董鼎華
(重慶交通大學,重慶市 400060)
半坑水電站位于浙江省天臺縣平橋鎮(zhèn)半坑水庫下游,屬于烏巖溪,距天臺縣城25 km,于1972年開工興建,1980年機組陸續(xù)投產(chǎn)運行。半坑水電站是通過半坑水庫蓄水,采用放水隧洞和壓力鋼管引上游水庫蓄水來發(fā)電的引水式電站。該水電站現(xiàn)有水輪發(fā)電機組1臺,總裝機容量為160 kW,水輪機型號為XJ02—W—42/1×10,發(fā)電機型號為SFW160—8/740。電站原有機組近3 a平均實際年發(fā)電量為35萬kW·h,電送入平橋鎮(zhèn)變電所。
半坑水電站屬于引水式電站,根據(jù)《水利水電樞紐工程等級劃分和洪水標準》(SL 252—2017)、《防洪標準》(GB 50201—2014),其工程等別為Ⅴ等,相應水工建筑物級別為5級(含取水建筑物、引水建筑物、電站廠房、升壓站和泄水建筑物等)。根據(jù)工程等級,相應洪水標準為:取水建筑物、引水建筑物、廠房及泄水建筑物按20年一遇洪水設計,按50年一遇洪水校核。
由于歷史條件制約,該小水電站建設時對水資源的綜合利用方面考慮不夠全面充分,主要是對群眾生活用水、環(huán)境生態(tài)用水需求考慮不足。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和群眾生活水平及要求的提高,差距和矛盾越來越大;而電站建設時缺少相應放水及流量監(jiān)控設施,不進行適當改造和調整運行方式將難以滿足這些需求。
小水電的開發(fā)勢必要建設河道攔蓄水工程,不可避免對河道水文情勢造成較大影響,這些影響有利有弊。蓄水工程徑流的調節(jié)控制有利于水資源的充分利用,但其建設將使上游水位抬高和下游河段水位流量發(fā)生變化,蓄水攔河工程的建設也是河床縱向高程重造的過程,給生態(tài)環(huán)境特別是水環(huán)境和魚類環(huán)境帶來較大影響。從調查情況看,確實造成了部分區(qū)域局部河段的斷流,出現(xiàn)“白灘”現(xiàn)象。河道的脫流減水還造成納污能力下降,從而使河道水質變差,不僅枯水期問題突出,即使在豐水期同樣存在。目前持續(xù)發(fā)展的美麗鄉(xiāng)村已初具規(guī)模,對水環(huán)境的要求也越來越高,小水電開發(fā)引起的水文情勢變化帶來的河道水環(huán)境生態(tài)問題逐步凸顯。
半坑水電站的機電設備經(jīng)過30多年的運行,在性能和結構方面都已老損,需經(jīng)常檢修。長期運行使轉輪、導葉等部件遭到破壞,運行效率下降,發(fā)電機出線和接頭老化發(fā)熱,存在安全隱患;急需進行改造,以消除隱患,提高水能利用效率。
3.1.1 水能計算
半坑水電站位于烏巖溪上,所在流域林木茂盛,植被覆蓋良好,雨量充沛,多年平均降雨量1 503.2 mm,多年平均徑流深862.7 mm。該電站上游設有半坑水庫,水庫正常庫容51.10萬m3。上游無電站,半坑水電站發(fā)電水量主要為上游來水。
(1)半坑水電站發(fā)電水量
半坑攔水堰集雨面積3.56 km2,多年平均來水量W0=3.56×106×862.7×10-3=307.12×104m3。查《浙江省引水式水電站多年平均引水模數(shù)與年引水率關系表》,并考慮半坑水電站引水流量、水庫調蓄等因素,年發(fā)電引水率取γ=75%,則可利用發(fā)電水量:
W=γ×W0=0.75×307.12×104=230.34×104m3
(2)半坑水電站多年平均發(fā)電量
E=0.002 7WH=0.002 7×230.34×78=48.51萬kW·h
圖1中,Ui和Ii分別為第i個變流器輸出的直流電壓和電流;Ri和Iri分別為第i條線路的線路電阻和流過線路電阻的電流;IRi和IR分別為流過局部負載和公共負載的電流;Udc為公共母線電壓。
(3)發(fā)電保證出力
查《浙江省分區(qū)多年平均流量模數(shù)保證率表》,可知80%的保證率q時=0.25,其發(fā)電流量為:
QP=0.25×3.56/100=0.008 9 m3/s
80%的保證出力N=9.81×0.936×0.848×0.008 9×90=6.97 kW
(4)發(fā)電機裝機容量及機型選擇
N=9.81×0.568×0.925×0.840×78=337.7 kW
選取SFW320—10/850型發(fā)電機,單機容量為320 kW。
(5)裝機年利用小時
因此,半坑電站總裝機容量320 kW,年利用小時1 516 h。
3.1.2 電站規(guī)模復核
考慮電站主要采用半坑水庫來水發(fā)電,本次生態(tài)水電改造可擴大電站設計流量,設計流量如下:機組的設計流量為0.568m3/s,共1臺機組。
半坑水電站是引水式水電站,其規(guī)模較小,負荷無特殊要求。本次改造對水輪機、發(fā)電機及電氣設備進行更新,不改變電站運行工況,結合發(fā)電機組改造方案及機組效率計算成果,經(jīng)復核計算,改造后電站裝機容量為1臺320 kW。
3.1.3 發(fā)電設備選擇
機組總容量320 kW,同步水輪發(fā)電機單機容量為320 kW,選用水輪機型號為XJE—W—55/1×14,水輪機額定水頭78 m,額定流量0.568 m3/s,額定轉速650 r/min,效率84%,出力374.4 kW。配套的發(fā)電機型號為SFW320—10/850,額定轉速600 r/min,效率92.5%,額定出力320 kW,額定電壓0.4 kV,功率因數(shù)0.8。改造后,機組綜合效率為η=84.0%×92.5%=77.7%。
3.2.1 生態(tài)流量確定
半坑電站下游段為脫水段,此段河段長0.7 km,集水面積1.5 km2,自然落差達25 m。
根據(jù)水利部《農(nóng)村水電生態(tài)水電改造河流生態(tài)修復指導意見》,結合該流域水文特征,有Tennant法、90%保證率法、近十年最枯月平均流量法、枯水期11~3月多年平均流量法等幾種生態(tài)流量計算方法。半坑電站所在流域擁有長序列水文資料,多年平均流量為0.097 m3/s,本工程生態(tài)流量根據(jù)Tennant法確定為0.02 m3/s。
3.2.2 生態(tài)修復和泄放措施
增設泄水設施,按照下游河道生態(tài)流量的需求,控制保持一定的下泄流量。結合河道治理,在脫水河段修筑堰壩,擴大河道內(nèi)的積水面積,改善河道水景觀。另外,還安裝生態(tài)流量監(jiān)控設施,對生態(tài)流量進行動態(tài)管理。
本次生態(tài)改造,擬在壓力管道末端設生態(tài)泄水蝶閥1個,并設流量監(jiān)測設施,生態(tài)用水采用DN150PE管接至下游河道。為了保證該河道脫水段的生態(tài)修復,正常運行發(fā)電時,管道應完全開放進行放水,不得堵塞。
經(jīng)現(xiàn)場調查分析,半坑水電站存在設備老舊和下游河道脫水等急需改造的問題。通過水能計算,合理確定電站規(guī)模,選擇與之匹配的高效水輪機組,并通過水文學方法預測下游需求的生態(tài)流量,在電站中增設生態(tài)泄水設施,改善了下游河道生態(tài)環(huán)境。