水电站输水系统设计理论与工程实践

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水电站输水系统设计理论与工程实践第二章

水电站输水系统设计理论与工程实践第二章

水电站输水系统设计与工程实践第二章水电站输水系统体型设计第一节进水口一、进水口功能、组成和分类水电站进水口至少应具备如下三方面的功能:按照水电站机组引用流量的需要向输水道供水;阻止泥沙和污物进入进水口;能够中断水流。

为了满足上述功能的要求,进水口建筑物的组成一般包括:拦沙坎、拦污段、入口段、闸门段、渐变段和上部结构。

对于有压输水系统,进水口还应设置充水孔和通气孔。

对于含沙、挟污和冰冻河流上的进水口应设置防沙、防污和防冻等附属设施。

进水口常规的固定设备一般有:拦污栅、闸门、启闭机、清污机和观测仪器。

水电站进水口型式,按照进水口位置和引水管道布置分为坝式进水口、河岸式进水口和塔式进水口三种;在各种进水口型式中,按水流条件又可分为深式进水口和开敞式进水口(包括河床式电站的坝式进水口)两类。

而每一种进水口又可根据其结构特点分为不同型式,如河岸深式进水口的结构型式有岸塔式、竖井式、岸坡式等等。

(一)坝式进水口图2-1 柘溪水电站进水口剖面图图2-2 丹江口水电站进水口剖面图图2-3 新安江水电站进水口剖面图图2-4 三峡水电站进水口剖面图图2-5 岩滩水电站进水口剖面图图2-6 新丰江水电站进水口剖面图图2-7 凤滩水电站进水口剖面图(二)河岸式进水口图2-8 湖南镇水电站进水口剖面图图2-9 碧口水电站进水口剖面图图2-10 鲁布革水电站进水口剖面图(三)塔式进水口图2-11 古田一级水电站进水口剖面图图2-12 二滩水电站进水口剖面图图2-13 小浪底水电站进水口剖面图二、进水口位置选择与设置高程坝式进水口依附于大坝,只要坝轴线选定,进水口位置就基本确定。

因此,进水口位置选择是针对河岸式和塔式进水口而言的。

河岸式进水口最好能从水库、河流中直接取水。

若通过引水渠取水,要求引水渠不宜太长,以减小水头损失和避免不稳定流影响;进水口应置于整体稳定的岩基上,尽量避免高边坡开挖量,以降低工程造价。

直接从挟沙河流中取水的河岸式进水口,应充分利用河流弯道的环流作用,将进水口选在凹岸;在支流或山沟的汇口处,往往带来大量的推移质,在其下游选择进水口位置时,应置于其影响之外。

抽水蓄能电站输水系统设计

抽水蓄能电站输水系统设计

抽水蓄能电站输水系统设计抽水蓄能电站(Pumped Storage Hydropower Plant,PSH)是一种能量存储和调度的重要手段,其输水系统设计对于整个电站的运行效率和稳定性至关重要。

本文将从输水系统的设计理念、主要组成部分、设计要点和未来发展等方面进行详细介绍。

一、设计理念抽水蓄能电站的输水系统设计一般遵循以下几个理念:1. 高效能量转换:输水系统的设计旨在实现水的高效能量转换,通过将水从下池抽升至上池,并在需要时释放水流,实现电能和水能之间的高效转换。

