李文慧馬華明/.寧夏固海揚水管理處 .寧夏水利電力工程學校
梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率優(yōu)化的方案探究
李文慧1馬華明2/1.寧夏固海揚水管理處 2.寧夏水利電力工程學校
大型梯級泵站輸水工程是一項龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)。梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率集合各種運行指標,對輸水費用產(chǎn)生直接影響。分析梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率影響因素,闡述了有關(guān)的數(shù)據(jù)函數(shù),基于此,構(gòu)建系統(tǒng)運行效率優(yōu)化模型,把不同影響因素作為決策變量,實現(xiàn)梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率的最優(yōu)化,結(jié)合水工程實例,分析優(yōu)化結(jié)果,這種優(yōu)化模型能顯著提升系統(tǒng)運行效率,是一種較為經(jīng)濟的運行方式。
梯級泵站;輸水系統(tǒng);運行效率;優(yōu)化模型
對梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率優(yōu)化,文章提出一些決策變量,如流量、級間水位等構(gòu)建了系統(tǒng)運行效率優(yōu)化模型,清楚梯級間水力優(yōu)化運行方案和不同泵級對應(yīng)的運行方案,保障了系統(tǒng)的高效運行。文章以代表性工程作為實際案例,相比傳統(tǒng)的運行方案,使用這種優(yōu)化運行方案,極大提升了系統(tǒng)的運行效率。因為系統(tǒng)在很長一段時處于運行狀態(tài),會創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益。
1.1 探析梯級泵站輸水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
本輸水系統(tǒng)主要動力來源于電力,途徑泵站,實現(xiàn)不同級別間的提水,不同站別間,通過閘門、欄污柵和渠道等為水工建筑提供水源。所以,劃分梯級泵站輸水系統(tǒng),可以分成兩個子系統(tǒng),泵站和輸水,兩者關(guān)系十分緊密,兩子系統(tǒng)相互作用下,形成了系統(tǒng)的運行。分析影響兩子系統(tǒng)的運行因素,相應(yīng)提出了兩者的概念和表達式,基于此,將兩者有效聯(lián)系起來,從而將梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率定義和公式提了出來。
1.2 梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率、輸水子系統(tǒng)效率、泵站子系統(tǒng)效率
如果系統(tǒng)在平衡狀態(tài)下,基于輸水子系統(tǒng)與泵站效率,將二者的有關(guān)梯級提出-泵站輸水系統(tǒng)運行效率指標。對梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率,其定義可以理解為,途經(jīng)多泵站子系統(tǒng),提高輸水子系統(tǒng)傳輸,當進入目的后,獲得的凈能量與各級泵站消耗總能量的比值,和泵站子系統(tǒng)效率乘以輸水子系統(tǒng)效率是等同的。輸水子系統(tǒng)效率是輸水狀態(tài)指標的反應(yīng),如,閘門和欄污柵等。輸水子系統(tǒng)效率,也即是水體經(jīng)泵站在提高后,途徑一些設(shè)備,如,閘門和欄污等,實現(xiàn)輸送的目的,最終得到的凈能量和不同級別泵站,提高水體耗損的總能量比值,結(jié)合水量損失與級間水力等考慮條件,可以分成不同的情況進行探究。文章探究的對象只是水量損失與級間無分水任務(wù),只控制水流損失條件,計算輸水子系統(tǒng)效率。泵站子系統(tǒng)效對不同系級別泵站運行提供綜合性評估,基于單級別泵站運行效率,結(jié)合不同泵站效率,給出泵站子系統(tǒng)效率的定義和公式。對泵站子系統(tǒng)的效率,可以這樣理解,在各級泵站提升的基礎(chǔ)上,獲得的總能量與消耗能量間的比值。
2.1 構(gòu)建梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率優(yōu)化模型與單級泵站效率優(yōu)化模型
把系統(tǒng)運行效率最終優(yōu)化目標,基于單級泵站效率優(yōu)化,把流量與級間水位作為決策變量,結(jié)合不同梯級間水利耗損等條件,構(gòu)建梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率最優(yōu)模型,明確梯級間水力泵站內(nèi)優(yōu)化運行方案。當流量與揚程確定后,把最優(yōu)目標定為單級泵站效率,基于抽水裝置性能計算,把為決策變量定為不同抽水裝置分配流量,符合出水池水位與泵站進等限制性條件,構(gòu)建單級泵站效率優(yōu)化運行模型,明確泵站內(nèi)不同抽水配置優(yōu)化運行方案。
2.2 計算模型
