水电站水库调度运行方案

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水库调度运用方案

水库调度运用方案

水库调度运用方案引言:水库调度是一项重要的水资源管理工作,为了合理利用和调配水资源,保障水源的稳定供应,水库调度方案的制定至关重要。

本文将从水库调度的意义、水库调度的原则、水库调度的方法和技术等方面进行论述,以期为水库调度方案的制定提供一定的参考。

一、水库调度的意义水库是人类灌溉、发电和供水的重要水源,水库调度的合理性直接关系到区域水资源的可持续利用和生态环境的安全。

水库调度方案的制定可以帮助实现以下目标:1. 调配水资源:通过合理调度,优化水资源的分配,满足不同领域的需求,促进水资源的高效利用。

2. 稳定水源供应:通过合理的调度方案,保证水库的蓄水量和出水流量,确保水源供应的稳定性,提高水生态环境的稳定性。

3. 防灾减灾:合理调度水库的出水流量,降低洪水和干旱等灾害的风险,减少灾害对人民生命和财产的损害。

二、水库调度的原则在制定水库调度方案时,应遵循以下原则:1. 综合考虑:综合考虑水文、气象、社会经济等因素,确保调度方案的科学性和可行性。

2. 公平公正:坚持公平、公正、公开的原则,确保水源的合理分配,满足各方的需求。

3. 生态保护:注重生态环境的保护,保障水库下游生态系统的稳定运行。

4. 灾害防控:强调灾害风险的评估和减轻措施的采取,有效降低洪水和干旱等灾害的影响。

5. 持续改进:调度方案应具备灵活性和可调节性,随时根据实际情况进行调整和改进。

三、水库调度的方法和技术水库调度方案的制定需要应用一系列方法和技术手段,以达到最佳的效果。

以下是一些常用的方法和技术:1. 水文气象分析:通过分析水文气象数据,了解水库的入库和出库规律,预测未来的水资源情况。

2. 数学模型建立:利用数学模型对水库的调度方案进行模拟和优化,寻找最优解。

3. 多目标决策分析:考虑多个目标因素,采用多目标决策分析方法,确定最佳的调度策略。

4. 线性规划和非线性规划:运用线性规划和非线性规划方法,通过数学建模和计算,求解最优调度方案。

水利发电站水电调度运行方案

水利发电站水电调度运行方案

水利发电站水电调度运行方案一、方案背景随着工业化进程的加速和人口的快速增长,对能源的需求也日益增加。

水电作为一种清洁、可再生的能源,在能源供应中扮演着重要的角色。

水利发电站的水电调度运行方案,对于保障电力供应的稳定性和提高能源利用效率具有重要意义。

本文旨在提出一种合理的水电调度运行方案,以优化水利发电站的发电效益和资源利用率。

二、方案目标1. 提高水利发电站的发电效益:通过合理的水电调度,最大限度地发挥水电资源的潜力,提高电站的发电效率。

2. 平衡水电与环境的关系:在追求发电效益的同时,要充分考虑环境保护,确保水电调度对生态环境的影响达到最小化。

3. 保障电网的安全稳定运行:通过合理的水电调度,确保电网的安全稳定运行,满足社会对电力供应的需求。

三、方案内容1. 调度机制的建立:建立水电调度机制,包括调度方式、调度周期、调度指标等方面的规定,以保障整个调度过程的合理性和规范性。

2. 调度策略的制定:根据水电站的实际情况和长期的气象水文数据,制定合理的调度策略,包括最大化发电效益、保持电站安全运行、满足电网需求等方面的考虑。

3. 调度模型的建立:利用现代信息技术手段,建立水电调度模型,包括数据采集、分析、预测与优化等功能,通过实时监测和预测,优化水电调度计划。

4. 调度优化的实施:根据调度模型的计划,对水电的发电和供电进行精确控制,使得水电发电和电网供求之间达到良好的平衡,提高水电的利用效率和经济效益。

5. 紧急情况下的应急措施:针对突发情况,制定相应的应急措施,保障电站的安全运行和电网的稳定。