2. 稳定性和可靠性:输水系统的设计需具备良好的稳定性和可靠性,确保在各种工况下均能安全稳定地运行,实现电站的持续发电和运行。

3. 灵活性和调度性:输水系统应具有一定的灵活性和调度性,能够根据电网负荷和市场需求进行快速的调度和响应,保障电站的经济效益和运行灵活性。

二、主要组成部分抽水蓄能电站输水系统主要由水库、上池、下池、水泵、水轮机、输水管道和控制系统等组成。

1. 水库:水库是输水系统的水源,通常选择海拔高、水量丰富的山区水库作为上下池,用于存储和供给输水系统所需的水量。

2. 上池和下池:上池和下池是输水系统的储水区域,上池用于存储抽升水,下池用于存储释放水,通过两者之间的高度差实现水能的储存和释放。

3. 水泵和水轮机:水泵和水轮机是输水系统的能量转换装置,水泵负责将水从下池抽升至上池,水轮机负责将上池的水流通过发电机转化为电能。

4. 输水管道:输水管道连接上下池、水泵和水轮机,是输送水流的主要通道,其设计和布置对水的输送效率和能量转换效率起着至关重要的作用。

5. 控制系统:控制系统是输水系统的大脑,负责监测和控制水流、水位、水压等参数,实现对输水系统的自动化、集中化控制和调度。

以上组成部分共同构成了抽水蓄能电站输水系统,其设计和运行对于电站的效率和稳定性具有至关重要的作用。

三、设计要点1. 输水系统的计算和优化:根据电站的装机容量、市场需求等因素,对输水系统进行合理的水能储存和释放计算,实现电站的最佳经济效益和运行方式。

水电站输水系统设计理论与工程实践(第五章)

水电站输水系统设计理论与工程实践(第五章)

水电站输水系统设计与工程实践第五章水电站输水系统结构设计水电站水道系统的建筑物是多种多样的,河岸式进水口、塔式进水口为框架结构;隧洞、地下埋管、调压室、地下岔管为地下结构;坝式进水口、坝内管、坝后背管、调压塔等为钢筋混凝土结构;明管、钢岔管为钢结构。

所以水电站水道系统结构设计与计算是结合水电站水道系统受力特点、复杂的边界条件所进行的地下结构、钢筋混凝土结构和钢结构的设计与计算。

由于地下结构存在衬砌和不衬砌的差别,存在不同的衬砌和支护方式,因此结构设计与计算的问题更为复杂。

第一节地下管道结构设计一、设计理论与结构发展合理利用围岩的自身稳定性与承载能力,研究围岩与建筑物在不同受力状态下的相互依存关系,是地下结构设计的重要问题。

我国在水工隧洞、地下埋管、调压室的设计理论与结构发展方面,在进行大量科学研究、工程建设、运行实践的基础上,吸收国外的先进经验,取得了较大的进步。

从50年代以研究衬砌弹性阶段工作为主,发展到目前以研究围岩与衬砌在不同状态下联合受力进而以围岩为主的设计理论;从把围岩当作一种作用在衬砌上的荷载,到研究加固围岩、充分发挥围岩的作用和自承能力;从利用结构力学方法进行近似计算,到利用计算机运用有限元、边界元等方法分别考虑衬砌和围岩及不同介质的线弹性、非线弹性及塑性的计算,进而研究把水压力按体力考虑的透水衬砌设计理论。

1. 围岩分类与地应力70年代以前,我国沿用普氏理论对岩体进行分类,这一理论对于强烈破碎的岩体和松散地层较为适宜,但把存在一些节理、裂隙、断裂等的各种岩体都视为散体,显然与实际情况不符。

