□李雪松(吉林省水利水電勘測設(shè)計研究院)
水利泵站設(shè)計及其安全運行探析
□李雪松(吉林省水利水電勘測設(shè)計研究院)
泵站是水利工程中較為重要的組成部分之一,它的運行安全、穩(wěn)定、可靠與否關(guān)系重大。為此,必須采取合理可行的方法對泵站進行設(shè)計,并通過有效的管理措施確保泵站安全運行?;诖它c,文章從提水泵站的設(shè)計、泵站主要建筑物的布設(shè)、泵站及壓力管道鎮(zhèn)墩的穩(wěn)定性分析以及確保泵站安全運行的有效措施4個方面對水利工程泵站的設(shè)計及其安全運行進行了論述。
水利泵站;設(shè)計;安全運行
1.1 泵站布置
提水泵站采用直接取水的方式,即利用引水管直接從水庫當(dāng)中進行取水,然后經(jīng)由壓力管道將提取的水送入到出水池當(dāng)中,再經(jīng)由輸水隧洞和輸水管道將水直接輸送到指定地點。該提水泵站的設(shè)計流量為0.59 m3/s,設(shè)計凈揚程為55.60 m。
1.2 工程布置
該泵站位于重力壩后、河流右岸山坡下,泵站的主要建筑物如圖1所示。
圖1 泵站的主要建筑圖
廠房的縱軸線采用平行于大壩的方式進行布設(shè),與大壩軸線之間的距離為32.80 m。電站布置在泵站的左側(cè),變電站布置在泵站右側(cè)的山上,與泵站的主廠房相鄰;進水壓力管道由電站的引水管進行引水,岔泵處中心高程為285.90 m,引水管共有2根,管徑均為0.80 m,總長度為83 m,在進入泵站主廠房之前,匯入進水總管,再由此引出3根支管與水泵進行連接;壓力鋼管在出廠房之后直接匯入到出水總管,為使壓力鋼管的布設(shè)能夠避開溢流壩挑流沖坑,在對壓力鋼管進行布設(shè)時,其前段沿著河右岸公路邊行進84.50 m后,設(shè)置兩處轉(zhuǎn)彎段,通過萬兩河河道,當(dāng)鋼管過河之后,沿著河左岸的山坡進行布置,管道出口與出水池進行連接;出水池布設(shè)在河左岸的上坡上,地面高程約為360 m,樁號為0+135~0+144,出水經(jīng)由水池消能之后直接進入到輸水隧洞。
2.1 主廠房
泵站的主廠房設(shè)計尺寸如下:24.80 m×9.80 m×16.25 m(長、寬、高),廠房內(nèi)共安裝了3臺離心泵,3臺離心泵均為臥式單級雙吸,型號為SD250-480A,機組中心距設(shè)計為5.00 m,安裝高程為286.80 m,配套的同步電機為3臺,單臺電機的功率P=315 kW。進水管和出水管的中心線高程分別為286.40 m和286.50 m,廠房底板與頂高程分別為285.70 m和301.25 m,吊車梁軌頂高程為297.00 m。廠房底板與邊墻的厚度分別為0.70 m和0.60 m,在廠房內(nèi)共計布設(shè)了5排排架,排架柱的上下柱尺寸分別為0.47 m×0.50 m和0.50 m×0.90 m。在主廠房的左側(cè)位置處布設(shè)了一個平面尺寸為8.60 m×5.30 m的安裝間,以此作為機組設(shè)備安裝和檢修的場地,其地面高程為289.20 m,進廠大門的寬和高均為4.00 m。根據(jù)電動機整體起吊的要求選擇起重設(shè)備,經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟性對比之后,決定選用電動型單梁LD橋式起重機,其容量為3 t、跨度為8.00 m。
2.2 副廠房
泵站的副廠房布置在電站廠房的左側(cè),位于電站副廠房的上層,副廠房與主廠房之間采用連通的方式進行布置,副廠房按照以下尺寸進行設(shè)計:30.50 m×11.54 m×4.60 m,底板頂高程為294.40 m,其中包含了中心控制室、高低壓配電室和休息室等。
2.3 進水建筑
泵站利用引水管直接從水庫當(dāng)中進行取水,引水管為壓力鋼管,共計2根,直徑均為0.80 m,總長度為83 m,2根引水壓力鋼管在泵房附近匯于1根管徑為1.40 m、長度為12.50 m的總管上,從總管上分出3根直徑為0.50 m的支管,與水泵進行連接。
2.4 壓力鋼管
