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水蓄能设备

发布时间: 2020-12-23 12:08:22

『壹』 什么是抽水蓄能发电技术

抽蓄能电站的作用 抽水蓄能电站是水力发电站的一种特殊形式。它兼具有发电及蓄能功能。抽水蓄能电站有上、下两个水库(池)。当上库的水流向下库时,就如常规的水力发电站,消耗水的位能转换为电能;相反,将下库的水输到上库时就是抽水蓄能,消耗电能转换为水的位能。由于机械效率和各种损耗的原因,在同样水位差和同样水流量的条件下,抽水时所消耗的电能总是大于发电时产生的电能。那末,建设抽水蓄能电站的经济效益表现在哪里呢?

众所周知,随着工业化水平的发展和人民生活用电的增加,电网用电负荷的峰谷差愈大。典型的日负荷曲线:在上午8:00左右开始和晚上19:00左右开始为两个高峰负荷,此期间电网的发电出力必须满足Pmax的要求;晚上23:00以后为低谷负荷,电网的发电出力又必须限制在Pmin。 也就是说,发电出力必须满足调峰要求。随着电网的发展,大机组在电网中的比重将增加,用高压高温高效率的大机组来调节负荷不仅在经济上是不合算的,而且对设备的安全和寿命也有影响。今后核电机组更要求带固定负荷。因此,电网调峰将更为困难。

抽水蓄能电站的作用就是在低谷负荷期间吸取电网中的电能将水抽至上库,积蓄能量;而在高峰负荷期间再将上库的水发电。亦即增加了低谷部分的用电负荷,使常规机组负荷不必降到Pmin。而在高峰负荷时,高峰时的负荷由抽水蓄能机组承担一部分,使常规机组的负荷不需要升高到Pmax塞。低谷时的蓄能用电必然是大于高峰时所蓄的能发出的电,在电能平衡上是要亏损的,:然而却减小了大机组的调峰幅度,降低了大机组由于带峰荷而引起的额外的燃料消耗,提高了大机组的利用率。从全电网来衡量经济效益是显著的。 抽水蓄能电站的综合效率一般在65—75%,这—数字包括了抽水和发电时所损耗的机械效率。然而,大火电机组利用率的提高即意味着煤耗的降低。如火电厂在30—40%酌额定工况远行时,其煤耗约比额定工况增加35%,而且低负荷远行可能要用油助燃,厂用电率也要比正常增加1—2个百分点。煤耗和厂用电的减少也可认为是在同样的能耗时发电量的增加。 此外,常规水力发电站虽然也具备调峰功能,但其发电出力往往与灌溉、防洪等矛盾。因为常规水电站的水库调度是一个综合的系统工程。而抽水蓄能电站的发电量及蓄水量是可以按日调节的,可以做到按日平衡,不影响水库的中长期调度。

综上所述,抽水蓄能电站的优越性可以归纳为以下几点: (1)对电网起到调峰作用,降低火电机组的燃料消耗、厂用电和运行费用。 (2)提高火电机组的利用率,火电装机容量可有所降低。 (3)避免水电站发电与农业的矛盾,有条件按电网要求进行调度。

『贰』 抽水蓄能电站设备巡检有什么风险

培训麻烦,漏检,没有及时检,巡检之后没及时发现问题,发现问题后没及时解决专问题
现在设备巡检属,采用士翌点检手机APP管理软件,通过系统的力量可以满足这些要求
1、管理员通过手机制定点检计划
2、点检员根据计划进行点检,可以做到不漏项,检测结果实时上传到服务器
3、管理人员随时查阅点检记录
4、点检数据可以设定上下限,超过会报警提示
5、测量结果可由异地专家进行把关,做到出现问题随时能发现,随时能解决

