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    淺談參窩水庫淤積對發電的影響論文

    時間: 謝樺657 分享

    淺談參窩水庫淤積對發電的影響論文

      水庫淤積主要是河水挾帶的泥沙在水庫回水末端至攔河建筑物之間庫區的堆積。攔河筑壩后抬高了水位,形成了在建筑物前近似水平、而在上游末端與天然河流原水面線相切的水面曲線,稱回水曲線。以下是學習啦小編今天為大家精心準備的:淺談參窩水庫淤積對發電的影響相關論文。內容僅供參考,歡迎閱讀!

      淺談參窩水庫淤積對發電的影響全文如下:

      1 工程概況

      1.1 工程簡介

      參窩水庫位于遼寧省遼陽境內太子河干流上,是一座以防洪為主,兼顧灌溉、工業用水、并結合供水進行發電的綜合利用的大(Ⅱ)型水利樞紐工程。參窩發電廠為壩后式電廠,1973 年發電廠廠房竣工,1974 年4 月正式投入運行,現有5 臺發電機組,總裝機容量44 440 kW,設計年發電量8×108 kW·h,截至2011 年年底,累計發電31.776 億kW·h。1 號、2 號機組單機裝機容量2×20 000kW·h,流量80.6 m3/s,額定轉速214.3 r/min,最高水頭36 m,設計水頭28.5 m,最低水頭22 m,3號機組單機裝機容量3 800 kW·h,流量14.7 m3/s,額定轉速300 r/min,最高水頭37 m,設計水頭30.5 m,最低水頭22 m。4 號、5 號機組裝機容量是2×320 kW·h。

      1.2 水庫及水文特性

      水庫設計最高水位仍保持102.0 m,相應庫容7.91 億m3,水庫設計洪水位100.8 m,相應庫容為7.298 億m3,正常蓄水位96.6 m,相應庫容為5.43m3;防洪限制水位86.2 m,相應庫容為2.14 m3,死水位74.7 m,相應庫容為3.467 m3。

      壩址以上流域面積6 175 km2,年徑流量24.5億m3,全流域降雨均值為850 mm,多年平均徑流量是78 m3/s。多年平均輸沙率為0.616 kg/m3,輸沙量為194 萬t。

      2 水庫的運行方式

      參窩水庫承擔著遼陽市城市防洪任務,保護著10.93 萬hm2 設計農田,灌溉面積為4.67 萬hm2。發電用水和灌溉調度用水之間經常發生矛盾,雖然電費是主要的經濟來源,但從水庫的安全運行和保護下游灌區用水和防洪方面,嚴格按照“電調必須服從水調”的原則和水利廳批復的“度汛方案”調整水位,在每年的汛期,保證水位在限制水位以下。

      3 水庫淤積對發電的影響

      太子河屬于少沙河流,但是由于庫區周邊采選企業向庫區棄巖棄渣,選礦企業向庫區排放尾礦,填土造地,違法圈地建房、建廠,企業破壞山體植被,造成嚴重的水土流失,水庫上游企業違規生產,淤積水庫庫容。

      由于參窩水庫嚴重淤積,防洪庫容減少,直接造成水庫防洪能力的下降,并且又被列入病險運行水庫,因此在滿足下游防洪任務、以及大壩的自身防洪安全的前提下,降低水庫汛限水位運用,并對水庫調洪運用方式進行了調整。2012 年主汛期水庫限制水位調整到81.7 m,2011 年之前汛限水位是86.2 m,降幅達4.5 m。這種方式雖然保證了下游的防洪標準和大壩抗洪能力,但降低汛限水位運行,完全靠犧牲參窩水庫興利效益來保證下游防洪任務。

      3.1 發電機負荷隨水位的變化

      發電機的發電負荷隨著水位的高低不同而不同,在水位為86.2 m 時,發電機的負荷可達到額定負荷的79%,在84 米時能達到額定負荷的52%,低于84 m 時停機。機組在低負荷運行時,會產生振動,對機組本身會造成影響。

      3.2 汛限水位調整對發電量的影響

      以2012 年水庫調度為例,在庫水位為86.2 m時,日發電量為88 萬kW·h,經過尾水出庫的水量為1 600 萬m3。平均發電耗水率為18 m3/kW·h。在庫水位為84.3 m 時, 日發電量為78 萬kW·h,經過尾水出庫的水量為1 443 萬m3,平均發電耗水率為18.5 m3/kW·h。

      2012 年7 月9 日到29 日,水庫水位低于86.2m,此時間段通過底孔出庫的總水量大約為3.06億m3,如果限制水位在86.2 m 以上并用于發電,則可以發約1 700 萬kW·h 電。如果限制在84 m以上并用于發電,則可以發電約1 654 萬kW·h。由于機組的最低運行水位是84 m,低于84 m 時運行對機組損害過大,故這部分水因為水位調整的原因被棄而不能發電。

      3.3 泥沙過機影響

      由于淤積越來越嚴重,汛期入庫的水含沙量比較大,在沒有澄清之前就進入了引水道,含沙水流對機組過流部件會在材料表面上產生氣蝕和磨損。氣蝕現象的發生會造成材料表面凸凹不平,加速設備磨損,造成水流的局部擾動和氣蝕的進一步發展,轉輪的不對稱加劇機組的振動,影響機組的安全運行。

      3.4 泥沙對冷卻系統的影響

      泥沙對技術供水系統的影響主要表現再磨損、淤堵。泥沙的磨損如果嚴重的話,可導致發電機空冷器和軸承油冷卻器鋼管磨穿,會發生發電機缺員受損,燒壞發電機;軸承則會在無潤滑下運行,導致軸承燒息。

      在冷卻水中各類鹽物質的作用下,長時間運行的管壁內產生不同程度的結垢。水中的沙子顆粒進入冷卻管后,會產生堵塞或者影響冷卻水正常循環。嚴重時會使機組運行溫度過高而被迫停機。

      4 建議

      1)加大對庫區周圍的采礦業的管理和山體植被的保護。

      2)對大壩進行除險加固,增加大壩的防洪能力,提高在汛期水位的高度,力爭汛期水位達到水輪機組正常運行的最低水位。

      3)由于水庫淤積特別嚴重,可實行壩體加高工程,增加庫容,提高大壩的蓄水水位和防洪能力。

      4)汛期前后對機組過水部件進行檢查,對磨損和氣蝕較大的部位加強檢查,使用先進的材料進行防護處理。

      5)低水位運行期間,加大對減壓閥的檢查及排污,注意冷卻水壓力幅度變化,以防水管被堵。加大振動,擺度測量,找出不同水位下的振動區,避免振動區運行。

      5 結語

      參窩水庫所在的太子河雖屬于含沙低的河流,但是最近幾年,由于庫區周邊環境惡化的原因,水庫淤積特別嚴重,淤積程度超過了18%,再加之大壩的病險運行,所以水庫防洪能力下降,在汛期被迫超低水位運行,不但影響了機組的健康運行,還影響了發電效益。做好水庫調度,盡量在壩前不產生大量泥沙,壩體加固,提高水位,汛前仔細檢查機組各個部件,才是解決水庫淤積對發電所帶來問題的前提。

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