灯泡贯流式水电站厂房三维静动力浅析(一)
摘要:国内水利水电工程建设目前正处于前所未有的蓬勃发展时期,许多低水头径流式水电站建设逐步在我国的江河上兴建,其中灯泡贯流式水电站由于流道平坦,机组过流量大、单位转速高、效率高、尺寸小、重量轻、能量及经济指标好等优.点成为目前比较普遍的一种开发型式。然而,由于灯泡贯流式水电站厂房独特的布置型式,致使应力分布有不同于常规水电站厂房的特点,特别是在高地震烈度区修建的灯泡贯流式水电站。因此,本项目的研究分析具有十分重要的现实意义。
关键词:灯泡贯流式水电站 静 动力计算分析 有限元 1 绪论
1.1灯泡贯流式水电站的概述
水能资源是既能再生、又不污染环境的优质能源。根据普查,我国水能资源居世界第一位,其理论蕴藏量为6.8亿KW,可供开发的水力资源达3.78亿KW。根据我国当前的能源结构,面对石油、煤炭能源供应紧缺的现实,水能资源在我国能源的组成中占有越来越重要的地位。
新中国成立以来,我国水电建设事业取得了飞跃发展,特别是改革开放以来,随着广蓄、天生桥(高坝)、小浪底、二滩、三峡等一批世界级水电站的建设,中国已逐步进入世界水电建设前列。但是由于我国特殊的地理和气候条件,水资源总量虽然丰富,但分布又不平衡,水力资源主要集中在西南、西北地区,而华东、中南等沿海地区,水力资源比较紧缺,仅占全国水力资源总量的10%,可开发的中、高水头水力资源在目前已剩下不多,为满足这一地区工农业迅速发展的需要,开发利用低水头水力资源势在必行。这种低水头水电站由于靠近负荷小心,年发电利用小时较高,而且大坝较低,土建工程量小,施工技术简单,施工场地开阔,交通运输方便,因而可以加速建设速度,工期较短,3~4年第一台机组即可投产发电,同时,低水头电站还具有淹没损失小,水力资源利用充分等优点。
但是,与高水头水电站相比,低水头水电站的出力由于水头较低,而主要靠增大引用流量作功。因而在同样出力下,水轮机的尺寸和重量相应增加,机组单价提高,电站建设造价增大。为此,必须寻求优化途径,而建设灯泡贯流式水电站正是一条捷径[1,2,3]。
灯泡贯流式水电站是指采用灯泡贯流式水轮发电机组、开发低水头水力资源而建设的水电站。这种水电站的枢纽布置、厂房结构设计、动能经济计算、装机规模与机型选择计算等与常规电站相比,有不同的要求和特点[3]。它与中、高水头水电站、低水头轴流式水电站相比,在投资、电站布置和运行多方面具有比较明显的优越性[1,2,4]。 (1)流道型式好、尺寸小
由于灯泡贯流式机组取消了平面上180°拐弯的蜗壳和立面上90°的肘形尾水管,而采用直轴式引水室─其进口断面为矩形,在接近灯泡体的范围内逐渐过渡为圆环断面以及直锥尾水管—由圆断面渐变为矩形断面。由于流道平直对称,避免了水流拐弯后形成流速分布不均而致使水流流态变坏的影响,水力损失小。这种直锥扩大型尾水管能量恢复系数高达0(/).9(而常规弯肘形尾水管能量恢复系数在0.75以内)。同时,由于取消了蜗壳与弯肘形尾水管,使灯
泡机组流道尺寸减小。在转轮直径D1相同时,机组段水力尺寸仅相当于轴流式机组地2/3左右,因而土建工程量与建设投资减少较多。 (2)厂房土建工程量小
在同样条件下,灯泡贯流式机组水电站厂房工程量比轴流式机组少,理论上主要有三方面原因:
①基础开挖深度的减小。由于灯泡贯流式机组省掉了蜗壳及高大的轴弯式尾水管等复杂的结构形式
2004年11月,我国首座厂顶溢流式水电站—炳灵灯泡贯流式水电站在甘肃开工,该水电站设计总装机240MW,保证出力88.3MW,将安装5台目前国内最大的单机容量为48兆瓦的灯泡贯流式机组,多年平均发电量9.74亿度。 表1 国内已建和在建大、中型灯泡贯流式水电站参数
(MW) 单机 容量 法国 法国四十年代开始研制和生产灯泡贯 流式水轮机,发展较快。 法国主要是在维斯杜拉 河和罗纳河上开发灯泡贯流式水电站。其中,已建的灯泡贯流式水电站有卡斯特、康拜拉克、阿尔桑塔、包蒙、圣马塔、朗斯、泽永斯坛等水电站。其中,罗纳河梯级开发中,除一座70m高的热尼西亚电站外,其余都是低水头水电站,累计21个电站总落差330m,总装机容量3075MW。 奥地利 奥地利位于欧洲中部,是一个能源构成以水电为主的国家。奥地利的灯泡贯流式水电站的建设有较高的水平和规模。 目前,已建的灯泡贯流式水电站有奥腾斯海姆(179 MW)、阿布温登阿斯腾(168 MW)、梅尔克(187 MW)、