『叁』 什么是抽水蓄能发电技术

抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期版再放水至下水库发电权的水电站。又称蓄能式水电站。它可将电网负荷低时的多余电能,转变为电网高峰时期的高价值电能,还适于调频、调相,稳定电力系统的周波和电压,且宜为事故备用,还可提高系统中火电站和核电站的效率。
我国抽水蓄能电站建设虽然起步比较晚,但由于后发效应,起点却较高,已经建设的几座大型抽水蓄能电站技术已处于世界先进水平。
广州一、二期抽水蓄能电站总装机容量2400MW,为世界上最大的抽水蓄能电站。
天荒坪与广州抽水蓄能电站机组单机容量300MW,额定转速500r/min,额定水头分别为526m和500m,已达到单级可逆式水泵水轮机世界先进水平。
西龙池抽水蓄能电站单级可逆式水泵水轮机组最大扬程704m,仅次于日本葛野川和神流川抽水蓄能电站机组。
十三陵抽水蓄能电站上水库成功采用了全库钢筋混凝土防渗衬砌,渗漏量很小,也处于世界领先水平。
天荒坪、张河湾和西龙池抽水蓄能电站采用现代沥青混凝土面板技术全库盆防渗,处于世界先进水平。

『肆』 1、 抽水蓄能电厂在电力系统中有什么作用火力发电有什么特点

你的问题太多了
我简单说一下:
1、削峰填谷、建设周期短
2、ct是大电流变小电流,pt是高电压变低电压
3、太多了,建议参考电力设计手册
4、5请参考相关资料

『伍』 抽水蓄能发电站有哪些作用

抽水蓄能电站是具有调峰、填谷、调频、调相和事故备用等多种作用的特殊电源,有运回行灵活和反答应快捷的特点,对确保电力系统安全、稳定和经济运行具有重要作用。该电站的电机组实质就是既可以作水泵又可以用来发电的水轮发电机组。当电网用电量处于低谷值时,把多余的电能用来抽水,即把下游调节池中的水重新提到上游位置,以备再度发电充分利用水资源。这个过程是电能转化成水的机械能,水的机械能再转化成电能的过程。

抽水蓄能发电机组一般建在水库的大坝上,坝内、坝外有两个水位差较大的蓄水库。随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力系统运行的可行性和安全性要求将不断提高。由于社会生产和生活规律决定了用电量在一天24小时内是不均衡的,电力系统要用调峰手段来解决这种电力盈缺现象,因此,为满足电网安全、稳定和经济运行的需要,建设适当比例的抽水蓄能电站是必要的。

『陆』 广州抽水蓄能电站的设备构造

电站枢纽由上、下水水库的拦河坝、引水系统和地下厂房等组成。总装机容量240万千瓦,装备8台30万千瓦具有水泵和发电双向调节能力的机组,在同类型电站中也是世界上规模最大的。
上水库坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高68m,溢洪道为岸边侧槽式。下水库坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高43.3m,溢流坝段设2孔宽9m的溢流孔。
引水系统包括上下库进出水口、引水隧洞、上游调压井、高压隧洞、尾水隧洞及下游调压井等。一期工程引水洞线总长3751m,其中上平段长925.77m,洞径9m,与上调压井连接;高压隧洞段长1066.22m,洞径8.5m;下弯段后为ト形钢筋混凝土岔管,用4条直径8.5~3.5m的支管进入厂房与水轮机联接。尾水隧洞洞径9m,长1521.013m,设2个调压井。二期工程引水洞总长4438.34m,其中上平段长883.5m,洞径9m,与上游调压井连接;高压隧洞采用二级斜井布置,上下斜井总长694.2m,中平洞长207.8m,洞径8.5m;下斜井后接水平洞,洞径由8.5变至8.0m,后接岔管段,岔管段主管直径8.0m渐变至3.5m,4条支管洞径为3.5m;尾水洞长2190.34m,洞径9m。设2个尾水调压井。
一期工程的地下厂房长146.5m,宽21m,高44.54m。二期工程地下厂房尺寸为146.5m×21m×47.64m,厂房内各安装4台单机容量为30万kW的竖轴单级可逆混流式水泵水轮发电机组。

『柒』 供水设备的设备原理

郑州天海二次供来水设备不需建源造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。
比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。
供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房

