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可行性论证报告(水电)
www.eduxue.com 来源:本站原创 更新时间:2005-5-8 【字体:
推荐文章:意向书
推荐文章简介:
意向书:意向书是双方当事人通过初步洽商,就各自的意愿达成一致认识而签定的书面文件,是双方进行实质性谈判的依据,是签订协议(合同)的前奏。格式:1、开始写双方单位名称,代表人姓名、身份、洽商时间、地点及洽

A=9.81×0.84×0.92=7.58
> Q?发电流量,m3/S(见表2)
> H?发电水头,6.8m
> 电能计算公式:E=N?T(万度)
> 式中T-各月发电时间(h)
> 其计算结果见表2-4
> P=25%年发电E25%=392.64(万kwh)
>      年利用小时h25%=7550(h)
> P=50%年发电量E50%=320.83(万kwh)
>      年利用小时h50%=6169(h)
> P=75%年发电量E75%=276.49(万 kwh)
>      年利用小时h75%=5317(h)
> 多年平均发电量为:
> E平均=(392.64+320.83+276.49)÷3
>    =329.98(万kwh)
> 利用小时
> h平均=6345(h)
> 第三章 水工建筑物改造
> 第一节 引水渠改造
>
> 引水渠利用现有的电站渠道。引水渠道接乐水河,在渠道进口设进水闸,洪水季节及机组检修时控制河水不进入渠道。原渠道由于修建年代较久,运行管理不善,已不能满足改造后电站的过流量要求,因此,对原渠道需作技术处理。电站发电时正常引用流量为10.276m3/S,考虑到渠道渗漏,及渠道两边农田灌用水量为0.2m3/S,则渠道最大过水量为Qmax=10.276+0.2=10.476m3/S。改造后渠道设计断面宽×高=4.1×2.3m,设计坡降1/2000,糙率系数m=0.017
>
> 第二节 压力前池及尾水渠改造
>
> 一、压力前池改造
> 根据现有的压力前池,各档水墙均用75#浆砌石加高50厘米,前池进口渐变段与渠道直接相连,拦污栅后的溢洪道位置不变,两溢流道用于机组突然甩负荷时的河水由溢洪道排出,以免对厂房造成威胁。由于该电站不位于河旁,冲沙不利,如果用冲沙道冲砂,势必淤于尾水渠对发电造成影响,故前池内的砂由人工清理。改造后前池结构尺寸:池顶高程150.88m,池底高程148.763m,正常水位150.623m。
> 二、尾水渠改造
> 原电站现有尾水渠,宽度不够,淤积严重,年久失修,严重影响电站出力,故尾水渠采用浆砌石护堤2.3米高。底板用25厘米浆砌石护砌,全部三面光。经规划设计尾水渠底度b=3.2米,坡降i=1/1000,边坡系数n=0,糙率系数m=0.017,正常发电时,Q正常=10.276m3/S,尾水渠水深h=2米,尾水渠进口底板高程为141.823m,正常水位为143.223米,尾水渠改造长度约600米。
>
> 第三节 厂房改造
>
> 厂址座于第四系砂卵石层上。厂房的布置需根据地质条件及机组尺寸来确定。厂房基础需验槽。
> 一、厂房剖面布置
> 明槽水轮机室立式机组厂房分发电机层、水轮机室及尾水室三层。
> 1、水轮机室底板高程:水轮机室底板高程取决于上游最低水位,即室中水深不小于h=1.9,D=1.8×1.4m。所以水轮机室的底板高程确定为145.733m。水轮机室低进口前池底部,以1:3的缓坡相连。
> 2、尾水室底板高程:水轮机的尾水管为直锥形,根据厂家图纸及直锥长度L=4×D2=4×0.805=3.4m,取3.5米;则尾水管底板高程为1142.223m,考虑到尾水室出流情况则尾水室底板高程为141.173m,底板砼厚度为0.7米,下游尾水渠高于尾水室板高程,以1:3的缓坡相连,尾水室出口设尾水闸门。
> 3、发电机房楼板高程,确定为151.073,机房的净空高度满足机组吊装的需要,取5.5米。
> 二、厂房的平面布置
> 1、厂房的长度
> 机组段的长度取决于水轮机室或尾水室的宽度,此电站水轮机室为不完全蜗形,总包角225°,各水轮机室之间的隔墩厚度取0.5米,边机组段的水下墙厚度取0.5~0.8米,厂房左端考虑1.5米的人行道,右端考虑机组检修时应有的宽度,所以,电机房长度为12.5米。机组段长度由尾水室或水轮机室控制,取4.2米。
> 水轮机室底板上设有直径15厘米的放水、排沙孔,运行时封闭,检修时开启。
> 2、厂房的宽度
> 发电机布置:发电机离墙壁的净距不小于1.0米,机组间的净距保持2.0米以上。
> 调速器的布置:手控式调速器布置于水轮机旁,手柄的方向应使运行人员容易看清配电盘上的表计。
> 配电盘的布置:靠厂房的下游侧成一字排列,盘后离墙净距1.0米,盘前净空不小于1.5米。电缆沟设于配电盘间的机房地板下。
> 上游侧应保证水轮机、发电机最大构件的运输。
> 综上所述,发电机房的宽度,按建筑结构的要求取8.0米。
> 第四章 机电设计
> 第一节 水轮发电机组的选定
>
