HL式卧轴水轮发电机组瓦温过高故障浅析

来源 :小水电 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangjh9246
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结合实例,对HL式卧轴水轮发电机组轴承瓦温过高而不能投入正常发电运行的原因进行了详细分析,并针对此情况提出“大轴联接良好和主轴水平度(挠度)”是安装、检修中应注意的关键.图5幅,表2个.
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泄洪闸门布置在坝顶,安装工作空间小、高度大,安装难度和安全风险大.通过对潜明水库工程场地、闸门数据、吊车参数的计算分析,制定了详细的作业计划、工艺流程和保障措施,取得不错的效果.图3幅,表6个.
小水电站的水库水位高度是安全生产与经济效益最关键的控制参数,故长足提升水情专业管理,前置优化发电运行方式显得尤为重要.采用数字化全息感知并统计分析面雨量采集系统数据与来水增加量的相关性,通过曲线拟合反映出两者成正比例函数的趋势规律.实践证明,基于面雨量与来水增加量的相关性分析,滚动预测入库量峰值自适应调控水库水位高度,试点应用的小水电站节水增发成效显著.图6幅.
消能防冲设计的好坏是保证水利工程稳定运行的前提.以砬子沟水电站消能防冲的设计为例,通过对消力池进行水力计算,确定其最佳长度为42.0 m,底板厚度为2.0m,计算消力池底板结构和挡墙结构稳定性,满足规范要求.同时,根据流态不同确定泄流时闸门开启状态,并对相应的消能率进行计算,提出建议,对下游河床护岸结构布置进行分析,为后续施工确定方向.图1幅,表1个.
根据水电站雷电过电压数值计算研究工作要求,结合实际案例,对电气主接线方案、各种可能的运行方式、所选用电气设备主要技术参数以及电气设备布置情况,采用电磁暂态分析软件(ATP-EMTP)建立雷电侵入波计算模型,对MMY水电站的雷电过电压数据进行计算、分析、研究,并验证模型的可靠性;提出电站各主要电气设备过电压保护方案、具体可行的限制措施以及绝缘配合原则与方案;提出合理的避雷器配置方案,确保电站能安全可靠的运行.图2幅,表4个.
结合对QBT水电站水轮机模型验收试验的主要内容及试验结论的介绍,通过计算机数值模拟分析(包括全流道及相关过流部件的CFD分析研究),优化了水轮机的水力特性(包括能量特性、空化特性及水力稳定性等),并根据计算机模拟优化结果设计制造模型装置及试验模型转轮.经过模型试验,最终选定各项性能指标优良且能满足合同文件要求的A1624转轮作为电站模型转轮,并对选定的转轮进行了全面完整的模型试验.图2幅,表6个.
根据某公司4000 t/d水泥熟料生产线热工参数测定结果,运用计算流体力学(CFD)数值模拟对其NST分解炉内气流场、煤粉/气流两相流场及其燃烧状态进行分析.其中,对连续相、颗粒相的计算分别采用k-ε双方程湍流模型和离散相模型;对离散相与湍流之间的相互作用采用随机跟踪模型.燃烧计算则采用有限速率/涡耗散模型.模拟结果表明,该分解炉风、煤、料的配合情况不佳,气固两相不能够高效换热,分解炉内温度分布不均匀导致入窑生料表观分解率较低.煤粉分散不均,随烟气从边侧快速离开分解炉的煤粉停留时间短,在鹅颈管内会产生滞后
为了确保薄岭水电站增容改造建设科学经济,基于水电站现状及改造规划,对两种方案下的枢纽工程、进水口和输水洞建设内容进行了探讨.经过比较,提出水电站改造装机容量2×1600kW的建设方案最为经济科学.表4个.
尼泊尔上博迪克西水电站为低坝长引水式电站,运行期间库区经常冲入大量的粗树干树枝及其他漂浮物,严重影响电站的水资源使用效率,并对水工建筑物产生危害.电站之前一直采用人工辅以机械设备清理的方式,这不利于电站的长期稳定运行.此次改造将在原有土建建筑物的基础上,根据现场条件及考虑运行安全、运行成本、提高发电效益等几方面,并通过合理的细节设计、精细的安装工艺将此次升级改造的效果最大化;将耙斗式清污设备运用在此次改造中,取得很好的效果.图6幅.
关于预热预分解系统用风,大三次风小缩口模式能进一步减小头尾煤比例,进一步提高头尾煤的燃尽率,进一步发挥分解炉的作用,提高分解率,系统产量、质量、能耗进一步优化;分解炉炉容小的生产线,技改预热预分解系统时首先要考虑扩大炉容,旋风筒降阻,只是提高分解炉通风和燃烧的辅助手段,不能彻底解决分解炉炉容小的问题;分解炉内煤粉的燃烧,不仅和三次风供氧有关,还与煤粉喷入时的方向和速度有关,大部分企业窑尾送煤管道设计不合理;C1旋风筒降阻的措施非常关键,不仅关系到它的阻力,还决定其出口温度和收尘效率;2010年及以前建成的
漏风是导致烧成系统高能耗的主要原因之一,也是不同生产线之间能耗水平差异大的关键点,应在生产中予以常态化关注.做好漏风治理,有助于系统的节煤、节电、增加发电量,是达到水泥单位产品能耗限额1级标准的基石.