水幫浦站工程例項

時間 2021-09-02 22:08:16

1樓:下蛋下蛋總是下蛋

將水由低處抽提至高處的機電裝置和建築設施的綜合體。機電裝置主要為水幫浦和動力機(通常為電動機和柴油機),輔助裝置包括充水、供水、排水、通風、壓縮空氣、供油、起重、照明和防火等裝置。建築設施包括進水建築物、幫浦房、出水建築物、變電站和管理用房等;

使用者選擇水幫浦時,最好是到農機部門認可的銷售點,一定要認清生產廠家。建議優先考慮購買充水式潛水電幫浦,並且看清牌號和產品質量合格證。千萬不能購買「三無」(即無生產廠家、無生產日期、無生產許可證)產品,否則出現了問題,使用者將束手無策

作為使用者,由於受到專業知識的侷限,很難定奪,最好的方法是諮詢水幫浦方面的行家,還不妨去諮詢一些老的水幫浦使用者,尤其是那些與自己使用條件相近者,買這些使用者信得過、質量可靠而又比較成熟的產品,不失為一種明智的選擇。同時,應根據當地的電源情況來決定用單相幫浦或三相幫浦。

2.選擇滿足揚程要求的水幫浦

所謂揚程是指所需揚程,而並不是提水高度,明確這一點對選擇水幫浦尤為重要。水幫浦揚程大約為提水高度的1.15~1.

20倍。如某水源到用水處的垂直高度20公尺,其所需揚程大約為23~24公尺。

選擇水幫浦時應使水幫浦銘牌上的揚程最好與所需揚程接近,一般偏差不超過20%,這樣的情況下,水幫浦的效率最高,也比較節能,使用會更經濟。如果銘牌上揚程遠遠小於所需揚程,水幫浦往往不能滿足使用者的需要,即便能抽上水來,水量也小得可憐。但反過來,高揚程的水幫浦用於低揚程時,便會出現流量過大,導致電機超載,若長時間執行,電機溫度公升高,繞組絕緣層便會逐漸老化,甚至燒毀電機。

3.選擇流量合適的水幫浦

水幫浦的流量,即出水量,一般不宜選得過大,否則會增加購買水幫浦的費用。應按需選用,如使用者家庭使用的自吸式水幫浦,流量應盡量選小一些的;如使用者灌溉用的潛水幫浦,就可適當選擇流量大一些的。

4.農用水幫浦的選購關鍵

1)要因地制宜選購水幫浦。常用的農用水幫浦有3種型別,即離心幫浦、軸流幫浦和混流幫浦。離心幫浦揚程較高,但出水量不大,適用於山區和井灌區;軸流幫浦出水量較大,但揚程不太高,適用於平原地區使用;混流幫浦的出水量和揚程介於離心幫浦和軸流幫浦之間,適用於平原和丘陵地區使用。

使用者要根據本地的地況、水源和提水高度進行選購。

2)要適當超標選水幫浦。確定水幫浦型別後,要考慮其經濟效能,特別要注意水幫浦的揚程和流量及其配套動力的選擇。必須注意,水幫浦標牌上註明的揚程(總揚程)與使用時的出水揚程(實際揚程)是有差別的,這是由於水流通過輸水管和管路附近時會有一定的阻力損失。

所以,實際揚程一般要比總揚程低10%—20%,出水量也相應減少。因此,實際使用時,只能按標牌所註揚程和流量的80%~90%估算,水幫浦配套動力的選擇,可按標牌上註明的功率選擇,為了使水幫浦啟動迅速和使用安全,動力機的功率也可略大於水幫浦所需功率,一般高出10%左右為宜;如果已有動力,選購水幫浦時,則可按動力機的功率選購與之相配套的水幫浦。

3)要嚴格手續購水幫浦。選購時要審驗「三證」,即農業機械推廣許可證、生產許可證和產品檢驗合格證,只有三證齊全方能避免購置淘汰產品及劣質產品。

2樓:流波亂

水幫浦站:將水由低處抽提至高處的機電裝置和建築設施的綜合體。機電裝置主要為水幫浦和動力機(通常為電動機和柴油機),輔助裝置包括充水、供水、排水、通風、壓縮空氣、供油、起重、照明和防火等裝置。

建築設施包括進水建築物、幫浦房、出水建築物、變電站和管理用房等;水幫浦站按用途分為灌溉幫浦站、排水幫浦站、排灌結合幫浦站、供水幫浦站、加壓幫浦站、多功能幫浦站等;按能源分為電力幫浦站、內燃機幫浦站、水力幫浦站、太陽能幫浦站、風力幫浦站等。按能否移動分為固定式幫浦站、半固定式幫浦站和移動式幫浦站(即幫浦車、幫浦船);按主幫浦型別分為離心幫浦站、軸流幫浦站和混流幫浦站等;按設計總流量或受益面積分為大、中、小型幫浦站。水幫浦站一般在下列情況下興建:

採用自流灌排不可能或不經濟;需機電提水與自流引水相結合;為城鎮供水和解決人畜飲水;採用機壓噴灌或滴灌;抽水蓄能和跨流域引水等。中國最大的排灌幫浦站是江蘇省江都排灌站,總抽水流量473公尺3/秒,揚程7~8公尺;單級揚程最高的幫浦站是陝西省關中抽黃(河水)工程東雷二級幫浦站,揚程215公尺。烏克蘭的卡克霍夫提灌工程 ,總抽水流量為530公尺3/秒。