『捌』 国内抽水蓄能最大机组是哪个电站

既能调峰又能填谷,具有双倍容量功能。抽水蓄能电站的机组从备用达到满负荷运行仅需120 s到150 s,这是火电机组所望尘莫及的。且这种电站具有削峰和填谷的双重作用,因此它的调峰能力为其装机容量的2倍,比常规水电站和调峰机组的调峰能力要好得多.起停迅速,是理想的紧急事故备用电源。抽水蓄能机组起停迅速,改变工况快,是良好的事故备用机组。在日本、意大利等国家,有些抽水蓄能电站年利用仅500 h,绝大部分处于备用状态。改善火电和核电运行条件。抽水蓄能电站与核电配合运行所发电量成为可满足电网负荷变化要求的优质电能。如电力系统日最小负荷率为0.6,系统为纯火电机组时,还得一些机组频繁地起停运行。如果加入10 %的抽水蓄能机组,则火电机组的调荷能力只需20 %或稍多一点即可,同时“解放”了绝大部分火电机组,让它们在高效率区间运行。对于核电站而言,尤其需蓄能电站配合改善其运行条件。提高电网运行效益。在水电比重较大的电网中,抽水蓄能电站可利用水电的低谷电能抽水转换成高峰电量,从而减少水电弃水量或火电耗煤量。发挥线路的输电能力。有了蓄能电站,相当于一条高速公路变成了两条高速公路——低谷时,线路可以满载运行,而高峰时,在主网线路满载运行的情况下,蓄能电站依然可以供给周围的高峰负荷,从而减轻了主网线路的压力。显著的动态效益。从国外的研究成果看,抽水蓄能的动态效益主要体现在承担短负荷、事故备用、调频、调相、提高系统运行可靠性等方面。抽水蓄能电站的调相运行功能可减少电网无功补偿设备,从而节省电网及运行费用。节省电力费用。研究表明,兴建抽水蓄能电站,其比常规水电站少、工期短。抽水蓄能电站可大大提高电网运行的安全性。由于抽水蓄能机组起停速度快,改变工况速度快,是电力系统的“快速反应部队”,它的,对电力系统的安全运行和事故备用都起到安全保障作用。

『玖』 自来水供水设备和蓄水池供水设备的区别

变频供水设备按水泵(离心式水泵,下同)与管道连接方式的不同,供水方式可分为2种:①水箱—内水泵容加压供水;②管道泵加压供水。
无负压供水设备是水源都是从蓄水池中来,这样自来水的压力就被卸掉了,而且蓄水池需要二次消毒设备。无负压给水设备系直接利用自来水管网压力的一种叠压式供水方式,卫生、节能、综合投资小。
是不是长沙的华都供水啊 那个还可以 质量不错 价格也很合理

『拾』 广州抽水蓄能电站的设备功能

上下水库间引水距离约3km,水位落差500m,电站装机240万kW,分两期建设。一期工程装机120万kW,年发电量23.8亿kW·h;二期工程装机120万kW,年发电量25.089亿kW·h。广州抽水蓄能电站配合大亚湾核电站运行,以解决华南电力系统调峰填谷的需要。一期工程于1988年9月开工,1993年8月第一台机组发电,1994年4台机组全部建成发电;二期工程于1994年9月主体工程开工,1998年12月第一台机组并网发电。
上水库坝址以上集水面积5平方公里,多年平均流量为0.209立方米/秒,正常蓄水位816.8m,相应库容2575万立方米,死水位797.0m,相应库容1684万立方米。上库坝按千年一遇洪水设计,按万年一遇洪水校核,相应流量分别为252立方米/秒和308立方米/秒。
下水库坝址以上集水面积13平方公里,多年平均流量0.544立方米/秒,正常蓄水位287.4m,相应库容2832万立方米,死水位275m,相应库容1711万立方米。大坝按千年一遇洪水设计,按万年一遇洪水校核,相应流量分别为723立方米/秒和881立方米/秒。
上库坝址河谷狭窄,两岸山体雄厚,基岩为花岗岩,岩性单一,断裂构造规模不大,地质条件优越。下库基岩也为花岗岩,河床冲积层薄,两岸山坡风化带不深,断裂虽较发育,但仍具有良好的建坝条件。引水系统基岩主要为中粗粒黑云母花岗岩,夹有少量煌班岩脉及细粒花岗岩脉。工程地区地震基本烈度为6度。

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