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东溪口水电站厂房布置案例分析目录TOC\o"1-3"\h\u2788第1章水电站基本资料 1221331.1自然条件 1185011.2电站的任务及作用 160121.3枢纽布置 254581.4工程特性 23348第2章厂房布置 3304482.1厂房横剖面高程计算 359232.1.1水轮机安装高程 3270432.1.2水轮机地面高程 4131972.1.3发电机装置高程 4167662.1.4发电机地面高程 412312.1.5尾水管底板高程 489252.1.6厂房开挖高程 4169932.1.7吊车轨顶高程 586372.1.8屋顶高程 523422.2.1厂房宽度的确定 5176322.2.2厂房长度的确定 6298222.2.3安装场尺寸确定 7第1章水电站基本资料1.1自然条件东溪口水电站的建设为该地区水能的高效利用提供了独特的水量优势。此外,水电站的建设有助于提高防汛抗旱能力,改善新景观的保水功能,实现水资源的可持续发展,人文和谐发展与水资源保护综合开发功能。因此,建设水电站将有助于社会进步与经济发展,而且清洁能源无污染也将造福社会。并且工程不仅可以发电还可以拦洪蓄水、同时还有过木功能,所以这无疑是利国利民工程。1.2电站的任务及作用据资料分析,东溪口自然环境条件较好,适宜修坝拦水发电。然而,电力生产远远低于消费。东溪口水电站是在工业持续发展和预期寿命评估不断提高的前提下建造的,以缓解能源发展的需求。水电站的建设可以显著促进当地经济发展,调节水能,防止人民生命财产受到损失。东溪口水电站装机容量。1.3枢纽布置选取混凝土重力坝型,电站装机总容量为,年利用小时数为,保证出力。1.4工程特性表1-1工程特性表序号及名称单位数量备注一、水库1.水库水位校核洪水位(P=0.2%)m1167.15设计洪水位(P=1%)m1165.65正常蓄水位m1164.10防洪高水位m1139.10汛期限制水位m1122.20死水位m11202.库容系数%1.6三、下泄流量及相应下游水位1、设计洪水位时相应下游水位m1023.472、校核洪水位时相应下游水位m1023.60四、工程效益指标1.发电效益装机容量KW80000保证出力(P=95%)KW11700年利用小时数h3386五、主要机电设备水轮机台数台2最大工作水头m150最小工作水头m105额定流量m3/s45发电机台数台2型号HL160单机容量KW40000第2章厂房布置剖面设计确定主厂房的,可决定主厂房的高度、开挖量的多少和经济等问题;平面设计确定主厂房的,等问题。2.1厂房横剖面高程计算2.1.1水轮机安装高程 则立轴为:—下游最低尾水位,前已求出—吸出高—导叶高度,2.1.2水轮机地面高程水安 —蜗壳的进口半径,最大值为—混凝土保护层厚度,,取2.1.3发电机装置高程 再算上一个进人孔高度,,因此我们在计算时按照以下公式计算:—机墩进人孔高度,,取—结构厚度,,取2.1.4发电机地面高程—定子支撑面到发电机底板高程,取2.1.5尾水管底板高程—尾水管高度,2.1.6厂房开挖高程—尾水管底板厚度,规范要求大于,取2.1.7吊车轨顶高程—安全距离,取—最大吊件高,因为发电机转子带轴高于水轮机转轮带轴的高度,所以取发电机转子带轴高度:—吊具高度,此电站发电机转子起吊方式是用卡具卡住发电机大轴来起吊,取值范围:,本次设计吊具高度取:—吊钩到轨顶高程距离,由已确定桥吊尺寸查《水电站动力设备设计手册》可得:2.1.8屋顶高程—小车高,可查得:—运行空间取值范围0.20.3m,取—屋面大梁厚度取值范围,取—屋面板及防水保温层厚度取值范围,取2.2厂房平面尺寸的确定2.2.1厂房宽度的确定主厂房宽度B的确定应满足如下要求:上部满足发电机的布置要求;下部满足水轮机的布置要求;满足吊车的跨度及吊运最大部件的要求;满足厂房内辅助设备的布置和交通要求。和两部分,即其中:发电机中心至吊阀孔中心的距离,取吊阀孔尺寸为机旁盘与吊阀孔间距取电气柜尺寸取为长×宽×高=机旁盘与墙的间距取~发电机风罩壁厚,取走廊宽取则==B=综上,为满足起重设备的跨度要求,主厂房净宽度B取为。确定主厂房的宽度为:其中:—为上部结构的墙厚。说明:安装场的宽度与主厂房同宽,即。2.2.2厂房长度的确定1、厂房机组段长度的确定,机组段长度:上部结构要满足发电机的布置;下部结构要满足水轮机的布置。机组段长度按下式计算:发电机层:其中:~发电机风罩壁厚,取~风洞内径,=b~;,取楼梯宽度为;故b=即则=蜗壳层:~~2.91m,2.25m则尾水管层:L+x~尾水管扩散段宽度,查所选取的尾水管尺寸,取==~尾水管混凝土边墩厚度,取
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