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標(biāo)題: 水力發(fā)電原理 [打印本頁]

作者: 電子黑    時(shí)間: 2016-6-29 22:59
標(biāo)題: 水力發(fā)電原理
 Hydroelectric Power Principle
 
水力發(fā)電原理

江河水流一瀉千里,蘊(yùn)藏著巨大能量,把天然水能加以開發(fā)利用轉(zhuǎn)化為電能,就是水力發(fā)電。構(gòu)成水能的兩個基本要素是流量和落差,流量由河流本身決定,直接利用河水的動能利用率會很低,因?yàn)椴豢赡茉谡麄河流的截面水布滿水輪機(jī)。

水力利用主要利用勢能,利用勢能必須有落差,但河流自然落差一般沿河流逐漸形成,在較短距離內(nèi)水流自然落差較低,需通過適當(dāng)?shù)墓こ檀胧,人工提高落差,也就是將分散的自然落差集中,形成可利用的水頭。

    水力發(fā)電的原理與基本類型

常用的集中落差方式有筑壩、引水方式或兩者混合方式。
  筑壩發(fā)電方式
在落差較大的河段修建水壩,建立水庫蓄水提高水位,在壩外安裝水輪機(jī),水庫的水流通過輸水道(引水道)到壩外低處的水輪機(jī),水流推動水輪機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電,然后通過尾水渠到下游河道,這是筑壩建庫發(fā)電的方式。圖1是壩式發(fā)電原理圖。

圖1  筑壩建庫發(fā)電原理圖

由于壩內(nèi)水庫水面與壩外水輪機(jī)出水面有較大的水位差H0,水庫里大量的水通過較大的勢能進(jìn)行做功,可獲得很高的水資源利用率。采用筑壩集中落差的方法建立的水電站稱壩式水電站,主要有壩后式水電站與河床式水電站。

    引水發(fā)電方式

在河流高處建立水庫蓄水提高水位,在較低的下游安裝水輪機(jī),通過引水道把上游水庫的水引到下游低處的水輪機(jī),水流推動水輪機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電,然后通過尾水渠到下游河道,引水道會較長并穿過山體,這是一種引水發(fā)電的方式。圖2是引水發(fā)電原理圖。

圖2  引水發(fā)電原理圖

由于上游水庫水面與下游水輪機(jī)出水面有較大的水位差H0,水庫里大量的水通過較大的勢能進(jìn)行做功,可獲得很高的水資源利用率。采用引水方式集中落差的水電站稱為引水式水電站,主要有有壓引水式水電站與無壓引水式水電站。

    水電站主要工作參數(shù)

通過水電站主要工作參數(shù)可以對水電站工作原理進(jìn)一步了解。水電站主要工作參數(shù)包括流量、水頭、出力等。

1.流量Q為單位時(shí)間內(nèi)通過水輪機(jī)的水體積,單位m3/s。

2.靜水頭Ho(也稱毛水頭,即水的落差)單位m

水電站上游水位為Zu,下游水位為Zd,則有:

  Ho =Zu- Zd

3.出力  單位時(shí)間內(nèi)的天然水能Pt稱為水電站理論出力,即

水電站的實(shí)際出力要小于理論出力。在由水能轉(zhuǎn)化為電能過程中,會產(chǎn)生能量損失,主要有水頭損失與能量轉(zhuǎn)化損失: 

水流經(jīng)輸水道后會損失一部分能量,稱為水頭損失Ah,它與流道長度、截面形狀和尺寸、構(gòu)造材料、鋪設(shè)方式等等因素有關(guān),須在電站總體布置完成后才可做出較精確的計(jì)算。初步計(jì)算時(shí),可估計(jì)Ah=(1%~10%)Ho,輸水道長、流速大的取大值,輸水道短、流速小的取小值。 

除此外在能量轉(zhuǎn)化過程中還將損失一些能量,水輪機(jī)的效率約90%至95%、發(fā)電機(jī)的效率約90%至98%、傳動設(shè)備也會有能量損失,水電站實(shí)際出力P為

