劉杰
【摘要】抽水蓄能電站是電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)平衡、安全穩(wěn)定和提升電能質(zhì)量的關(guān)鍵組網(wǎng)資產(chǎn),屬于高水頭、埋藏深的地下電站,其地下工程處于水庫(kù)高水位以下的復(fù)雜地質(zhì)和環(huán)境條件下,施工難度大、技術(shù)復(fù)雜、安全風(fēng)險(xiǎn)高,對(duì)工程關(guān)鍵技術(shù)要求比較高。本文主要?dú)w納總結(jié)了抽水蓄能電站地下工程關(guān)鍵技術(shù),以供參考。
【關(guān)鍵詞】抽水蓄能電站;地下工程;關(guān)鍵技術(shù)
引言
抽水蓄能電站又稱蓄能式水電站,就是利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫(kù),然后,在電力負(fù)荷高峰期再將水放至下水庫(kù)發(fā)電的水電站。抽水蓄能電站能夠?qū)㈦娋W(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能,有效轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)的高價(jià)值電能,具有調(diào)峰填谷、事故備用、調(diào)頻調(diào)相、快速啟閉等優(yōu)勢(shì),在調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)平衡、安全穩(wěn)定和提升電能質(zhì)量等方面,發(fā)揮著舉足輕重的作用。歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)于抽水蓄能電站的研究與建設(shè),已經(jīng)有一百多年的歷史。我國(guó)在20世紀(jì)60年代開(kāi)始開(kāi)發(fā)抽水蓄能電站,改革開(kāi)放后,在國(guó)家規(guī)劃推動(dòng)下,一大批大型抽水蓄能電站不斷落成投運(yùn)。近年來(lái)建設(shè)的幾座大型抽水蓄能電站,例如廣州一、二期抽水蓄能電站,西龍池抽水蓄能電站,十三陵抽水蓄能電站以及天荒坪、張河灣和西龍池抽水蓄能電站等,其技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。截止2014 年底,我國(guó)已建成 6 月底,24座抽水蓄能電站,總裝機(jī)容量2181萬(wàn)千萬(wàn),占水電總裝機(jī)比重約7.2%。大型抽水蓄能電站一般由上水庫(kù)、下水庫(kù)、地下廠房、引水系統(tǒng)和開(kāi)關(guān)站等組成,引水及發(fā)電系統(tǒng)由長(zhǎng)隧洞和地下廠房洞室群組成。其施工主要涉及地下洞室群、滲控工程、土石開(kāi)挖與填筑、混凝土工程、堆石壩、機(jī)電安裝與調(diào)試等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。與常規(guī)水利水電工程相比,其滲控工程、地下工程、機(jī)電安裝等相比,都具有更高的要求。抽水蓄能電站地下工程位于地下,地質(zhì)和水文環(huán)境兔砸,因此,其工程施工關(guān)鍵技術(shù)非常重要,必須要進(jìn)行嚴(yán)格管理與控制,以提高工程質(zhì)量。
2. 抽水蓄能電站地下工程關(guān)鍵技術(shù)研究
2.1地下洞室群施工技術(shù)概述。(1)地下洞室群包括引水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)和尾水系統(tǒng),三者既相對(duì)獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián),空間形態(tài)較為復(fù)雜,施工相互干擾;作業(yè)環(huán)境差,有害氣體、粉塵多,且地質(zhì)條件存在不可預(yù)見(jiàn)性。因此,在進(jìn)行地下洞室群施工時(shí),應(yīng)先進(jìn)行系統(tǒng)研究和論證,然后再合理安排各洞室的先后施工順序,按“平面多工序、立體多層次”的原則展開(kāi)。
