萬家寨水電站壩址河谷呈U形,谷深壁陡,岸坡高100米以上,谷寬約430米,常水位水面寬200米。河床覆蓋層厚0~2米,主河床水面下基巖裸露。壩址兩岸為寒武系灰?guī)r、白云巖、泥灰?guī)r及頁巖,巖性致密堅硬,無較大斷層,巖溶發(fā)育,但規(guī)模不大,互不連通。地震基本烈度6度。
中文名稱 | 萬家寨水電站 | 控制流域 | 39.5萬平方公里 |
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平均流量 | 790立方米/秒 | 最高蓄水位 | 980米 |
萬家寨水電站樞紐布置
萬 家寨水電站由攔河壩、泄水建筑物、引水建筑物、壩后廠房及開關站等組成。
萬家寨水電站攔河壩壩頂高程982米,壩頂長443米,頂寬21米,上游坡1:0.15,下游坡1:0.7。體積150萬立方米,大壩在915米高程以下河床壩段橫縫灌漿連成整體,岸坡壩段分別在948和940米高程以下連成整體,以使個別壩段由于層間剪切帶和泥化夾層相對集中時,借助相鄰壩段的幫助,提高抗滑穩(wěn)定性。
泄水建筑物共設有8個底孔,4個中孔,1個表孔,5個排沙孔。底孔為壓力短管式無壓壩身泄水孔,布置在河床左側5~8號壩段,每壩段2孔,孔口尺寸4米×6米,進口底坎高程915米,用弧形門操作,主要用于調水調沙,水庫沖淤。末端用挑流消能。庫水位970米時,總泄量5271立方米/秒。
中孔為壓力短管式無壓壩身泄水孔,布置在河床中部9號和10號壩段,每壩段2孔,孔口尺寸4米×8米,進口底坎高程946米,用平板門操作,主要用于泄洪排沙和排漂。末端用挑流消能,總泄量2156立方米/秒。
表孔為開敞式溢流堰,布置在左側4號壩段,孔口凈寬14米,堰頂高程970米,擔負排水和泄放超標洪水作用,當庫水位980米時,泄量864立方米/秒。
排沙孔為壩內壓力鋼管,布置于河床右側13~17號電站壩段,位于電站進水口下方,進口底坎高程912米。進口段尺寸為2.4米×3.0米,設有平板檢修閘門,一道事故閘門,主要用于減少進入電站的泥沙。
電站廠房進水口高程932米,鋼管直徑7.5米。主廠房長196.5米,寬27米(上部)、43.75米(下部),高56.3米。為壩后廠房。裝6臺單機容量18萬千瓦水輪發(fā)電機組,額定水頭68米,最大水頭81.5米,最小水頭51.3米。開關站布置在廠壩平臺之間。
引黃入晉工程渠首為2條引水隧洞,洞徑4米,洞中心線間距12米,單洞引用流量24立方米/秒。取水口布置在攔河壩左岸2號和3號非溢流壩段上。在引水時段內,水庫最高庫水位980米,最低庫水位957米。為保證能引取表層清水,采用分層取水結構物。
萬家寨水電站主體建筑工程量:土石方開挖133萬立方米,石方填筑18.5萬立方米,混凝土及鋼筋混凝土180萬立方米。
采用分期導流方式,一期先圍左岸1~11號壩段,在一期低圍堰保護下,修建6~10號壩段的5個9.5米×9米的臨時導流底孔為二期截流創(chuàng)造分流條件。至1995年11月底,左岸壩段具備分流條件。11月下旬開始截流戧堤預進占,戧堤進占長度35米。截流設計流量917立方米/秒,相應的堰前水位904.7米,戧堤頂高程906米,龍口最大流速7.4米/秒,最大落差5.3米。合龍過程中,河道實測最大流量51立方米/秒,龍口最大流速6.75立方米/秒,龍口最大落差3.49米。共拋投截流材料:15~18噸混凝土四面體88個,鉛絲籠1586立方米,石料2.4萬立方米,石串1600立方米。
主混凝土系統(tǒng)布置左壩頭1010米高程,安裝2座4×3立方米混凝土攪拌機。輔助混凝土系統(tǒng)布置在右岸,生產(chǎn)能力為105立方米/天。