式中:ηt 為水輪發(fā)電機(jī)組總效率,k為水電站出力系數(shù)。對中小型電站,k值一般取為6.5~8.0。
壩式水電站
Dam Type Hydroelectric Station
在河道上攔河筑壩抬高上游水位,形成較大的上下游水位差,構(gòu)成水電站水頭,這種水能開發(fā)方式稱為壩式開發(fā)。采用壩式開發(fā)的水電站稱為壩式水電站。壩式開發(fā)可用形成的蓄水庫調(diào)節(jié)流量,使得水能利用程度較充分。蓄水庫可同時(shí)解決防洪、供水等部門的水利問題。壩式水電站一般建設(shè)在非溢流壩段,常見的是河床式水電站與壩后式水電站。
    河床式水電站
河床式水電站大多建造在河流中下游河道底坡平緩的河段上。水電站廠房與壩排成一體,共同阻擋河水,這種壩一般不高,中小水電站水頭為10m左右,主要靠流量大出力,屬低水頭大流量型水電站,圖1是河床式水電站廠房橫剖面圖。

圖1 河床式水電站廠房橫剖面圖

河床式水電站水頭低,不會形成大面積水庫,通常建在河流的中下游。河床式水電站樞紐最常見的布置方式是泄水閘(或溢流壩)在河床中部,廠房建在一邊或兩邊。廣西西津水電站是河床式水電站,圖2是該電站照片,左側(cè)是溢流壩攔截河水,右側(cè)是河床式廠房即攔截河水又讓通過的河水推動水輪機(jī)發(fā)電。

圖2 西津水電站(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

西津水電站樞紐總壩長約800m,最大壩高41m,平均落差20m。圖片左側(cè)是土壩與重力壩;靠中部是溢流壩,用于宣泄洪水,溢流壩段長112m;右側(cè)是河床式廠房,廠房段長132m,廠房即攔截河水又讓通過的河水推動水輪機(jī)發(fā)電,主廠房長103.5m、寬58.35m、高60.9m,廠房內(nèi)安裝4臺轉(zhuǎn)漿式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量23.44萬kW。

湖北葛洲壩水利樞紐是大型河床式水電站,大壩為混凝土重力壩,全長2595 米,最大壩高5 3 . 8 米,大壩布置從右岸起:大江沖沙閘、一號船閘、大江電站廠房、二江泄水閘、二江電站廠房、二號船閘、三江沖沙閘、三號船閘,葛洲壩水庫總庫容15.8億立方米。圖3是葛洲壩水利樞紐的照片(三江部分太遠(yuǎn)未標(biāo)識)。

圖3 葛洲壩水利樞紐(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

二江泄水閘是主要泄水通道,是敞開式平底泄水閘,有9 個閘段,共2 7 個閘孔。敞開式平底泄水閘的上部沒有阻擋水流的胸墻或檔板,閘通道的底板是平直的,所以泄流能力大,有利于泄洪、沖沙、過木、排污、排冰等。

發(fā)電站采用低水頭軸流式水輪機(jī),大江電站廠房裝有14 臺各為1 2 . 5萬千瓦的水輪發(fā)電機(jī)組;二江電站廠房裝有2 臺17 萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組與5 臺1 2 . 5萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組,葛洲壩電站裝機(jī)總?cè)萘繛? 7 1. 5 萬千瓦。

   壩后式水電站

當(dāng)開發(fā)河段允許筑較高的壩蓄水來獲得較大的水頭時(shí),由于上游水壓力較大,水電站廠房本身的結(jié)構(gòu)和重量已不足以維持穩(wěn)定,無法擋水,必須筑建專門的大壩擋水,將廠房布置在壩的下游側(cè),這種布置稱為壩后式水電站,圖4 是壩后式水電站廠房橫剖面圖,在廠房中安裝水輪機(jī)與水輪發(fā)電機(jī)。

圖4 壩后式水電站廠房橫剖面圖

壩后式水電站常建于河流中或上游的高山峽谷中,可得到中高水頭的落差。

世界上最大的水電站我國的三峽水電站就是壩后式水電站,采用混凝土重力壩。圖5是從下游遠(yuǎn)方眺望三峽水電站的照片,在照片中標(biāo)出了主要壩段的分布:大壩中間部分是泄洪壩段,兩側(cè)是發(fā)電廠房壩段,再兩側(cè)是非溢流壩段。