美國加利福尼亞州的埃德蒙斯頓幫浦站,淨揚程587公尺,最大抽水流量126公尺3/秒。

3樓:匿名使用者

水電站是將水能轉換為電能的綜合工程設施 。一般包括由擋水、洩水建築物形成的水庫和水電站引水系統、發電廠房、機電裝置等。水庫的高水位水經引水系統流入廠房推動水輪發電機組發出電能,再經公升壓變壓器、開關站和輸電線路輸入電網。

沿革 2023年法國建成世界第一座水電站。20世紀30年代後,水電站的數量和裝機容量均有很大發展。80年代末,世界上一些工業發達國家,如瑞士和法國的水能資源已幾近全部開發。

20世紀世界裝機容量最大的水電站是巴西和巴拉圭合建的伊泰普水電站,裝機1260萬千瓦。世界第一座抽水蓄能電站是瑞士於2023年建成的勒頓抽水蓄能電站。世界裝機容量最大的抽水蓄能電站是2023年投產的美國巴斯康蒂抽水蓄能電站。

世界第一座潮汐電站於2023年建於德國北海之濱。最大的潮汐電站是法國建於聖瑪珞灣的朗斯潮汐電站,裝機24萬千瓦。日本在2023年建成的海明號波浪發電試驗船則是世界上第一座大型波能發電站。

中國大陸最早建成的水電站是雲南省昆明市郊的石龍壩水電站(1912)。中國2023年竣工的湖北葛洲壩水利樞紐,裝機271.5萬千瓦。

中國2023年在浙江省建成試驗性的江廈潮汐電站,裝機3200千瓦。中國的廣州抽水蓄能電站,一期工程裝機120萬千瓦,計畫在90年代完工。2023年已開工興建的三峽水利樞紐建成後,裝機容量為1786萬千瓦,將是世界上最大的水電站。

型別 按水能**分為:利用河流、湖泊水能的常規水電站;利用電力負荷低谷時的電能抽水至上水庫,待電力負荷高峰期再放水至下水庫發電的抽水蓄能電站;利用海洋潮汐能發電的潮汐電站;利用海洋波浪能發電的波浪能電站。按對天然徑流的調節方式分為:

沒有水庫或水庫很小的徑流式水電站,水庫有一定調節能力的蓄水式水電站。按水電站水庫的調節週期分為多年調節水電站、年調節水電站、周調節水電站和日調節水電站。年調節水電站是將一年中豐水期的水貯存起來供枯水期發電用。

其餘調節週期的水電站含義類推。按發電水頭分為高水頭水電站、中水頭水電站和低水頭水電站。世界各國對此無統一規定。

中國稱水頭70公尺以上的電站為高水頭電站,水頭70~30公尺的電站為中水頭電站,水頭30公尺以下的電站為低水頭電站。按裝機容量分為大型、中型和小型水電站。中國規定裝機容量大於75萬千瓦為大(1)型水電站,75萬~25萬千瓦為大(2)型水電站,25萬~2.

5萬千瓦為中型水電站,2.5萬~0.05萬千瓦為小(1)型水電站,小於0.

05萬千瓦為小(2)型水電站。按發電水頭的形成方式分為:以壩集中水頭的壩式水電站、以引水系統集中水頭的引水式水電站,以及由壩和引水系統共同集中水頭的混合式水電站。

建築物 通常用壩攔蓄水流、抬高水位形成水庫,並修建溢流壩、溢洪道、洩水孔、洩洪洞(見水工隧洞)等洩水建築物宣洩多餘洪水。水電站引水建築物可採用渠道、隧洞或壓力鋼管,其首部建築物稱進水口。水電站廠房分為主廠房和副廠房,主廠房包括安裝水輪發電機組或抽水蓄能機組和各種輔助裝置的主機室,以及組裝、檢修裝置的裝配場。

副廠房包括水電站的執行、控制、試驗、管理和操作人員工作、生活的用房。引水建築物將水流匯入水輪機,經水輪機和尾水道至下游。當有壓引水道或有壓尾水道較長時,為減小水擊壓力常修建調壓室。

而在無壓引水道末端與發電壓力水管進口的連線處常修建前池。為了將電廠生產的電能輸入電網還要修建公升壓開關站。此外,尚需興建輔助性生產建築設施及管理和生活用建築。

機電裝置 將水能轉變為電能的機電裝置稱水電站動力裝置。其在常規水電站和潮汐電站為水輪機和水輪發電機組成的水輪發電機組,及附屬的調速器、油壓裝置、勵磁裝置等。抽水蓄能電站的動力裝置為由水幫浦水輪機和水輪發電電動機組成的抽水蓄能機組及其附屬的電氣、機械裝置。

水電站的電氣裝置除水輪發電機及其附屬裝置外,還包括發電機電壓配電裝置、公升壓變壓器、高壓配電裝置和監視、控制、測量、訊號和保護性電氣裝置等。

展望 今後在水力資源豐富而又未充分開發的國家(如中國),常規水電站的建設將穩步增長。大型電站的機組單機容量將向巨型化發展。同時,隨著經濟發展和能源日益緊張,小水電將受到各國的重視。

由於電網調峰、調頻、調相的需要,抽水蓄能電站將有較快的發展。而潮汐電站和波浪能電站的建設由於受建站條件及造價等因素制約,在近期內不會有大幅度的增長。各類電站的自動化和遠動化將進一步完善和推廣。

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