工程实践证明,要正确地、科学地评价各类围岩的稳定性与承载力,不但要有定性评价,还必须有一些定量指标加以区别。

我国目前采用的水利水电围岩分类表是经已建工程的实践后简化制定的,有初步与详细分类两种,以适用于不同的勘测设计和施工阶段。

在地应力的判断与分析方面,近年所使用的方法有:(l)经验法。

以自重理论为依据,结合围岩主要的构造节理,分析水平应力与垂直应力的比值,判断围岩的应力;(2)有限元分析法。

抽水蓄能电站输水系统设计

抽水蓄能电站输水系统设计

抽水蓄能电站输水系统设计抽水蓄能电站是一种利用水能进行储能的电站,可以起到调峰和储能的作用。

而抽水蓄能电站的输水系统设计是整个电站运行的关键环节之一。

本文将详细介绍抽水蓄能电站输水系统的设计要点和工作原理。

一、输水系统设计的基本原则1. 稳定性:输水系统的设计应当保证输水过程的稳定性,能够长时间、高效率地进行输水操作。

2. 安全性:输水系统应具备良好的安全性,能够在各种极端情况下保证系统的安全运行,比如恶劣天气、设备故障等。

3. 高效性:输水系统应当具备高效的输水能力,确保输水的效率和节能。

4. 可靠性:输水系统要具备良好的可靠性,能够保证长时间的稳定输水操作,减少维护和维修的频率。

1. 输水管道设计抽水蓄能电站的输水系统离不开输水管道,输水管道的设计对于整个系统的输水效率和运行稳定性至关重要。

一般来说,输水管道的设计应当考虑以下几个方面的因素:(1)管道材质选择:输水管道的材质应当具备较好的耐腐蚀性和强度,能够承受输水过程中的高压和流速。

(2)管道直径设计:管道直径的设计要充分考虑到输水量和流速的需求,保证输水过程中能够保持较低的阻力和压力损失。

(3)管道布局设计:输水管道的布局应当尽量避免出现急转弯和陡坡,保证水流的稳定传输。

2. 水泵系统设计(1)水泵选择:根据输水需求和水源条件,选择适合的水泵类型和型号。

(2)水泵布置:水泵应当合理布置,避免出现阻力过大或者水泵运行不平稳的情况。

(3)水泵控制:水泵控制系统应当能够根据输水需求进行调节,实现输水量的精准控制。

3. 输水过程控制输水过程的控制是整个系统运行的核心。

输水系统的设计应当考虑到输水过程中可能出现的各种情况,并在设计中进行合理的预判和控制设计。

比如输水过程中可能出现的压力波动、水位变化、进水量变化等情况,需要在设计中考虑到并进行相应的控制措施的设置。

4. 安全保护设计输水系统的设计应当考虑到系统可能出现的各种安全问题和应急措施。

一般来说,输水系统应当设置有压力保护装置、紧急停机装置、溢流装置、防漏装置等设备,以保证输水过程中出现意外情况时能够及时进行应急处理。

水电站输水系统设计理论与工程实践(第二章)

水电站输水系统设计理论与工程实践(第二章)
④上游双调压室:在有压引水隧洞的末端布置两个调压室,靠近厂房的称为主调压室,另一个称为副调压室。这种布置方式通常在电站扩建时遇到,或者因结构、地质条件不能满足要求时。
应该指出:结合厂房位置确定调压室布置方式,宜布置成上游或下游单侧调压室的方式;宜布置为多机共用一室的方式。在联合供水、分组供水总体布置中,调压室往往取代岔管,其底部形成合流或分流。
三、孔口最小淹没深度
进水口最小淹没深度可由下式计算:
(2-1)
该式的物理意义是:孔口最小淹没深度不小于进水口各项水头损失与引水道动能之和。其中 是不小于1.5的安全系数; 进水口后接管道均匀段的平均流速水头; 入口水头损失系数,圆弧形入口取0.2,抛物线形入口取0.1; 拦污栅水头损失系数, 栅前平均流速水头; 门槽水头损失系数,一般取0.1~0.2, 门槽后平均流速水头。
图2-10 鲁布革水电站进水口剖面图
(三)塔式进水口
图2-11 古田一级水电站进水口剖面图图2-12 二滩水电站进水口剖面图
图2-13 小浪底水电站进水口剖面图
二、进水口位置选择与设置高程
坝式进水口依附于大坝,只要坝轴线选定,进水口位置就基本确定。因此,进水口位置选择是针对河岸式和塔式进水口而言的。
水力条件:洞线尽可能直,少转弯;转弯半径一般大于5倍洞径,以使水流平顺,减小水头损失。要研究组合水头损失的影响。
有压隧洞的经济流速一般在4m/s左右。常见的隧洞断面型式有圆形、城门洞型、马蹄型等。
输水隧洞通常采用钢筋混凝土衬砌或不衬砌两种方式。采用钢筋混凝土衬砌,需要考虑围岩与衬砌在不同状态下联合受力的问题。
图2-1 柘溪水电站进水口剖面图
图2-2 丹江口水电站进水口剖面图图2-3 新安江水电站进水口剖面图