> 电站现有机组型号为ZD760-LM-60。机组过水量小。对电站渠道和尾水渠改造后,渠道引水量为510.54m3/S。水头为6.8m。由水利计算可知,装机520kw较为合适。查水轮机型谱以及产品目录,结合实际情况,确定选用ZD560-LH-120型水轮机,配套发电机为SF200-20/990和SF320-20/1730,可控硅励磁。
> 水轮机组性能表
>
> 第二节 电气部分
>
> 一、电气主结线
> 电站主结线采用单母线接线,有0.4kv和10kv两个电压等级。用两台变压器升压,调度时能灵活的接入和切除变压器。站用电从0.4kv母线上引出。当电站发生事故或检修时,从电网经变压器倒流。
> 二、设备选择
> 1、0.4kv母线选择,采用了经济电流密度选择:
> 回路持续工作电流Ig:
> Ig=1.05×     =985.10(A)
> 年利用小时6345h, 的经济电流密度J=1.75(A/mm2)
> 则:S= =   =562(mm2)
> 选择导线TMY-80×8型铝母线
> 2、变压器:
> S1=         =  =400(kvA) S2=         =  =250(kvA)
> 选用S9-400/10.5型和S9-250/10.5型变压器,变比10.5/0.4kv,接线方式Y/Yo。
> 3、自动空气开关和刀闸的选择
> 按工作电流选用:DW15-630/3
>         HD13-630/31型
> 4、绝缘导线
> 发电机至低压屏之间的引出线采用绝缘导线,按工作电流选择Bv-240型导线。
> 5、交流接触器
> 接工作电流的三分之一选择:CJ12-200型。
> 6、高压熔断器:选用RW4-10/50型。
> 7、避雷器:选用Y5W-12.7和Y3W-0.5型。
> 8、互感器:
> 电流互感器:LM-0.5,600/5A
> 电压互感器:JDG4-0.5
> 9、成套配电屏:选用PK-2型。
> 三、防雷
> 为了防止雷击过电压,利用避雷针防止直击雷,在母线上装设避雷器防止感应过电压。
> 电站厂房屋面高度6.3米,升压站电杆高度9米,设一根避雷针。具体布置详见设计图纸。
> 避雷针高度的确定:
> 设避雷针高度为21米,当被保护物高度hX=6.3米时。
> 保护范围为rX=(1.5h-2hx)P=1.5×21-2×6.3
>         =18.9(米)
> 当被保护物的高度hX=9米时。
> 保护范围为rX=13.5(米 )
> 符合要求。
> 四、接地装置
> 电站为一个小接地短路电流系统,中性点直接接地,接地的大部分是低压设备。要求工作接地装置的接地电阻R工作=4?,防雷接地的接地电阻R防雷=10?。
> 电站所在地为砂质粘土,其电阻率?=200??m,为了节约用地,采用棒形接地体为主。接地棒采用YB116-65-5型等边角钢,b=50mm,d=5mm,1=2.5m,接地棒间用20×4的扁钢连接。
> 通过计算,接地棒间的距离d=5米时,工作接地网的接地棒为40根时,防雷接地的接地棒为9根时,接地电阻能满足要求。
> 五、电气二次
> 发电机保护装设过负荷、过电流、过电压保护。过负荷和过电流利用过电流继电器实现,过电压保护利用水阻实现。过负荷作用于信号,过流保护作用于跳闸。变压器保护利用高压跌落式熔断器实现过负荷和过流保护。
>
> 第五章 施工组织设计
>
> 一、施工条件
> 电站的主要工程项目有:引水渠、厂房、尾水渠等。电站站址在公路旁边。交通方便,施工场地较宽阔,不会出现误工的现象。
> 二、施工组织
> 为了加快工程进度,确保工程质量。工程施工实行项目法人负责制。项目的法人由电站法人担任。其下设办公室、施工组、质检组、后勤组对项目的法人负责。保证工程顺利完工。
> 三、施工期限与年度投资
> 根据工程的具体情况与特点,工程在一年的时间内完成全部工程的施工任务并投产发电。资金来源全部自筹。
> 四、运行管理机构
> 电站建成后,电站定员人数按“小水电企业定编标准”执行,确定电站定员人数:运行人员5人,检修调试人员1人,管理服务人员1人,合计7人。
>
> 第六章 环境评价及水土保持
>
>            乡           电站为引水式径流电站,无水库,不存在淹没问题。对大气、河流、水源无污染;枢纽建筑物处亦无国家重要设施和文物古迹。因而该电站有很好的环境容量。电站破土动工后,对植被将会有一定的破坏,造成水土流失,需要进行水土保持治理。
> 该电站装机520kw,主要工程项目有:引水渠道,压力前池厂区和尾水渠等,占地4000平方米,按全县平均侵蚀模数2964T/km2计算,工程可能造成流失总量为:
> 年平均水土流失总量=4000×106×2963=11.85(t)
> 治理方案以工程措施和植物措施为主,工程措施主要是砌筑挡土墙和护坡等,通过计算治理费共需20000元。
> 该电站施工期一年,要求治理方案的实施与主体工程同步进行即一年内完成先完成。工程措施,然后实施植物措施,即先保土防冲后恢复植被,增强表层土的抗冲能力,达到防治水土流的目的。
> 该水土保持方案实施后,将会取得显著的经济效益和社会效

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