萬家寨水利樞紐工程施工區(qū)征地6583畝,其中耕地2915畝,已在1997年前完成。庫區(qū)淹沒影響涉及內蒙古自治區(qū)清水河縣、準格爾旗和山西省偏關縣3個縣(旗)10個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))70個自然村,庫區(qū)征地18414畝,淹沒農(nóng)村人口3698人、各類房窯12.38萬m2、大型專項7個。庫區(qū)移民安置從1994年開始,1998年全部結束,已按國家有關規(guī)定辦理土地征用手續(xù)。施工區(qū)生產(chǎn)安置500人,庫區(qū)生產(chǎn)安置5094人,實施后施工區(qū)和庫區(qū)移民對生產(chǎn)生活安置的滿意率均在90%以上。7個專項設施遷建處理,于1997年開工,2000年全部完成遷建,恢復了原有功能。庫底清理工作在1998年9月通過了驗收。
壩址基巖為寒武系灰?guī)r,薄層泥灰?guī)r、頁巖、白云巖、白云質灰?guī)r。巖層產(chǎn)狀平緩,走向NE,傾向NW,傾角2°~3°。壩基大部分巖體飽和抗壓強度為88.4MPa~176.9MPa,相對軟弱的泥灰?guī)r、頁巖在新鮮狀況下的飽和抗壓強度平均值大于80MPa。在河床壩基部位發(fā)育有10條層間剪切帶,埋深淺、傾角平緩、抗剪強度偏低。
壩址控制流域面積39.5萬平方公里,多年平均流量790立方米/秒,多年平均徑流量249億立方米,多年平均輸沙量1.49億噸,平均含沙量7.76千克/立方米。千年一遇設計洪水流量16500立方米/秒,萬...
常規(guī)水電站 需要人員不間斷的巡視維護 。自動化水電站以計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎的綜合自動化;使水電站逐步實現(xiàn)少人值班,最終達到無人值班(或少人值守)。
在同一條洞子里,作這樣的區(qū)分是為了適應不同地質條件的。
壩址控制流域面積39.5萬平方公里,多年平均流量790立方米/秒,多年平均徑流量249億立方米,多年平均輸沙量1.49億噸,平均含沙量7.76千克/立方米。千年一遇設計洪水流量16500立方米/秒,萬年一遇校核洪水流量21200立方米/秒。正常蓄水位977米,最高蓄水位980米,有效庫容4.45億立方米。
萬家寨水電站數(shù)據(jù)分析
萬家寨水電站水輪機分別由天津阿爾斯通公司和上海??乒旧a(chǎn)。
2.1 不同水頭下的水輪機耗水率分析
萬家寨水庫庫容較小,總庫容僅8.96億立方米,調節(jié)能力非常有限,因此電站的運行水位經(jīng)常有較大變化,電站最低運行水位為952.00米高程,最高運行水位為980.00米高程,最大變幅達28米,這對水輪機來說意味著工作水頭的巨大變化,從水輪機的出力公式N=9.81.Q.h.η不難分析運行水頭與出力的關系:運行水頭越高,水輪機能量特性越好,單位千瓦時的耗水就越小,以萬家寨5#水輪機為例,圖一繪出了該水輪機在75.58米、67.40米、59.28米工作水頭下的水輪機耗水率曲線,顯然水輪機工作水頭對其耗水率有著顯著的影響:在上述高中低三個水頭下水輪機發(fā)出150兆瓦出力,其耗水率分別為5.28立方米/千瓦.時、5.81 立方米/千瓦.時、6.80 立方米/千瓦.時,設發(fā)電用水1000萬立方米,則發(fā)電量分別為189.40萬千瓦.時、172.12萬千瓦.時、147.06萬千瓦.時,以5#機上網(wǎng)電價0。374元/千瓦。h計算,經(jīng)濟效益分別為70.84萬元、64.37萬元、55.00萬元,可見相同的發(fā)電用水,因水頭的不同而產(chǎn)生的效益大小差別巨大,所以要降低發(fā)電耗水率必須提高水輪機的工作水頭。
2.2 提高水輪機的工作水頭的措施