水利工程水电站实训报告

水利工程水电站实训报告

一、实习背景随着我国经济的快速发展,水利工程和水电站建设在国民经济中的地位日益重要。

为了让我们更好地了解水电站的运行原理、设备构造以及工程管理等方面的知识,提高我们的实践操作能力,学校组织我们进行了为期一周的水电站实训。

此次实习旨在让我们将所学理论知识与实际工程相结合,为今后的工作打下坚实的基础。

二、实习内容1. 水电站基本概况水电站是一种利用水能发电的工程设施,其主要组成部分包括大坝、引水系统、水轮发电机组、尾水系统等。

实习期间,我们参观了某水电站,了解了该水电站的地理位置、建设规模、发电能力以及工程特点等。

2. 水轮发电机组水轮发电机组是水电站的核心设备,主要负责将水能转化为电能。

实习期间,我们详细了解了水轮发电机组的工作原理、构造以及运行方式。

同时,我们还学习了水轮机的类型、型号、参数等方面的知识。

3. 电气主接线及主要设备电气主接线是水电站中电气设备连接的主要线路,它将水轮发电机组产生的电能传输到电网。

实习期间,我们了解了电气主接线的布置方式、主要设备及其功能。

4. 水电站运行与管理水电站的运行与管理对于保证电力供应、提高发电效率具有重要意义。

实习期间,我们学习了水电站的运行方式、调度原则以及设备维护等方面的知识。

5. 实习过程中的操作实践在实习过程中,我们参与了水电站的现场操作实践,包括水轮机启停、电气设备调试、设备维护等。

通过实际操作,我们加深了对水电站运行原理和设备构造的理解。

三、实习收获1. 理论知识与实践相结合通过此次实习,我们将所学理论知识与实际工程相结合,提高了我们的实践操作能力,为今后的工作打下了坚实的基础。

2. 拓宽知识面实习期间,我们学习了水电站的多个方面知识,包括水轮发电机组、电气设备、运行与管理等,拓宽了我们的知识面。

3. 培养团队协作精神在实习过程中,我们与同学共同完成任务,相互学习、互相帮助,培养了我们的团队协作精神。

4. 增强安全意识实习期间,我们学习了水电站的安全操作规程,提高了安全意识,为今后的工作提供了保障。

水电专业社会实践报告

水电专业社会实践报告

一、前言随着我国经济的快速发展,能源需求日益增长,水电作为一种清洁、可再生的新能源,在能源结构中的地位日益重要。

为了更好地了解水电专业的实际应用,提高自身实践能力,我参加了为期一个月的水电专业社会实践。

以下是我在实践过程中的所见、所闻、所感。

二、实践单位简介本次社会实践单位为我国某知名水电开发公司,该公司成立于上世纪八十年代,是一家集水电开发、建设、运营为一体的大型国有企业。

公司业务范围涵盖水电站规划、设计、施工、监理、运行、检修等各个环节,拥有丰富的水电开发经验。

三、实践内容1. 水电站规划与设计在实践过程中,我参与了水电站规划与设计的相关工作。

首先,我们学习了水电站规划的基本原理和方法,了解了水资源、地质、环境等因素对水电站规划的影响。

随后,我们结合具体案例,学习了水电站设计的基本流程和内容,包括大坝设计、发电机组设计、引水系统设计等。

2. 水电站施工与监理在施工与监理方面,我们深入了解了水电站建设过程中的关键技术,如基础处理、大坝施工、发电机组安装等。

此外,我们还学习了施工监理的基本流程和职责,包括现场巡查、质量检验、进度控制等。

3. 水电站运行与检修在水电站运行与检修方面,我们了解了水电站的运行管理、设备维护、故障处理等方面的知识。