(2)為了實(shí)現(xiàn)“立體多層次”,應(yīng)統(tǒng)籌考慮各大洞室開(kāi)挖分層及各層的施工道道,所有與洞外相連的洞室宜早開(kāi)工,以免影響大洞室的施工進(jìn)程。地下洞室群洞內(nèi)風(fēng)流場(chǎng)復(fù)雜,應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)系統(tǒng)布置。地下大型洞室一般在頂部、中部、底部均設(shè)有永久隧洞或施工輔助洞室,為各層提供施工通道和施工期通風(fēng)排煙通道,各層洞室(平洞)盡量與外界直接溝通,擴(kuò)大洞內(nèi)外氣體交換斷面,減少?gòu)U氣循環(huán)。先施工中小型洞室,在貫通之前,可在洞口布置風(fēng)機(jī),向洞內(nèi)壓風(fēng)(或抽排)達(dá)到排煙除塵的目的。但在各洞室相互貫通后,洞內(nèi)風(fēng)流場(chǎng)開(kāi)始變得復(fù)雜,應(yīng)結(jié)合各洞口的氣壓,對(duì)洞內(nèi)的風(fēng)流場(chǎng)進(jìn)行模擬演算,并調(diào)整壓風(fēng)機(jī)的布置。洞室中的長(zhǎng)斜井、豎井是洞室群中的重要排風(fēng)口,先行施工可大大解決洞室群的通風(fēng)散煙問(wèn)題,如無(wú)永久的長(zhǎng)斜、豎井可利用時(shí),可專門設(shè)置排煙豎井。例如,洪屏地下廠房在通風(fēng)兼安全洞上方,又專門設(shè)置了一深 231m 的排煙豎井,有效解決了地下廠房的排煙除塵問(wèn)題。
(3)如果施工過(guò)程中,地下水比較豐富,應(yīng)重視地下洞室的排水問(wèn)題,如地下水處理不當(dāng),將影響大型洞室的鉆孔、裝藥,進(jìn)而影響爆破效果,同時(shí)也不利于大型洞室的圍巖穩(wěn)定。可根據(jù)前期中小洞室開(kāi)挖時(shí)洞內(nèi)滲水的大小,預(yù)測(cè)后期可能的滲流量,配足水泵,并逐級(jí)分段設(shè)置集水坑,利用水泵將滲水及時(shí)排出洞外,以確保各洞室的滲水不往大型洞室中匯集。
2.2長(zhǎng)斜井施工技術(shù)。 斜井是水利水電工程中的重要建筑物,由于大型抽水蓄能電站的水頭高,引水斜井也比較長(zhǎng),且為陡傾角斜井(45°~60°),其施工難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于常規(guī)水電。當(dāng)前國(guó)內(nèi)斜井最長(zhǎng)是760m(寶泉),最大連續(xù)斜長(zhǎng)419m(寶泉),洞徑最大9m(桐柏)。對(duì)超長(zhǎng)單斜井(天荒坪697m),開(kāi)挖時(shí)在中部布置一條支洞,并在斜井中留一段巖塞,將斜井分為上下兩段分別進(jìn)行開(kāi)挖。
(1)導(dǎo)井開(kāi)挖技術(shù)。斜井、豎井開(kāi)挖有全斷面法和導(dǎo)井?dāng)U挖法兩種,較大斷面一般選用導(dǎo)井?dāng)U挖法。導(dǎo)井開(kāi)挖方法當(dāng)前有人工正導(dǎo)井法、人工反導(dǎo)井法、阿力馬克爬罐反導(dǎo)井法和反井鉆機(jī)反導(dǎo)井法四種方法,人工反導(dǎo)井法應(yīng)用很少。斜井導(dǎo)井開(kāi)挖當(dāng)前常用有三種方案:一是正、反導(dǎo)井同時(shí)進(jìn)行,上口采用手風(fēng)鉆開(kāi)挖、人工裝渣、卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引斗車出渣,下口采用ALIMAK(阿力馬克)爬罐打反導(dǎo)井、自重溜渣,寶泉、桐柏、廣蓄、仙游等工程均采用該方案;二是反井鉆機(jī)反導(dǎo)井開(kāi)挖,惠蓄僅用此方案;三是多種方法綜合應(yīng)用,西龍池上斜井下口先用阿里瑪克爬罐打262m,余下上部120m用反井鉆反拉導(dǎo)井。如圖1所示。
