某电站节能损耗分析可研Word格式文档下载.docx
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DL/T5140-2001
7
水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则
DL/T5090-1999
8
水力发电厂厂用电设计规程
DL/T5164-2002
9
水力发电厂电缆设计规范
SL344-2006
10
低压配电设计规范
GB50054-1995
11
供配电系统设计规范
GB50052-1995
12
建筑照明设计标准
GB50034-2004
13
3~110kV高压配电装置设计规范
GB50060-2004
14
电力工程电缆设计规范
GB50217-1994
15
导体和电器选择设计技术规定
DL/T5222-2005
16
电力变压器
GB1094-2003
17
三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB6451-1999
18
干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程
CECS115-2000
19
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002
20
企业供配电系统节能监测方法
GB/T16664-1996
21
清水离心泵能效限定值及节能评价值
GB19762-2005
22
中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值
GB18613-2002
23
三相配电变压器能效限定值及节能评价值
GB20052-2006
24
管形荧光灯整流器能效限定值及节能评价值
GB17896-1999
25
普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级
GB19043-2003
26
普通照明用自整流荧光灯能效限定值及能效等级
GB19044-2003
27
单端荧光灯能效限定值及节能评价值
GB19415-2003
28
高压钠灯能效限定值及能效等级
GB19573-2004
29
高压钠灯用整流器能效限定值及节能评价值
GB19574-2004
30
金属卤化物灯用整流器能效限定值及能效等级
GB200053-2006
31
金属卤化物灯能效限定值及能效等级别
GB200054-2006
32
水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程
DL/T5165-2002
33
采暖通风与空气调节设计规范
GB50019-2003
34
建筑给水排水设计规范
GB50015-2003
35
公共建筑节能设计标准
GB50189-2005
36
民用建筑节能设计标准
JGJ26-95
37
机械行业节能设计规范
JBJ14-2004
38
公路工程技术标准
JTJ001-94
39
公路路线设计规范
JTJ011-94
14.1.2工程概述及地理位置
猫街水电站技改增容建设工程为清水江第五梯级电站,具有日调节能力,发电为主。
猫街水电站技改增容为IV等工程,细石混凝土砌石重力坝为4级建筑物。
主要建筑物包括:
挡水坝、溢流坝、发电厂房、引水系统、开关站和导流隧洞等。
引水系统、电站厂房均为4级建筑物,次要建筑物为5级。
根据当地的气象资料,本工程厂址地理位置位于东经104°
33′,北纬24°
29′,属亚热带气候,多年平均气温16.7~20.7℃,极端最高温度40.4℃,极端最低气温-4.6℃,多年平均相对湿度为80%,历年最小相对湿度为7%,多年平均风速1.7m/s,坝址河流多年平均水温为22.0℃,历年最高水温32.0℃,最低水温10.2℃。
14.1.3能源供应状况
水力发电是我国当前最有实际利用价值的可再生清洁能源,水资源的开发和利用是优化能源结构重要手段。
水电开发不但可以提供清洁的能源,在很多情况下还具有很好的防洪作用。
和开采利用煤炭资源相比,开发水电带来的环境和生态方面的影响要轻微得多。
目前,我国在水电开发过程中十分重视相关的环境和生态保护问题,尽量采取措施,把可能对环境和生态造成的影响降低到尽可能小的程度,中国的发展规划目标是对大中小水电都积极开发。
而水力发电的发展将对缓解电力紧张状况,改善能源供应质量起到重要作用。
西林县电网是百色市电网覆盖的县(区)之一,目前市、县电网电量紧缺,网架脆弱,对主网依赖大,网内电源扩建滞后,缺少骨干电厂,因此,电力供需矛盾突出。
西林县现有电网远远不能满足本县经济发展的需要,电力供需的不平衡,将会阻碍本县的经济发展。
而兴建猫街水电站扩建增容建设工程,可以大大缓解西林县用电紧张局面,也是落实国家“西部大开发”战备的具体表现。
因此,猫街水电站扩建增容建设工程的扩建是非常必要的。