其總長度為307.53 m,直徑為1.00 m,在正常運行狀態(tài)下的最大水頭設(shè)定為78.00 m,整根壓力管道上,共布置7個轉(zhuǎn)角,其中水平轉(zhuǎn)角2個,豎向轉(zhuǎn)角3個,空間轉(zhuǎn)角2個,并設(shè)置7個鎮(zhèn)墩。為了進一步提高管道的抗凍性,在管道頂部覆蓋了厚度2 m左右的土。同時,由于河道的沖刷較深,為確保管道順利過河,其在河道下的埋深增加至3~4 m,在地勢較為平緩的位置處,管道底部鋪設(shè)了厚度為0.30 m的砂墊層,在爬坡段,管道底部設(shè)置了厚度為0.30 m的素混凝土底座。
2.5 出水池
泵站的出水池設(shè)置在壓力管道的末端,起平順?biāo)骱拖艿淖饔茫鏊氐拈L寬深分別為6 m、2 m和1 m,出口的設(shè)計水位為359.60 m,水池上部設(shè)計了一個預(yù)制蓋板和一個進人孔,以便檢修之用。為了避免水池內(nèi)的水在冬季溫度較低的條件下結(jié)冰,在水池蓋板上回填了厚度為1.50 m的碎石土覆蓋層。
3.1 泵站穩(wěn)定性分析
3.1.1 基礎(chǔ)底面的應(yīng)力計算
由于泵站設(shè)置在大壩后面,因此其不需要承受水平向的壓力荷載,在泵站完建期的工況下,最大的應(yīng)力值將會出現(xiàn)在基礎(chǔ)底面,鑒于此,只需要對基礎(chǔ)底面應(yīng)力值進行計算即可,基底應(yīng)力的計算公式如下:
3.1.2 泵房的穩(wěn)定性計算
鑒于泵站布設(shè)的位置,不需要進行抗滑穩(wěn)定性計算,只需要針對洪水期進行抗浮穩(wěn)定性計算??垢》€(wěn)定性安全系數(shù)可以按照下式進行計算:
式中:Kf表示抗浮穩(wěn)定安全系數(shù);表示作用于泵房基底以上的全部重力(單位:kN);表示作用于泵房基底上的揚壓力(單位:kN)。將相關(guān)數(shù)值帶入到式(2)中,經(jīng)過計算后得出泵房運行期的抗浮穩(wěn)定安全系數(shù)為2.57,該值大于抗浮穩(wěn)定安全允許值1.10,符合設(shè)計要求。
3.2 壓力管道鎮(zhèn)墩穩(wěn)定性分析
鎮(zhèn)墩全部位于花崗片麻巖上,其基礎(chǔ)抗滑和基底應(yīng)力均需要通過計算進行論證。鎮(zhèn)墩的抗滑穩(wěn)定性可按照下式進行計算:
式中:Kc表示鎮(zhèn)墩的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù);f表示鎮(zhèn)墩底面與地基之間的摩擦系數(shù);G代表鎮(zhèn)墩本身的重量(單位:kN);∑x和分別表示荷載在x軸和y軸方向的投影之和(單位:kN)。7個鎮(zhèn)墩的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)計算結(jié)果如表1所示。
表1 7個鎮(zhèn)墩的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)計算結(jié)果表
鎮(zhèn)墩基底應(yīng)力可按照下式進行計算:
1~7#鎮(zhèn)墩的基礎(chǔ)全部位于巖基上,地基的承載力為1800 kPa,經(jīng)過計算1~7#鎮(zhèn)墩的最大和最小應(yīng)力值在43~150 kPa之間,符合承載力的要求。
為了確保泵站投入使用后的安全、穩(wěn)定、可靠運行,應(yīng)當(dāng)采取如下措施:首先,應(yīng)在泵站正式投用前做好試運行工作,以此來確保泵站機組的安全運行;其次,要進一步強化對泵站樞紐的管理,如進水建筑物、出水建筑物等,為泵站的安全運行提供保障;最后,應(yīng)當(dāng)加大對涵閘的檢查力度,排除各種可能影響泵站安全運行的隱患。
[1]王培興.現(xiàn)代化泵站信息化與自動化技術(shù)探討[J].水利現(xiàn)代化,2014(10):88-90.
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2016-05-12
(責(zé)任編輯:趙 鑫)
李雪松(1985-),吉林省大安市人,大學(xué)本科,工程師,研究方向:水利水電工程專業(yè),水利規(guī)劃方面。