(2)擴(kuò)挖與支護(hù)技術(shù)。斜井?dāng)U挖及噴錨支護(hù),均在卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引的鋼平臺(tái)上進(jìn)行施工,這種高達(dá)10m的作業(yè)臺(tái)車共分四層,可以滿足擴(kuò)挖鉆爆和噴錨支護(hù)同時(shí)作業(yè),也便于操作手容易打周邊孔和徑向錨桿。擴(kuò)挖石渣通過(guò)導(dǎo)井溜渣到下口,再機(jī)械出渣。
(3)斜井混凝土施工技術(shù)。斜井混凝土襯砌一般采用全斷面自下而上進(jìn)行,施工難點(diǎn)是模板技術(shù),有CSM間斷滑模、XHM-7型斜井滑模、LSD斜井滑模等三種,CSM間斷滑模為國(guó)外引進(jìn)技術(shù),XHM-7型斜井滑模、LSD斜井滑模為國(guó)內(nèi)自行創(chuàng)新技術(shù)。LSD斜井滑模主要由模體、牽引、軌道和運(yùn)輸系統(tǒng)等部分組成,適合陡傾角大直徑長(zhǎng)斜井混凝土襯砌施工,已經(jīng)應(yīng)用于寶泉、桐柏、惠蓄、黑糜峰、仙游等工程。混凝土入倉(cāng)采用M-Box、溜管或機(jī)械提升配溜槽。LSD斜井滑模系統(tǒng)施工如圖2所示。
(4)斜井鋼襯施工技術(shù)。大型抽水蓄能電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)表明,鋼筋混凝土襯砌在600m級(jí)水頭風(fēng)險(xiǎn)很大,國(guó)內(nèi)寶泉、西龍池、洪屏、呼蓄、豐寧等工程,設(shè)計(jì)或之后增設(shè)了斜井鋼襯。鋼襯入井就位、焊接和回填混凝土是施工關(guān)鍵技術(shù)。為滿足最長(zhǎng)鋼管節(jié)入井、安裝卷?yè)P(yáng)機(jī)及作業(yè)的空間需要,必須在上彎段進(jìn)行擴(kuò)挖,鋼襯平移到斜井上口后,由慢速卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引臺(tái)車緩慢下降就位。由于鋼襯與斜井基礎(chǔ)面之間空間狹小,兩節(jié)鋼襯間的焊縫無(wú)法在鋼襯外部進(jìn)行焊接,采用單面焊接雙面成型的焊接工藝,保證了焊接質(zhì)量。鋼襯外空腔回填混凝土,其混凝土入倉(cāng)和振搗都非常困難,寶泉斜井、柬埔寨基里隆豎井均創(chuàng)新回填微膨脹自密實(shí)混凝土,溜管入倉(cāng),不僅進(jìn)度快,而且質(zhì)量保證率高。
2.3地下廠房施工技術(shù)。
(1)抽水蓄能電站地下廠房具有跨度大、邊墻高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、交叉洞室多、圍巖穩(wěn)定問(wèn)題突出等特點(diǎn),表1中為部分抽水蓄能電站地下廠房的特征參數(shù)(部分抽水蓄能電站地下廠房的特征參數(shù)見(jiàn)表1)。
(2)根據(jù)高度不同,廠房大多分為6層或是7層開(kāi)挖完成。開(kāi)挖分層的規(guī)劃,需結(jié)合施工通道條件、廠房的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工機(jī)械性能、相鄰洞室及相關(guān)構(gòu)筑物的施工等統(tǒng)籌考慮。第一層的高度宜適當(dāng)高一些,以確保拱腳以下直立墻所預(yù)留的高度(如圖3所示中的H),能滿足第二層沿邊墻垂直造孔時(shí)鉆機(jī)對(duì)其上部空間的要求。其他層的層高以5~8m為宜,以減小抽槽開(kāi)挖施工中巖石的夾制影響。