通过现场观摩和实际操作,我们掌握了水电站运行的基本技能,如机组启停、设备巡视、故障排除等。

4. 水电工程建设与管理在水电工程建设与管理方面,我们学习了项目前期工作、施工组织设计、工程招标、合同管理、竣工验收等环节。

通过参与项目管理工作,我们了解了水电工程建设与管理的全过程。

四、实践体会1. 理论与实践相结合通过本次社会实践,我深刻体会到理论知识与实际操作相结合的重要性。

在实践过程中,我们不仅学到了水电专业的理论知识,还掌握了实际操作技能,为今后从事水电行业打下了坚实基础。

2. 团队协作精神在实践过程中,我们经常需要与其他部门、其他专业的人员进行沟通和协作。

这使我认识到,团队协作精神在水电工程建设中的重要性。

水电站实习报告范文精选5篇

水电站实习报告范文精选5篇

水电站实习报告范文精选5篇实习报告是展示自身实习收获成长的重要报告,那么实习报告该如何写呢?小编精选了一些关于实习报告的优秀范例,一起来看看吧。

水电站实习报告一、前言生产实习旨在理论联系实际,是培养应用型人才,加强实践性教学环节的重要组成部分。

其目的是为了印证和检验学生所学的专业知识和技能,通过毕业实习培养学生提出问题、分析问题和解决问题的能力,提供学生认识社会解决实际工程及人际交往问题的机会,学习一线工人和管理人员敬业爱岗、吃苦耐劳的优秀品质,为学生毕业后尽快适应社会和工作打下一个良好的基础。

本次生产实习是电气工程及其自动化专业教学计划要求的一项重要的实践性环节。

根据学院安排,我们电气工程及其自动化(电力系统自动化方向)专业的同学于20xx年10月7日至10月12日在湖北宜昌,进行为期将近一周的实习。

10月7号,我们登上了去宜昌实习的火车,老式的列车载着青春的我们,旅途的奔波与艰苦并没有怎么影响到我们快乐的心情,当然,我们不是完全为了去玩,实习就真的要去学点东西,大家都在心里暗暗地捏了把劲,因为原来在学校学的都是课本上的纯理论,现在终于有机会去接触到实际生产中的知识了。

经过了十七多个小时的行程,我们终于在次日早上到了江滨城市——宜昌了。

然后我们被安排到了一个传说中的大酒店——梦圆大酒店!实习前,我们已学完全部专业课程,对发电厂的动力部分、发电厂和变电站电气部分的一次系统等已有所了解。

因此实习除一次系统外,主要以发电厂、变电站和电力系统的整体运行以及继电保护、自动装置等二次系统为主。

使学生对本专业的生产过程有一个全面深入的认识和了解。

通过对发电厂、变电站的参观,使学生在电厂认识实习的基础上,更好地熟悉水电厂运行维护工作。

二、安全教育经过早上和中午的短暂休息,10月8号的下午,我们正式开始了实习的内容。

首先必不可少的就是我们的安全教育了。

给我们讲课的是杨诗源工程师,我们亲切地称呼他为杨工,他为我们讲授了安全教育和纪律教育。

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水电站输水系统设计理论与工程实践Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】水电站输水系统设计与工程实践第二章水电站输水系统体型设计第一节进水口一、进水口功能、组成和分类水电站进水口至少应具备如下三方面的功能:按照水电站机组引用流量的需要向输水道供水;阻止泥沙和污物进入进水口;能够中断水流。