而且,水电建设中70%的投资用于土建工程,大量使用当地的各种建筑材料和劳动力。
对于当地经济,特别是西部地方经济有直接拉动作用。
西部地区经济不发达但有大量水电资源。
开发水电在满足本地区电力需求的同时,还可通过外送,解决本地区经济发展的资金短缺,变资源优势为经济优势,完成经济起飞所必需的初始资金积累,同时也可改变东部地区电力结构不合理状况,对全国能源资源优化与合理配置起到重要的作用。
14.2用能总量及用能品种
14.2.1施工期用能总量及用能品种
本工程施工总工期为6个月。
主要工程量为土方开挖m3,土方石方填筑0m3,石方开挖0m3,石方洞挖0m3,浆砌石砌筑0m3,混凝土浇筑556m3,劳动工日4.49万个工日;
主要材料用量为钢材55t,模板1929m2,水泥173t,炸药0t。
本工程主体施工机械设备主要以油耗设备和电耗设备为主。
其中土石方开挖和填筑项目以油耗设备为主,混凝土浇筑项目既有油耗设备又有电耗设备。
14.2.2运行期用能总量及用能品种
本电站运行期能耗可大致分为:
生产及其辅助系统用电、通风空调系统用电、照明系统用电、给排水系统用电、主变压器本身的损耗等。
生产系统用电主要指和机组运行直接相关的机组及其附属设备用电,励磁用电、机组侧开关和刀闸的操作用电、发电机推力轴承高压系统顶起油泵、调速系统油压装置和漏油装置油泵、直流系统充电器用电等。
辅助设备系统用电主要指为保障机组正常运行的各辅助系统的用电,包括技术供水系统用电、压缩空气系统用电、油系统用电、检修排水和渗漏排水系统用电等。
通风空调系统用电主要指主副厂房通风空调系统、全厂空调系统和开关站、中控室通风空调系统用电。
照明系统用电主要指全厂生产区域内的照明用电,包括主、副厂房照明用电、通风洞照明用电、电缆夹层照明用电等;
办公生活设施用电主要是办公生活区的部分用电。
a)生产系统用能数量
生产系统用能包括机组用油压装置油泵、漏油装置油泵、高压油顶起系统油泵用电等。
励磁用电、直流系统充电器用电等。
生产系统主要用能设备和年耗能数量见表14.2-1。
表14.2-1生产系统主要用能设备和年耗能数量
设备名称
全厂
台数
用电负荷
(kW)
年运行
时间(h)
年耗能
(kW·
h)
机组用油压装置油泵
7.5kW/台
1363
306675.5
漏油装置油泵
5kW/台
600
9000
高压油顶起系统油泵
10222.5
励磁变压器
400kVA
3416
52433
直流系统
共20kW
8760
175200
主变压器
6300kVA
71.74×
104
桥式起重机
90kW/台
4×
60
21600
合计
130×
根据本电站各月份日负荷变化情况,机组累计发电运行时间2×
装机利用小时3416h,发电工况启动(停机)2×
1460次。
发电工况启动(停机)一次为7min。
表中运行时间和能耗数值以此为基础进行计算。
b)辅助设备系统用能数量
1)油系统用能数量
本电站透平油系统主要供机组各部位轴承润滑用油和调速系统、液压阀等操作用油,主厂房设有油罐室和油处理室,设有一个净油罐和一个运行油罐。
本电站绝缘油系统主要供住变压器用油,油罐室和油处理室设在主厂房内,设有一个净油罐和一个运行油罐。
油系统主要用能设备和年耗能数量见表13.2-2。
表13.2-2油系统主要用能设备和年耗能数量
系统
设备总运行时间(h)
透平油
压力滤油机
3kW/台
180
真空滤油机
10kW/台
200
齿轮油泵
5.5kW/台
165
绝缘油
110
2.2kW/台
44
高真空净油机
共用
油化验设备
1套
10kW
总计
1099
透平油处理考虑每年进行一次,绝缘油考虑5年进行一次。
油系统年耗能约1099kW·
h。
透平油系统主要供给机组各轴承润滑用油、调速系统,全厂需用油约8t。
绝缘油系统主要供给主变压器用油,全厂需用油约10t。
2)技术供水系统用能数量
技术供水对象有机组上导和推力轴承油冷却器、发电机空气冷却器、下导轴承油冷却器、水导轴承油冷却器、主轴密封、上下止漏环等用水。
根据设备用水情况,本系统采用自流供水方式,其主要用能设备和年耗能数量见下表13.2-3。
表14.2-3技术供水系统主要用能设备和年耗能数量
设备名称
电动阀
1kW/台
80
3)排水系统用能数量
排水系统包括机组检修排水和厂房渗漏排水。
检修排水设有2台排水泵;
渗漏排水设有2台排水泵。
其主要用能设备和年耗能数量见下表13.2-4。
表14.2-4排水系统主要用能设备和年耗能数量
系统
运行时间
(h)
检修排水
排水泵
5×
750
渗漏排水
2×
2920
87600
88350
排水系统年耗能为8.835万kW·
4)压缩空气系统用能数量
压缩空气系统包括中压气系统和低压气系统。
中压气系统选用2台中空压机(互为备用);
低压气系统选用二台制动用气空压机(互为备用),压缩空气系统主要用能设备和年耗能数量见表14.2-5。
根据电站各月份日负荷变化情况,