(3)廠房的施工工序相對(duì)復(fù)雜,工期緊。在施工安排上,多采用“平面多工序,立體多層次”的開(kāi)挖方法。在平面上,鉆孔、爆破、出渣、錨桿(索)鉆孔安裝、混凝土噴護(hù)等施工應(yīng)盡可能實(shí)現(xiàn)流水作業(yè)或穿插施工;在立面上,遵循自上而下的順序逐級(jí)開(kāi)挖的同時(shí),可考慮由下部施工通道進(jìn)入廠房施工,實(shí)現(xiàn)立體交叉施工,例如,洪屏地下廠房就是采用這種方法。巖壁梁是地下廠房的重要建筑物,其巖臺(tái)開(kāi)挖質(zhì)量將直接影響到橋機(jī)的運(yùn)行安全。巖壁梁一般位于廠房開(kāi)挖層的第二層或是第三層,對(duì)于這一層的開(kāi)挖,按兩側(cè)預(yù)留保護(hù)層、中部抽槽開(kāi)挖的方式進(jìn)行(洪屏抽水蓄能電站地下廠房巖壁梁開(kāi)挖層分區(qū)規(guī)劃圖見(jiàn)圖4)。
3. 機(jī)電安裝調(diào)試技術(shù)
大型抽水蓄能機(jī)組作為電站的核心設(shè)備,其功能主要是在電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相及事故備用任務(wù),具有高水頭、高轉(zhuǎn)速、大功率、車由系長(zhǎng)等特點(diǎn),施工技術(shù)主要包括座環(huán)/蝸殼水壓技術(shù)、轉(zhuǎn)子熱打鍵技術(shù)、動(dòng)平衡試驗(yàn)技術(shù)、推力軸承預(yù)調(diào)整安裝技術(shù)、首機(jī)首次水泵工況啟動(dòng)技術(shù)等。
圖4洪屏抽水蓄能電站地下廠房巖壁梁開(kāi)挖層分區(qū)規(guī)劃圖 3.1座環(huán)/蝸殼水壓技術(shù)。 抽水蓄能機(jī)組的座環(huán)/蝸殼由于工作壓力大,在安裝過(guò)程中,需進(jìn)行嚴(yán)格的水壓試驗(yàn)和保壓工作,以檢驗(yàn)座環(huán)/蝸殼焊縫的焊接質(zhì)量和蝸殼變形是否符合設(shè)計(jì)要求,以及在蝸殼周邊混凝土澆筑過(guò)程中提供保壓澆筑和回填灌漿條件。
3.2轉(zhuǎn)子熱打鍵技術(shù)。 轉(zhuǎn)子磁軛在運(yùn)行中由于受到強(qiáng)大的離心力作用,將會(huì)導(dǎo)致磁軛徑向變形,使磁軛與中心體發(fā)生徑向分離,轉(zhuǎn)速越高,這種分離現(xiàn)象越嚴(yán)重。因此,在轉(zhuǎn)子裝配過(guò)程中,應(yīng)預(yù)先給轉(zhuǎn)子磁軛與中心體一個(gè)預(yù)緊力,采用熱打鍵的方法可以實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。打鍵部位的順序,應(yīng)根據(jù)磁軛外圓實(shí)際情況進(jìn)行,外圓較小的部位應(yīng)優(yōu)先開(kāi)始。磁軛鍵打完后,將多余部分割除,然后安裝主、副鍵壓板。待磁軛冷卻至室溫后,拆除保溫棚與加熱設(shè)備,進(jìn)行清掃與檢查。
3.3推力軸承預(yù)調(diào)整安裝技術(shù)。預(yù)調(diào)整安裝方法是在鏡板與推力頭未組合前,利用鏡板本身重量作為預(yù)壓力,采用微米位移傳感器檢測(cè)出各支柱式抗重螺栓的受壓量,再根據(jù)此受壓量進(jìn)行推力瓦的精確調(diào)整,其方法步驟主要如下:
(1)鏡板放置在水平度(0.02mm/m)已調(diào)好的推力瓦上面;
(2)利用鏡板本身重量壓在推力瓦上,測(cè)量鏡板水平度和支柱螺栓受壓后的壓縮量;
(3)調(diào)整均等三塊推力瓦令鏡板水平符合0.02mm/m;
(4)上調(diào)其余推力瓦,調(diào)整和測(cè)量壓縮量;
(5)按上述程序反復(fù)起吊鏡板,實(shí)測(cè)推力瓦壓縮量,反復(fù)調(diào)整支柱式螺栓,使實(shí)測(cè)壓縮值均勻一致;
(6)再按正常程序組裝推力軸承。
3.4動(dòng)平衡試驗(yàn)技術(shù)。抽蓄機(jī)組的動(dòng)平衡試驗(yàn)方法,需在抽水和發(fā)電兩個(gè)旋轉(zhuǎn)方向分別進(jìn)行。方法步驟如下:
(1)先確定基準(zhǔn)試驗(yàn)轉(zhuǎn)速,一般為80%額定轉(zhuǎn)速,再在此轉(zhuǎn)速點(diǎn)進(jìn)行機(jī)組各部位振動(dòng)和擺度值的測(cè)定、配重、對(duì)比、改進(jìn)等試驗(yàn);
(2)利用SFC裝置啟動(dòng)機(jī)組,測(cè)出其振動(dòng)、擺度及相位值;