为了满足上述功能的要求,进水口建筑物的组成一般包括:拦沙坎、拦污段、入口段、闸门段、渐变段和上部结构。

对于有压输水系统,进水口还应设置充水孔和通气孔。

对于含沙、挟污和冰冻河流上的进水口应设置防沙、防污和防冻等附属设施。

进水口常规的固定设备一般有:拦污栅、闸门、启闭机、清污机和观测仪器。

水电站进水口型式,按照进水口位置和引水管道布置分为坝式进水口、河岸式进水口和塔式进水口三种;在各种进水口型式中,按水流条件又可分为深式进水口和开敞式进水口(包括河床式电站的坝式进水口)两类。

而每一种进水口又可根据其结构特点分为不同型式,如河岸深式进水口的结构型式有岸塔式、竖井式、岸坡式等等。

(一)坝式进水口图2-1 柘溪水电站进水口剖面图图2-2 丹江口水电站进水口剖面图图2-3 新安江水电站进水口剖面图图2-4 三峡水电站进水口剖面图图2-5 岩滩水电站进水口剖面图图2-6 新丰江水电站进水口剖面图图2-7 凤滩水电站进水口剖面图(二)河岸式进水口图2-8 湖南镇水电站进水口剖面图图2-9 碧口水电站进水口剖面图图2-10 鲁布革水电站进水口剖面图(三)塔式进水口图2-11 古田一级水电站进水口剖面图 图2-12 二滩水电站进水口剖面图图2-13 小浪底水电站进水口剖面图二、进水口位置选择与设置高程坝式进水口依附于大坝,只要坝轴线选定,进水口位置就基本确定。

因此,进水口位置选择是针对河岸式和塔式进水口而言的。

河岸式进水口最好能从水库、河流中直接取水。

若通过引水渠取水,要求引水渠不宜太长,以减小水头损失和避免不稳定流影响;进水口应置于整体稳定的岩基上,尽量避免高边坡开挖量,以降低工程造价。

直接从挟沙河流中取水的河岸式进水口,应充分利用河流弯道的环流作用,将进水口选在凹岸;在支流或山沟的汇口处,往往带来大量的推移质,在其下游选择进水口位置时,应置于其影响之外。

塔式进水口,特别是周圈径向取水的塔式进水口,所处周围地形要开阔,以利进流匀称,保证有良好的水流流态。

进水塔应选在具有足够承载力的岩基上。

进水口设置高程有着上限和下限的要求。

有压进水口的上限是满足最小淹没深度的要求,即在最低水位运行时,能保证进水口水流处于有压状态,不发生贯通式的漏斗漩涡。

进水口设置高程的下限应考虑河流泥沙运动特征、水库淤积形态和有无排沙设施。

此外,孔口太深,会增加闸门结构的复杂性,还受大容量启闭机制造水平的限制,故闸门结构及启闭机能力也是确定进水口设置高程下限的因素之一。

三、孔口最小淹没深度进水口最小淹没深度可由下式计算:)2222(23322221121gV g V g V g V K S ςςς+++= (2-1)该式的物理意义是:孔口最小淹没深度不小于进水口各项水头损失与引水道动能之和。

其中K 是不小于的安全系数;gV 221进水口后接管道均匀段的平均流速水头;1ς入口水头损失系数,圆弧形入口取,抛物线形入口取;2ς拦污栅水头损失系数,g V 222栅前平均流速水头;3ς门槽水头损失系数,一般取~,gV 223门槽后平均流速水头。

并且S 的最终取值不小于1m 。

更常用的是.戈登公式21CVd S = (2-2)式中:V 孔口断面流速;d 孔口高度;C 与进水口形状有关的系数,进水口设计良好和水流对称取,边界复杂和侧向进水取。