(1) 應保持萬家寨水庫的高水位運行。保持萬家寨水庫的高水位運行,這是提高水輪機工作水頭的主要措施。目前萬家寨水庫的運行水位主要受水調和電調兩方面因素制約:第一、水庫的運行要滿足防洪、防凌、流域調水等要求。萬家寨水庫設計汛期為7~10月,其中主汛期(7月15日~10月15日)水庫運行水位不得超過汛限水位966。00米高程,在該高程以下范圍內水輪機的運行由于偏離額定工況(Hr=68米)較大,因而能量特性較差,表現(xiàn)出較高的發(fā)電耗水率。認為汛限水位不應局限于某一固定值,應該視黃河實際水情而定,這樣水庫既能發(fā)揮防洪作用,同時水電企業(yè)又能獲得可觀的經(jīng)濟效益;第二、電網(wǎng)的運行需要。對萬家寨水電站來說,以來水量定發(fā)電量,且水庫保持較高水位運行,是較為經(jīng)濟合理的運行方式,但作為晉蒙兩電網(wǎng)少有的調峰電源,萬家寨電站由于兩網(wǎng)調峰、調頻、事故備用的需要,往往實際發(fā)電運行方式要偏離計劃的經(jīng)濟運行方式,因此水庫難以保持在較高的經(jīng)濟水位運行,從而導致發(fā)電成本的增加,特別是如今面臨晉蒙兩網(wǎng)日趨緊張的供電局面,萬家寨電廠的調峰任務會更加艱巨,水調和電調的矛盾將更加突出,尋求二者的優(yōu)化運行、實現(xiàn)經(jīng)濟調度將是萬家寨電站非常緊迫的課題。
(2) 應減少水輪機輸水系統(tǒng)的水頭損失。試驗表明,萬家寨電站水頭損失較大,在水輪機導葉開度最大情況下,水頭損失在2~3米之間,并且水頭損失隨過機流量的增大而增加。降低電站水頭損失的有效途徑就是定期清掃進口攔污柵和尾水管出口淤積,同時在機組大修時檢查處理流道的沖刷受損部分。電站宜盡早開展這些工作,以減少水頭損失,提高機組發(fā)電潛力。
3.1 萬家寨水輪機運行負荷率的現(xiàn)狀
萬家寨水電站各臺機組的負荷情況總體較差,主要是因為:一、萬家寨水電站是內蒙古西部電網(wǎng)的調峰電廠和山西電網(wǎng)的主潮流調整廠,要保證調峰和潮流質量就必然要求機組要有著很好的負荷跟蹤能力,要隨著網(wǎng)上負荷的波動及時調整出力,因此機組的運行工況波動頻繁且變幅較大;二、萬家寨水輪發(fā)電機組的負荷調節(jié)有著良好的動態(tài)響應性,增減負荷迅速,因此電網(wǎng)一般會安排較多的旋轉備用于水輪發(fā)電機組,造成機組深度調峰,常運行在低負荷、低效率區(qū),據(jù)統(tǒng)計載至2002年8月25日,機組80兆瓦以下運行小時占總運行小時的比率:1#~6#機分別為43.6%、39.0%、 28.3%、20.2%、21.6%、23.3%,顯然機組低負荷運行率偏高。
3.2 水輪機運行效率分析 萬家寨水電站安裝的是混流式水輪機,該機型相對其他機型而言,其特點是最高效率較高,但效率變化較大,高效區(qū)狹窄,見萬家寨5#水輪機的效率特性曲線(圖二),可明顯看出:一、效率曲線較陡。在67.40米的工作水頭下,水輪機出力46.71兆瓦、166.68兆瓦時的效率分別為70.26%、95.17%,效率差值達24.91%。
二、高效區(qū)較窄。在67.40米的工作水頭下,水輪機在85兆瓦以上的出力范圍內運行效率基本在85%以上,其中在105兆瓦~180兆瓦的出力區(qū),水輪機效率在90%以上,而在85兆瓦出力以下水輪機效率則急驟下降。之所以呈現(xiàn)上述特性,是由于混流式水輪機轉輪葉片是按進口水流無撞擊或略帶正沖角、出口水流是法向或略帶正環(huán)量設計的,葉片固定在上下環(huán)上,除最優(yōu)工況外其他工況均不能同時滿足進出口水流的最佳要求。
當水輪機偏離設計工況時,葉片進口有沖角、出口有旋轉速度,使得水力損失增大,效率下降,且偏離設計工況越遠,水力損失越大,效率越低,同時由于水輪機內部流態(tài)的破壞,產(chǎn)生壓力脈動,導致機組的振動、擺度加劇,影響機組的穩(wěn)定運行,嚴重的會造成構件的疲勞破壞,大大縮短水輪機壽命。因此水輪機應盡量在設計工況下運行,不要偏離該工況太遠,對萬家寨水輪機來說,水頭在60m以下時,機組單機負荷應不低于80MW;水頭在60~68m時,機組單機負荷不低于100MW;水頭在68m以上時,機組單機負荷不低于120MW,在上述較高的負荷區(qū)運行,水輪機能保持較高的效率,水能利用充分,能量特性較好。
