本文摘要:摘要抽水蓄能电站具有广阔的发展前景,由于海洋环境的特殊性,海岛抽水蓄能电站面临着诸多问题。以南部某海岛站址的地下厂房为例,介绍其通风系统的设计思路、通风流程、盐雾控制及其所面临的一些问题,并从空气流程、风速和进风口等方面分析探讨这些问题的对策,可为
摘要抽水蓄能电站具有广阔的发展前景,由于海洋环境的特殊性,海岛抽水蓄能电站面临着诸多问题。以南部某海岛站址的地下厂房为例,介绍其通风系统的设计思路、通风流程、盐雾控制及其所面临的一些问题,并从空气流程、风速和进风口等方面分析探讨这些问题的对策,可为海岛抽水蓄能电站工程通风系统设计提供参考。
关键词:海岛抽水蓄能电站通风系统通风流程盐雾控制
0引言
在大力发展可再生能源、节能减排和低碳经济的背景下,我国需要建设更多的抽水蓄能电站[1]。我国海岸线绵长,在淡水资源缺乏、常规抽蓄建设条件差的沿海地区和海岛上,具备优越的建设海岛抽水蓄能电站的条件。建设海岛抽水蓄能电站可以提高海岛地区供电质量,保障供电需求,促进海岛区域经济社会发展,降低传统石化能源的依赖程度,有利于电力系统灵活调峰,具有较强的竞争力。与常规抽水蓄能电站不同的是,海洋大气盐雾含量高于陆地,尤其在南部海洋地区还有高温高湿的特点,将含盐的湿热空气送入厂房会加速设备的腐蚀,这关系到电站运行状态和使用寿命。因此分析并设计符合海洋环境的地下厂房通风空调系统是当前海岛抽水蓄能电站建设的一项重要任务。
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1地下厂房的布置特征
海岛抽蓄电站单机容量小,装机台数少,厂房系统通常采用地下一洞式布置[2],以大万山岛站址为例,电站总装机容量为20MW,布置有台10MW可变速抽水蓄能机组,地下厂房开挖尺寸为61.0m×26.0m×25.0m(长宽高,下同,其中机组段长37,安装间长18.0,主厂房尺寸为61m×16m×25,设有层,从上至下分别为发电机层、水轮机层、廊道层。主变室的尺寸为m×16m×11,设在发电机层的左侧,室内布置有台主变压器。在主厂房的出水侧设副厂房,其尺寸为61m×10m×11;副厂房共有两层,上层有开关柜室、励磁变压器室、厂用变压器室、变频器室等房间,下层有蓄电池室、二次设备室、直流系统事、会议办公室等房间。
2通风流程设计
基于对常规抽水蓄能电站地下厂房通风通道方案的研究,通风系统设计方案总体设计思路如下:①通风方案的拟定,除了满足运行期地下洞室的永久通风要求,还应满足施工期地下洞室的临时通风要求,尽可能做到永临结合,减少工程投资;②通风空调系统应充分利用已布置的地下厂房枢纽洞室群以及施工支洞进行设计,在充分利用已有的地下厂房枢纽洞室群以及施工支洞仍不能满足通风空调系统设计要求时,才考虑增加必要的附属洞室,如排风竖井。③通风的流程应考虑各区域的位置关系、发热量分布、各场所的温度、湿度、盐雾控制要求、进排风洞的设置等因素[3],通风的流程应由设计温度要求高的区域流向设计温度要求低的区域,人员集中的地区采用室外新风,发热量高的设备房间采用其他区域回风,气流组织合理。地下厂房内的主厂房人员较集中,是最核心、最重要的部位,但发热量一般。
主变室布置在主厂房的一端,发热量大,相关规范中要求排风温度不大于40℃,人员活动较少。副厂房布置在主厂房出水侧,第一层主要是配电房、变频器室等设备房间,设备发热量较大,第二层是控制、监视、通讯、试验、管理和工作的场所,也是工作人员在副厂房集中的地方,第三层可以布置通风空调设备和进排风的设备。根据厂房各部位的负荷特点,可拟定地下厂房的气流流程为:室外新风从进风道进入厂房,空气处理机处理后经拱顶和混凝土风管送入主厂房各部位。主厂房一部分回风进入主变室,再经风机排入排风道。另一部分回风进入副厂房发热量大,但人员少的设备房间,再经风机排入排风道。副厂房管理和控制等房间,是工作人员集中的地方,室外新风经空调设备处理后送入,再经风机排入排风道。
3空调设计思路
根据地下厂房热湿环境的特点,单纯的通风系统要排除厂内的热湿负荷需要的通风量巨大,且难以保证任何情况下厂内的良好情况,因此大多采用通风与空气调节联合运行的系统。本文结合已建地下厂房的经验给出如下思路:
①充分利用地下厂房枢纽洞室以及施工支洞,作为通风进排风道及事故排烟道;并利用地下洞室壁面对空气热、湿交换的自然调节作用。
②室外新风由通风洞、通风支洞分别进入通风机室,在新风进入通风机房的入口处,设置空气过滤网,以降低空气盐雾浓度,提高送入厂房内的空气品质和清洁度。
③根据不同房间对空气参数的要求,采用不同的通风和空调方式。针对海岛抽水蓄能电站在含盐高温高湿环境下,除了常规电站的直流式通风系统,还可以考虑“最小新风量”方案[4]。
④由于地处海岛,淡水资源有限,厂房空气调节机械冷源可选用风冷式冷水机组、海水源热泵机组、风冷多联式空调机。当采用海水作为冷却水时,应考虑海水的腐蚀性对制冷设备的影响,选择海水直接与制冷剂换热或通过换热器与冷却水交换的冷却方式。
4控制室内盐雾的措施
海洋大气环境中盐雾含量高,对金属设备会产生严重的腐蚀[5],进而造成设备、管路和管件的频繁更换与维护,这是海岛抽水蓄能电站面临的通风设计难点。为缓解地下厂房的腐蚀问题,可以从两方面着手,一方面针对不同等级的腐蚀环境使用相应的防护涂层体系,另一方面是从整体控制室内的空气环境,降低环境腐蚀性等级。防护体系问题由其他课题解决,本文重点探讨如何控制室内的空气环境。
5结语
相比于常规抽水蓄能电站,海岛盐雾含量高于陆地,厂房环境除控制温湿度外,还应采取必要的措施控制盐雾含量,如采用过滤除盐雾技术、合理选取进风口。考虑各区域的位置关系、发热量分布、各场所的温度、湿度、盐雾控制要求、进排风洞的设置等因素,通风的流程应由设计温度要求高的区域流向设计温度要求低的区域,人员集中的地区采用室外新风,发热量高的房间采用其他区域回风,气流组织合理。
参考文献:
[1]石文辉查浩罗魁等.我国海水抽蓄电站发展初探[J].研究与探讨201537(12)3640.
[2]吴秋芳林文靖陈志伟郭建设.海岛抽水蓄能电站枢纽布置研究:以大万山岛为例[J].广东水利水电.2020(8):6167.
[3]肖益民刘琳徐蒯东等.地下水电站通风网络设计与风机匹配[J].暖通空调202045(2):4347.
[4]沈玉妹彭煜民叶芷言等.水电站地下厂房最小新风量分析[J].暖通空调.202050(4):586474.
作者:龚芳,吴新平,滕军,李建秋,宋自飞
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