实际观测值往往大于计算值,其主要原因是进水口地形边界条件影响所致,也存在计算公式不完善。

四、闸门与通气孔水电站进水口闸门分为检修闸门和事故闸门。

检修闸门是供引水建筑物及其设备正常检修时挡水之用,只能在静水中启闭;事故闸门用作意外事故之应急,允许在静水中开启,但必须在动水中快速关闭。

进水口闸门通常采用平板闸门,用作发电的进水口流速较小,对闸门槽的要求没有泄洪进水口的高。

适宜的门槽宽深比为W/D=~,较优的宽深比为W/D=~。

闸门槽的宽度取决于闸门的厚度和孔口尺寸,通常由金属结构专业确定。

孔口通常为矩形,高度大于宽度。

通气孔紧靠事故闸门的下游侧。

其作用:在有压引水道充水过程中,使引水道内空气排出,避免引水道中聚积高压空气;在放水过程中,使空气进入引水道,防止引水道内产生负压。

所以通气孔是有压进水口不可缺少的组成部分。

通气孔面积通常按引水道断面积的3~5%设计。

五、过栅流速与拦污栅布置引水发电系统不允许进入污物,所以水电站必须设置拦污栅。

拦污栅过流面积取决于过栅流速,而过栅流速直接涉及到清污的难易和水头损失的大小。

在多污物河流上,当拦污栅淹没于水下较深或采用人工清污时,宜选取较低的过栅流速,如~0.8m/s ;当拦污栅淹没于水下较浅或采用机械清污时,过栅流速可选取较大的值,如~1.2m/s 。

对于污物不多的河流,或允许提栅清污时,过栅流速还可适当提高。

由于栅孔流速远小于闸孔流速,栅孔面积则远大于闸孔面积,所以拦污栅的布置需要慎重处理。

六、喇叭口与渐变段为适应水流的运动规律,进水口的入口段常作出喇叭形。

其作用是使水流平稳,流速均匀增加,不发生涡流,减小水头损失。

喇叭口通常按接近流线的椭圆曲线设计,即12222=+by a x (2-3) 式中a 是椭圆的长轴,其值常取(~)D ,D 为进水口后接引水道的直径;b 是椭圆的短轴,其值常取(1/3~1/4)D 。

喇叭口长度,可取1/4椭圆曲线,也可以小于或大于1/4椭圆曲线,由进水口型式、结构布置和闸门及其启闭机的安装要求确定。

有压引水道无论水流条件还是结构受力条件,过流断面常设计成圆形,矩形闸室与圆形引水道之间采用渐变段衔接,渐变段长度一般采用~倍管(洞)径。

第二节 输水隧洞按照工程惯例,一般称上游调压室前和尾水调压室后的输水隧洞为低压隧洞,而把上游调压室至厂房之间的管道称为高压隧洞或压力管道(包括竖井、斜井和明管)。

输水隧洞路线选择原则上是越短越经济,但设计中需要考虑如下4方面的因素。

地质条件:隧洞应尽量布置在地质构造简单、岩体完整稳定、岩石坚硬、水文地质条件有利的地区;洞线与岩层、构造断裂面及主要软弱带应有较大的夹角;高地应力区的隧洞,其洞线应与最大水平地应力方向一致或尽量减小其夹角。

要考虑隧洞漏水,岩体浸湿后失稳的可能性。

地形条件:洞口处地形宜陡,进出口段应尽量垂直地形等高线,其洞顶围岩厚度宜不小于1倍开挖洞径。

洞身埋深应满足洞顶以上围岩重量大于洞内静水压力的要求;拟利用围岩抗力时,围岩厚度不应小于3倍开挖洞径;要利用山谷等有利地形布置施工支洞。

施工条件:有压隧洞要设%~%的纵坡,以利施工排水及放空隧洞。

水力条件:洞线尽可能直,少转弯;转弯半径一般大于5倍洞径,以使水流平顺,减小水头损失。

要研究组合水头损失的影响。

有压隧洞的经济流速一般在4m/s左右。

常见的隧洞断面型式有圆形、城门洞型、马蹄型等。

输水隧洞通常采用钢筋混凝土衬砌或不衬砌两种方式。

采用钢筋混凝土衬砌,需要考虑围岩与衬砌在不同状态下联合受力的问题。

第三节调压室一、基本布置方式根据水电站的开发方式和调压室与厂房的相对位置,调压室有四种基本布置方式:①上游调压室:水电站采用尾部开发,有压引水隧洞较长,在其末端布置的调压室;②下游调压室:水电站采用首部开发,有压尾水隧洞较长,在其首端布置的调压室,又称为尾水调压室;③上、下游双调压室:水电站采用中部开发,有压引水隧洞和有压尾水隧洞都较长,在厂房上、下游均设置调压室;④上游双调压室:在有压引水隧洞的末端布置两个调压室,靠近厂房的称为主调压室,另一个称为副调压室。