(3)用一試重塊臨時(shí)緊固在轉(zhuǎn)子下方的聯(lián)軸螺桿上,再次啟動(dòng)機(jī)組,測(cè)出新的振動(dòng)、擺度及相位值;
(4)將試重塊取掉更換另一個(gè)位置,第三次啟動(dòng)機(jī)組,并測(cè)量和記錄新的振動(dòng)、擺度及相位值;
(5)根據(jù)前三次測(cè)量和記錄的數(shù)據(jù),計(jì)算需要配重的方位及重量,配重后再次啟動(dòng)機(jī)組,測(cè)量和記錄新的振動(dòng)、擺度及相位值;
(6)經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)、測(cè)量、計(jì)算和配重后,達(dá)到減小機(jī)組振動(dòng)和擺度的目的;
(7)抽水蓄能機(jī)組在水泵工況方向完成動(dòng)平衡試驗(yàn)后,在后續(xù)水輪機(jī)工況方向再次進(jìn)行動(dòng)平衡校正試驗(yàn)。
3.5首機(jī)首次水泵工況啟動(dòng)技術(shù)。抽水蓄能電站首機(jī)首次水泵工況啟動(dòng)原理,首先是利用充氣壓水設(shè)備,對(duì)機(jī)組轉(zhuǎn)輪室進(jìn)行壓水,使轉(zhuǎn)輪處于空載狀態(tài),再利用靜止變頻裝置SFC啟動(dòng)機(jī)組,逐步升至額定轉(zhuǎn)速后并入電網(wǎng),同時(shí)切除SFC設(shè)備,最后打開(kāi)主球閥及導(dǎo)葉,機(jī)組開(kāi)始抽水運(yùn)行,其方法步驟主要如下:(1)啟動(dòng)條件。根據(jù)機(jī)組模型報(bào)告中所要求的水泵超低或最低揚(yáng)程來(lái)確定上水庫(kù)水位,應(yīng),一般選擇最低揚(yáng)程啟泵;(2)調(diào)相壓水。其重點(diǎn)是關(guān)注儲(chǔ)氣罐的容積和調(diào)相壓水控制程序正確性;(3)動(dòng)平衡試驗(yàn)。采用SFC拖動(dòng)機(jī)組來(lái)進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),并根據(jù)試驗(yàn)中的檢測(cè)數(shù)據(jù),完成轉(zhuǎn)子的配重工作;(4)調(diào)相轉(zhuǎn)抽水。正確選定標(biāo)志水泵造壓程度的功率值,由于機(jī)組輸入功率值能反映水泵造壓的實(shí)際情況,因此可監(jiān)測(cè)和設(shè)定一級(jí)功率設(shè)定值和二級(jí)功率設(shè)定值兩個(gè)功率參數(shù);(5)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與分析。主要監(jiān)測(cè)分析溫度、振動(dòng)、擺度、壓力脈動(dòng)、空化系數(shù)、機(jī)組淹沒(méi)深度等。先根據(jù)揚(yáng)程——開(kāi)度——流量曲線,查出當(dāng)前導(dǎo)葉開(kāi)度的流量值;再根據(jù)此流量值,從空蝕系數(shù)——流量曲線中查出空蝕系數(shù)。最后算出水泵淹沒(méi)深度,從而得知當(dāng)前下水庫(kù)的水位是否滿足要求,如果水位偏低,則說(shuō)明水泵存在空蝕現(xiàn)象,如果判斷水泵存在空蝕,則需要減小導(dǎo)葉最大開(kāi)度,以減小流量達(dá)到減少空蝕的目的。
4. 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,我國(guó)現(xiàn)代大型抽水蓄能電站工程建設(shè)發(fā)展快速,相應(yīng)的施工關(guān)鍵技術(shù)也取得重大進(jìn)步,并自主創(chuàng)新了黏土鋪蓋防滲、陡坡庫(kù)岸防滲、斜井滑模、首機(jī)首次水泵工況啟動(dòng)等一批重大施工技術(shù),有力地推進(jìn)了大型抽水蓄能電站發(fā)展進(jìn)程。
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