三峽大壩全長2309.47米,中部泄流壩長483米,最大壩高181米,水頭約110米。

圖5--三峽水電站大壩圖(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

泄洪壩段的上部有壩頂溢流表孔22個,在壩體下方有深孔泄洪通道23個,表孔溢流通道與深孔泄洪通道間隔分布,圖6左圖是泄洪壩段的剖面示意圖,圖中把表孔溢流通道與深孔泄洪通道在同一張圖相疊表現(xiàn)。

泄洪主要通過深孔泄洪,可有效帶走上游淤積泥沙,在大洪水時(shí)進(jìn)行溢流泄洪。

圖6--三峽大壩剖面圖

圖7照片是大壩深孔泄洪狀態(tài)。

圖7--三峽大壩泄洪狀態(tài)(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

泄洪壩段的兩側(cè)是發(fā)電廠房壩段,發(fā)電廠房在大壩后方,水輪機(jī)引水管道從壩體穿過向下引入發(fā)電廠房,見圖6左圖。在廠房壩段的下方還設(shè)有若干個沖沙孔。

圖8--壩后廠房布置(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

左側(cè)廠房安裝14臺70萬千瓦水電機(jī)組,采用混流式水輪機(jī),右側(cè)廠房安裝12臺70萬千瓦水電機(jī)組;在右岸大壩“白石尖”山體內(nèi)的地下廠房有6臺70萬千瓦水電機(jī)組,這樣共有70萬千瓦水電機(jī)組32臺,加上兩臺5萬千瓦電源機(jī)組,三峽電站總裝機(jī)容量達(dá)到2250萬千瓦。

     壩式水電站地下廠房

壩后式水電站根據(jù)地形與地質(zhì)情況,采用把發(fā)電廠房建在壩側(cè)的山體內(nèi)的地下廠房,地下廠房由主廠房洞室、主變壓器洞室與引水、供氣等隧洞組成,在山體內(nèi)開鑿而成。

我國的四川省宜賓縣金沙江下游建設(shè)的向家壩水電站采用實(shí)體重力壩,最大壩高161米,壩頂長937.5米。水電站除了在靠左岸建設(shè)壩后廠房外,在右岸山體內(nèi)開挖了地下廠房。地下廠房由主廠房洞室與主變壓器洞室組成,4條引水隧洞從上游岸邊連通廠房4臺水輪機(jī),4條尾水隧洞并為2條后通往下游江邊,除此還有進(jìn)廠交通洞、通風(fēng)洞、排水洞、出線洞、母線洞、安全兼施工洞等。

圖9是向家壩水電站的立體布置示意圖,圖左側(cè)山體透明顯示,可看到內(nèi)部的地下廠房(橙色部分)與相關(guān)隧洞水管、主要通道的布置概況。

圖9--向家壩水電站立體布置圖(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

圖10--是在建的向家壩水電站照片

圖10--向家壩水電站(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

向家壩水電站的地下廠房與壩后廠房各安裝4臺80萬千瓦的水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量640萬千瓦。

許多采用拱壩的水電站,因地形狹窄,廠房只能建在地下,我國二十世紀(jì)建成的最大的水電站二灘水電站就采用地下式廠房。圖6是二灘水電站照片。

圖11--二灘水電站(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

二灘水電站位于雅礱江下游,距離金沙江的匯合口約 40km ,距攀枝花市約40km,壩址處于高山狹谷中。大壩為混凝土雙曲拱壩,壩頂弧長775m,最大壩高240m。廠房在照片右下方山體內(nèi),是地下式廠房,廠房內(nèi)布置6臺單機(jī)容量55萬kW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組。

壩式水電站建庫攔截河水,可通過水庫調(diào)節(jié)流量,使得水能利用程度較充分。同時(shí)水庫可解決防洪、供水等水利問題,綜合利用效益高。但是,由于壩的工程量大,而且會帶來庫區(qū)土地、森林、礦藏淹沒損失等環(huán)境問題,同時(shí)移民安置也是困難問題,所以壩式水電站是投資大、工期長的大型工程。






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