山西省境內最大的水力發(fā)電站――黃河萬家寨水電站由于受甘肅、寧夏以及內蒙古河套地區(qū)灌溉引水和持續(xù)干旱少雨的影響,發(fā)電庫區(qū)來水偏枯,流量驟減,水位大幅下降,致使今年前10個月與去年同期相比發(fā)電量下降了23.24%,產(chǎn)值大幅下降。萬家寨水電站庫區(qū)周圍的百姓也親眼目睹了庫區(qū)水位的巨大變化:養(yǎng)魚的網(wǎng)箱擱淺了,游船行駛的范圍縮小了,下游灌溉沒水了。
來水量的"偏枯"、發(fā)電量的銳減,讓這個集發(fā)電調峰、防洪、抗旱、養(yǎng)殖、旅游等綜合功能于一體的大型水電企業(yè)有失往日風采。來自萬家寨電站管理局發(fā)電部11月23日的數(shù)據(jù)顯示,今年6、7、8三個月是上游來水量在全年最少的時期,流量平均只有200立方米/秒左右,與往年平均流量500-600立方米/秒相差甚遠。截至11月23日早上8時,萬家寨水電站庫區(qū)來水量只有139億立方米,比去年同期來水量減少37.13億立方米,電站累計發(fā)電20.48億千瓦時,比去年同期減少6.02億千瓦時,同比下降22.72%,占全年預估發(fā)電量的27.36%。
據(jù)萬家寨電站管理局發(fā)電部工作人員介紹:來水量的減少直接影響的就是發(fā)電量,而發(fā)電量減少,就為電網(wǎng)調峰造成了困難,在電網(wǎng)電力供應緊張狀態(tài)下難以完成調峰任務。萬家寨水電站肩負著對山西、內蒙古兩省區(qū)電網(wǎng)的供電調峰任務,今年8月份,在黃河流量持續(xù)走向低谷的時期,雖然電站采取了加大蓄能值、少棄水多發(fā)電等積極的應對措施,但終因水位太低,無法運行發(fā)電,導致了我省運城等地的嚴重拉閘限電現(xiàn)象。同時,來水量的枯少還對漁民養(yǎng)殖、潮流調節(jié)、農(nóng)田灌溉、旅游產(chǎn)業(yè)、河道生態(tài)環(huán)境造成了嚴重影響。
據(jù)悉,由水利部、山西省、內蒙古自治區(qū)三方出資于1994年開工建設的萬家寨水電站,自1998年11月底首臺機組上網(wǎng)發(fā)電以來,已累計向國家繳納各種稅費17.8億元,并對緩解山西及周邊地區(qū)水資源短缺、優(yōu)化華北電網(wǎng)能源結構發(fā)揮了十分重要的作用。
黃河北干流地區(qū)是中國嚴重缺水地區(qū)之一,年平均降水量不足500毫米,僅晉蒙地區(qū)缺水量就達30億立方米,人畜飲水非常困難,黨中央,國務院領導對該地區(qū)水資源緊張狀況非常關心,于1992年批準修建萬家寨水利樞紐工程,解決晉蒙地區(qū)人們的工農(nóng)業(yè)及生活用水問題,1994年主體工程開工,1995年實現(xiàn)截流,1999-2000年并網(wǎng)發(fā)電,每年向晉,蒙兩省(區(qū))供水14億立方米。這對解決兩省和周邊地區(qū)水資源短缺,優(yōu)化華北電網(wǎng)能源結構,都具有十分重要的戰(zhàn)略意義。萬家寨水利樞紐工程的竣工,標志著水利部、山西省、內蒙古三家合作的跨世紀水利樞紐工程取得了歷史性的勝利,這項工程體現(xiàn)了中央和地方各級政府對水利樞紐工程建設的關懷和支持,它凝聚著沿黃河流域各族人民的奉獻精神,要認真總結這項工程所積累的經(jīng)驗和作法,為做好今后的水利工程提供可借鑒的寶貴的經(jīng)驗。
萬家寨水電站運行分析
