、5x44MW HL260/A244:,总重,总价方案五、5x44MW HL260/D74:,总重,总价方案六、5x44MW :,总重,总价按一台单调调速器30万元考虑,各方案总价估算如下:方案一、方案二、方案三的调速器总价为304=120万元方案四、方案五、方案六的调速器总价为305=150万元按一台调速器60万元考虑,各方案总价估算如下:方案一、方案二、方案三的励磁装置总价为604=240万方案四、方案五、方案六的励磁装置总价为605=300万元 查 《电气设计手册》,发电机重量 可按下式估算:式中:——发电机总重量; ——发电机额定容量,; ——额定转速; ——系数,对于悬式发电机取,这里取。 几何吸出高度的计算 为使水轮机尽可能不发生空化,取三个水头分别计算水轮机的允许吸出高度,以其中最小值作为最大允许吸出高度。即飞逸转速的计算 由HL260/A244的模型飞逸特性曲线上查的在最大导叶开度下单位飞逸转速,故水轮机的飞逸转速为 转轮轴向水推力的计算 由HL260/A244参数表可知其转轮轴向水推力系数,转轮直径较小时止漏环相对间隙较大时取大值,故取,水轮机转轮的轴向水推力为 水轮机转轮重量计算 方案六机组台数为五台。 水轮机设计流量的计算设计工况点的单位流量为 水轮机出力校核:校核值大于水轮机额定出力,满足要求。水头(m)流量模型效率(%)真机效率(%)出力(kW)252 ,则平均效率为 安装高程的计算水轮机的布置设计为立轴式,故其安装高程公式为式中:——下游尾水位,; ——导叶高度,,。由模型综合特性曲线上查得转速计算值介于同步转速之间,故取水轮机转速n为。水头(m)流量模型效率(%)真机效率(%)出力(kW)020 ,则平均效率为 安装高程的计算水轮机的布置设计为立轴式,故其安装高程公式为式中:——下游尾水位。 水轮机设计流量的计算设计工况点的单位流量为 水轮机出力校核:校核值大于水轮机额定出力,满足要求。水头(m)流量模型效

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