这种布置方式通常在电站扩建时遇到,或者因结构、地质条件不能满足要求时。

应该指出:结合厂房位置确定调压室布置方式,宜布置成上游或下游单侧调压室的方式;宜布置为多机共用一室的方式。

在联合供水、分组供水总体布置中,调压室往往取代岔管,其底部形成合流或分流。

〔a〕上游调压室;〔b〕下游调压室;〔c〕上、下游双调压室;〔d〕上游双调压室1—压力引水道;2—上游调压室;3—压力管道;4—下游调压室;5—压力尾水道;6—主调压室;7—副调压室。

图2-14 调压室的基本布置方式二、基本类型①简单式:包括无连接管与有连接管二种型式,连接管的断面面积应不小于调压室处压力水道断面面积[图2-15〔a〕、〔b〕];②阻抗式:阻抗孔口断面面积应小于调压室处压力水道断面面积[图2-15〔c〕、〔d〕];③水室式:由竖井和上室、下室共同或分别组成[图2-15〔e〕、〔f〕];④溢流式:设溢流堰泄水[图2-15〔g〕];⑤差动式:由带溢流堰的升管、大室与阻抗孔组成[图2-15〔h〕、〔i〕];⑥气垫式:水面气压大于大气压力[图2-15〔j〕]。

〔a〕、〔b〕简单式;〔c〕、〔d〕阻抗式;〔e〕、〔f〕水室式;〔g〕溢流式;〔h〕、〔i〕差动式;〔j〕气垫式;1—连接管;2—阻抗孔;3—上室;4—竖井;5—下室;6—储水室;7—溢流堰;8—升管;9—大室;10—压缩空气;图2-15 调压室的基本类型①简单式:断面为园形或长方形的水井,结构简单,反射性能好;但正常运行时,底部突扩,水头损失大;波动过程中振幅较大,衰减慢。

一般用于低水头小容量电站。

图2-16 岗南水电站简单式调压室剖面图图2-17 映秀湾水电站带溢流槽的简单式调压室布置图②阻抗式:用孔板或小于隧洞直径的短管将隧洞和调压室连在一起,优点是损失小、振幅小、衰减快;但反射性能差一些,隧洞中可能受到水击的影响。

图2-18 天生桥二级水电站带上室的阻抗式调压室布置图③水室式:由上室、下室和竖井组成。

竖井断面应满足波动稳定的要求。

而上、下室的容积用来限制水位进一步升高或下降。

这种形式要充分利用地形。

一般用于水头较高和库水位变幅较大的电站。

图2-19 以礼河四级水电站双室式调压室布置图④溢流式:在Zmax时V不等于0,缺点浪费了一部分水量。

⑤差动式:由大井、升管和阻尼孔组成,综合地吸取了阻抗式和溢流式的优点;但结构比较复杂。

图2-20 以礼河三级水电站调压室布置图图2-21 龙亭水电站差动式调压室布置图图2-22 湖南镇水电站差动式调压室布置图⑥气压式:利用空气的易压缩性来限制水位振幅,缺点是波动稳定性差,断面积大,要定期补气。

所有调压室形式都是为了减小水位涌浪,从而降低调压室总的高度。

根据工程实际情况,亦可取两种或两种以上基本类型调压室的特点,组合成混合型调压室。

调压室的选型应根据水电站的工作特点,结合地形、地质条件,全面地分析各类调压室的优缺点及适用条件,进行技术经济比较后确定。

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