萬 家寨水電站裝有6臺180兆瓦水輪發(fā)電機組,電站的主要任務是發(fā)電調峰和供水,設計年發(fā)電量27.5億千瓦·時。萬家寨水庫的設計年均徑流量為192億立方米,然而由于黃河天然徑流的減少,加之上游引水的加大,水庫的實際來水遠少于設計值,據(jù)統(tǒng)計2000~2003年萬家寨水庫的年徑流僅分別為129.41億立方米、111.88億立方米、118.84億立方米、112.28億立方米,來水形勢非常嚴峻,如果不能更充分地利用現(xiàn)有來水,做好電站的經(jīng)濟運行,勢必嚴重影響樞紐的還貸和實現(xiàn)效益。
發(fā)電耗水率指標是衡量水電站經(jīng)濟運行情況的主要指標,而影響該指標的主要因素之一就是水輪機的經(jīng)濟運行工況的好壞,因此要降低發(fā)電耗水率,必須優(yōu)化水輪機的運行參數(shù),改善其運行工況。本文從水輪機運行的兩個關鍵參數(shù)-工作水頭和效率出發(fā),進行優(yōu)化分析,以求通過水輪機的經(jīng)濟運行來提高電站的經(jīng)濟運行水平。
保持電站較高的水庫運行水位和機組運行負荷率是水輪機經(jīng)濟運行的主要措施, 也是水電站經(jīng)濟運行工作的重點,因此電站要加強與水庫調度部門、電力調度部門的溝通與協(xié)調,做好二者的經(jīng)濟調度工作,以使萬家寨水庫的水力資源最終能夠得到合理利用、高效利用。
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評分: 4.7
本文介紹了萬家寨電站廠用電系統(tǒng)的接線構成,分析了廠用電系統(tǒng)的運行方式及運行可靠性,提出了廠用電系統(tǒng)的危險因素。
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發(fā)變組保護的運行狀況直接決定發(fā)電廠的設備安全。針對原發(fā)變組保護存在的問題,將發(fā)變組保護換型為新型發(fā)變組保護裝置。介紹了萬家寨水電站發(fā)變組保護升級改造的思路和優(yōu)化配置情況,并對改造的幾個側重點進行了闡述。經(jīng)改造后,優(yōu)化了保護的配置,大幅提高了保護應有的性能,為主設備的運行提供了更有力的保障。
峽谷兩岸壁立千仞,峰嶺爭峙,河道曲折婉蜒,浪擊晉蒙兩岸,氣象雄偉,其獨特的氣勢和風光令人震撼、贊嘆。在黃河峽谷旅游區(qū),既可游覽峽谷風光,又可觀賞萬家寨水電站雄姿,體驗黃河風情。
新技術提高萬家寨電站水輪機壽命
2010年,萬家寨水庫達到?jīng)_淤平衡狀態(tài)后,水輪機磨蝕開始顯現(xiàn),加之機組運行工況惡劣,導致水輪機轉輪葉片、下環(huán)及導葉等部位出現(xiàn)了較大的汽蝕坑和魚鱗坑,部分汽蝕坑深度近20毫米。2013年3月,黃科院與黃河萬家寨水利樞紐有限公司簽署合作框架協(xié)議,在萬家寨水庫水輪機磨蝕、泥沙淤積和工程安全等方面開展科研合作。
質檢中心承擔了山東太河水庫、山西冊田水庫、河南石漫灘水庫、河北桃林口水庫、四川上河壩水電站、湖南五強溪水電站、湘江大源渡樞紐工程、小浪底水利樞紐工程、新疆烏魯瓦提水電站、十三陵抽水蓄能電站、萬家寨水電站、江埡水利樞紐、三峽水利樞紐工程、青海尼娜水電站、新疆吉林臺水電站、新疆恰甫其海水利樞紐等工程的各類閘門、啟閉機、水輪發(fā)電機組及附屬設備、蝴蝶閥和壓力鋼管的監(jiān)造、監(jiān)理、出廠驗收檢測等工作。由質檢中心承擔監(jiān)造工作的太河水庫弧門被設計院評價為"山東省建國以來質量最好的";質檢中心監(jiān)理的十三陵抽水蓄能電站三千五百噸高強鋼壓力鋼管的制造、安裝分部工程被評為"雙優(yōu)工程",華北電力集團公司授予質檢中心總監(jiān)理工程師"9511"一等功臣光榮稱號;質檢中心承擔的三峽機組蝸殼充水保壓階段的聲發(fā)射監(jiān)測和壓力鋼管與蝸殼的湊合節(jié)焊接過程監(jiān)控,是我國水電建設中首次對金屬結構安裝采用聲發(fā)射監(jiān)測技術,監(jiān)測結果得到了三峽工程業(yè)主和加拿大承包商VGS公司代表的認可。