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白鶴灘水電站地下廠房進風網(wǎng)絡計算及風機匹配

發(fā)布時間:2017-12-08 15:37

  本文關鍵詞:白鶴灘水電站地下廠房進風網(wǎng)絡計算及風機匹配


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【摘要】:近年來我國的水電站建設事業(yè)得到了蓬勃發(fā)展,到目前為止水電總裝機容量已經(jīng)突破2.3億千瓦,居世界第一。隨著水電站裝機容量的增大,電站的規(guī)模也相應增大,洞室群結構更加復雜,各通風路徑相互連通,氣流參數(shù)和風量分布均相互影響,如白鶴灘水電站。白鶴灘水電站裝機容量達到了1600萬KW,地下洞室群龐大,其左岸地下廠房共設置了9個進風點,規(guī)劃以進廠交通洞及其延伸洞、2條專用進風洞和一條通風兼安全洞作為進風通道。這些進風通道與室外相通的進風口共有5個(其中進廠交通洞還分出一條進風支洞與室外相通),進風口的高程各不相同,最大相差達到252.75m。各條進風通道還通過圍繞地下廠房的多層排水廊道相互連通,形成了一個復雜的進風通道網(wǎng)絡。這與地下廠房僅有一條進風通道或各個進風點分別對應著獨立的進風道有著很大的不同。表現(xiàn)在:①各個室外進風口的空氣溫濕度參數(shù)不一致,地下廠房進風點與室外進風口不存在簡單的一一對應關系,即使各進風點的設計進風量可以通過風機及風閥調節(jié)至設定值,但進風網(wǎng)絡中存在著復雜的風量分配關系;②進風網(wǎng)絡各通道的風量分配不僅受到阻力特性的影響,還受熱壓的影響,而熱壓由網(wǎng)絡通道結構和氣流的溫度決定,氣流溫度又取決于風量和氣流與通道圍護結構的傳熱量,因此,風量分配、圍護結構傳熱、氣流溫度及熱壓分布這幾個物理量之間相互關聯(lián)、互相耦合;③需要對整個進風網(wǎng)絡的風量、熱壓以及氣流與圍護結構的熱濕交換進行關聯(lián)計算,才能正確確定地下廠房各進風點獲得的空氣溫濕度值,進而確定空氣處理設備和通風機的選型配置與調節(jié)方案。本文是國家自然科學基金資助面上項目(51178482)“深埋地下水電站熱濕環(huán)境形成機理與節(jié)能調控”的研究內容之一。針對白鶴灘水電站地下廠房進風網(wǎng)絡,對現(xiàn)有的計算模型進行分析與完善,對多個室外進風口的高程差異造成的空氣參數(shù)不同進行了修正,對全年不同季節(jié)、進風點參數(shù)各異時進風網(wǎng)絡的風量分配和各通道的氣流參數(shù)變化進行了計算分析,獲得了地下廠房各進風點空氣參數(shù)的動態(tài)變化值,為進一步匹配廠房空氣處理設備提供了依據(jù);提出了在風量需求全年季節(jié)性變化時滿足用風區(qū)的設計風量要求的風機匹配方案。首先提出了對白鶴灘水電站地下洞室群進行網(wǎng)絡圖化時將地下廠房用風區(qū)風量作為已知的節(jié)點流量形式表現(xiàn),以確保用風區(qū)始終滿足設計風量要求,減少了計算方程組中分支流量未知數(shù)的個數(shù);然后對網(wǎng)絡中不同室外進風口的空氣溫度值按照實際高程進行了修正。采用MATLAB語言編制程序,計算得出了進風網(wǎng)絡中逐日平均和不同季節(jié)代表日逐時的風量及熱壓分布情況,以及地下廠房各進風部位的空氣溫度值。接著結合地下水電站通風網(wǎng)絡的結構特點,提出了“零壓力節(jié)點”的概念,并給出了基于“零壓力節(jié)點”匹配各氣流路徑通風機動力的方法。結合白鶴灘水電站實際情況,分析其通風流程設計,明確了白鶴灘水電站通風網(wǎng)絡中可設為零壓力節(jié)點的區(qū)域,再根據(jù)氣流路徑依據(jù)網(wǎng)絡計算模型的解算結果得出的各季節(jié)代表日風量及熱壓值,給出了各進風系統(tǒng)上風機的性能參數(shù)?紤]到各用風區(qū)的風量需求的變化情況,匹配風機時采用設置多臺風機共同作用并采用變頻調速方式,通過調節(jié)風機啟用的臺數(shù)、風機變頻調速以滿足不同季節(jié)負荷變化情況下風量的分配要求。
【學位授予單位】:重慶大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TV731.6;TV735

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本文編號:1266927


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