在大系統(tǒng)分解協(xié)調(diào)理論的基礎(chǔ)上,根據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與優(yōu)化需求,第一,應(yīng)將梯級泵站輸水系統(tǒng)分為不同的小規(guī)模的結(jié)構(gòu)簡單的系統(tǒng);第二,在區(qū)間離散的動態(tài)規(guī)劃算法的基礎(chǔ)上,尋找最優(yōu)化的各子系統(tǒng),確保各子系統(tǒng)的優(yōu)化;結(jié)合系統(tǒng)總目標與任務(wù),協(xié)助各子系統(tǒng)完成協(xié)調(diào)性工作[1-2]。
2.2.1 模型構(gòu)造
首先,分解對梯級泵站輸水系統(tǒng)優(yōu)化模型;其次,相關(guān)模型的構(gòu)建。各分系統(tǒng)有效聯(lián)系。另外,在模型優(yōu)化過程中,還包含了三個層面的決策問題,其中第一個層面是梯級間水位組合優(yōu)化:也就是特定的流量和梯級凈揚程,把系統(tǒng)運行效率作為最優(yōu)化目標,符合出水池水位和泵站進等限制性條件,分配梯級凈揚程任務(wù),為輸水子系統(tǒng)與泵站子系統(tǒng),不同梯級間水位進行優(yōu)化組合。單級泵站內(nèi)不同抽水裝置運行方案優(yōu)化處在第二層決策中:在第一層決策的基礎(chǔ)上,通過分配進入到不同站級流量和揚程,將輸水任務(wù)配置到不同抽水裝置,確保最優(yōu)化的泵站內(nèi)部效率。系統(tǒng)輸水流量的優(yōu)化處在第三層決策中,就是基于第一、二層決策,三層決策共同構(gòu)成統(tǒng)一體,相互協(xié)調(diào),實現(xiàn)最終目標。
2.2.2 在區(qū)間離散的動態(tài)規(guī)劃基礎(chǔ)上求解
當前,對系統(tǒng)運行效率優(yōu)化模型,最為常用的一些求解方法主要有下述幾種情況:遺傳算法和動態(tài)規(guī)劃法等。文章在區(qū)間離散的動態(tài)規(guī)劃法的基礎(chǔ)上計算,動態(tài)規(guī)劃法是一種較為普及的數(shù)學運算方法,適合用在系統(tǒng)不同級別間的分析和決策中,將復(fù)雜的問題詳細化,分層級進行求解,通常動態(tài)規(guī)劃法的計算點不集中,如果最優(yōu)決策點沒有處在特定狀態(tài),導(dǎo)致漏掉,使離散點產(chǎn)生指數(shù)不斷增長[3-4]。為了防止出現(xiàn)這種情況,針對狀態(tài)變量,使用區(qū)間離散代替點離散能將這一問題有效解決。
3.1 工程案例
工程施工段韓莊運河段工程,是南水北調(diào)工程之一,溝通了南四湖輸水干線和賂馬湖輸水干線。項目工程利用獨特地理優(yōu)勢,如韓莊運河中水源輸入的特征,途徑了臺兒莊、萬年閘等一些新建工程,把駱馬湖水源輸送到南四湖下級湖,工程輸水規(guī)模125m3/s,結(jié)合泵站,可將輸水渠道劃分成下述幾種類型:萬年閘-韓莊段與臺兒莊-萬年閘段,相應(yīng)長度分別為16km和15km,其中,韓莊泵站、萬年閘和臺兒莊都配置了4臺機,當前未投入運行,各泵通過模型裝置效率的換算,能得到站水泵裝置效率。結(jié)合攔污柵等設(shè)施和現(xiàn)有測量資料,進行水利模型的構(gòu)建。計算不同水池的水位、上下梯級間水位流失狀況,文章把臺兒莊-萬年閘渠段作為探究的例子。
3.2 優(yōu)化結(jié)果
構(gòu)建系統(tǒng)運行效率優(yōu)化模型并投入實踐中,優(yōu)化計算韓莊段梯級泵站輸水系統(tǒng)后,獲得上下梯級輸水系統(tǒng)的優(yōu)化參數(shù),在輸水流量一定的情況下,梯級泵站輸水系統(tǒng)最佳運行效率,和相應(yīng)梯級間水力優(yōu)化措施,梯級泵站內(nèi)部優(yōu)化實施方案。以代表工程為準:臺兒莊站地下水位21.7m,韓莊站地上水位為33.2m,梯級凈揚程11.4m,輸水流量126m3/s。
3.3 分析結(jié)果
還是以上述代表工程為探究對象,結(jié)合優(yōu)化模型,計算地水位和低下水位,輸水流量不同,輸水子系統(tǒng)效率與梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率有必然關(guān)系,輸水子系統(tǒng)效率直接對梯級間水力損失產(chǎn)生影響;泵站子系統(tǒng)效率和不同抽水裝置能量損失有很大關(guān)系,相應(yīng)計算不同水流量條件下,水流總損失占系統(tǒng)總輸入的百分比,對比兩者系統(tǒng)運行效率的影響大小。在水流量不同情況下,梯級間水力損失和泵站抽水裝置損失影響運行效率。最佳系統(tǒng)運行效率需兩者相互協(xié)調(diào)。當流量增加時,梯級間水力損失隨之增加,影響系統(tǒng)運行效率,呈上升趨勢。確定流量高效區(qū)間,控制系統(tǒng)上下級水位不變,和流量相應(yīng)梯級泵站輸水系統(tǒng)優(yōu)化運行效率均有差異,系統(tǒng)能達到的最大運行效率為70.2%,相應(yīng)輸水流量為61m3/s;運行最低效率64.0%,相應(yīng)輸水流量109m3/s,兩者相差5.8%,為此,選擇恰當輸水流量區(qū)間很有必要[5]。
隨著流量增大,這種影響將逐漸上升,所以,工程設(shè)計并投入實踐運行,基于提升不同泵站內(nèi)運行效率,對引起梯級間水力損失的影響因素應(yīng)切實重視,采取有效應(yīng)對措施,將水力損失降低最低,如欄污棚能的提升就是不錯的方法。梯級凈揚程處于一定條件時,梯級泵站輸水系統(tǒng)運行效率和輸水流量有很大關(guān)系,在調(diào)度實踐中,結(jié)合系統(tǒng)運行效率與流量關(guān)系,考慮輸水計劃,制定有效的輸水流量方案。
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