四、方案效果1. 提高水利发电站的发电效益:通过合理的调度策略和优化实施,可以最大限度地提高水电的发电效率,提高水利发电站的经济效益。

2. 减少对其他能源的依赖:水电作为一种清洁、可再生的能源,通过水电调度的有效利用,减少对其他非可再生能源的依赖,降低对环境的影响。

3. 提高电网的安全稳定运行:通过合理的调度策略和应急措施,保障电站的安全运行和电网的稳定,提高电网的可靠性和供电质量。

水库调度运用方案

水库调度运用方案

水库调度运用方案水库调度运用方案水库是人类利用自然资源的重要设施,它能够在雨季储存雨水,然后在旱季释放水供给社会生产和生活使用。

水库的调度运用方案是保障水资源合理利用的重要措施,是决定水库实际效益并实现水文生态效益最大化的关键因素。

1.制定科学计划水库调度的第一步是制定科学合理的调度计划,通常包括水库的储水、排水和引水三个方面。

储水方面要考虑到水库的储水容量、水位高低、降雨量和蒸发量情况;排水方面则需要结合各地方的用水需求实行适当的水位调整,同时与降雨、雪水调度相结合,避免出现洪水和干旱;引水方面要考虑到河流、湖泊、水渠等水源条件,以及用水量和输水距离等因素,给出科学合理的引水计划。

2.及时调整计划制定完调度计划后,需要及时跟踪和分析水库的水位、库容等情况,并根据实际情况调整计划,确保调度计划和实际情况完全相符,防止出现过多或过少储水、排水、引水等问题。

同时还要定期对调度计划进行评估和改进,提高水库调度的准确性和效率。

3.保障水质安全水库调度运用方案不仅要保障水源供应和水位调整,还要保障水质安全。

为此,需要对水库水质进行监测和评估,并采取合理措施预防和减少水污染。

同时,还需要加强对水库周边环境的保护,避免有害物质、垃圾等污染物的进入水体,从而保障生态环境的稳定和生态效益的最大化。

4.加强社会宣传教育水库调度运用方案需要加强社会宣传教育,提高公众对水资源和水库调度的重要性的认识和理解。

同时还需要建立一套完善的信息公开平台,及时发布水库的水位、水量等信息,让社会各界对水库调度有充分的了解和参与。

综上所述,水库调度运用方案是保障水资源合理利用和水文生态效益最大化的重要手段。

对于提高水库调度运用水平和效益具有重要的意义。

水库的调度是保证水资源合理利用和水文生态效益最大化的一种重要方式。

通过科学的调度运用方案,可以适时地储水、排水和引水,保障社会生产和生活的用水需求。

同时,科学的调度方案还可以避免水库超储、泄洪、漏水等问题的发生,保障水库的安全稳定运行。

2016年大通河流域五座水电站汛期水库调度运行方案(7月30日改)

2016年大通河流域五座水电站汛期水库调度运行方案(7月30日改)

2016年大通河流域五座水电站汛期水库调度方案中型水电公司2016年6月17日批准:生技部审核:初审:编写:李勇2目录1 水库基本情况 (4)1.1流域概况 (4)1.2工程概况 (4)1.2.1东旭二级水电站 (4)1.2.2卡索峡水电站 (5)1.2.3青岗峡水电站 (5)1.2.4加定水电站 (5)1.2.5金沙峡水电站 (6)1.3水文、气象特征 (6)2 水库调度运用主要技术指标 (7)2.1东旭二级水电站 (7)2.2卡索峡水电站 (7)2.3青岗峡水电站 (8)2.4加定水电站 (8)2.5金沙峡水电站 (8)3 汛期调度方式 (9)3.1小于设计标准洪水下的水库调度 (9)3.2设计标准洪水下的水库调度 (13)3.3超标准洪水下的水库调度 (15)4 汛期泄洪设施运用 (18)4.1东旭二级水电站 (18)4.2卡索峡水电站 (19)4.3青岗峡水电站 (19)4.4加定水电站 (20)4.5金沙峡水电站 (21)5 水库调度相关要求 (19)31 水库基本情况1.1 流域概况东旭二级、卡索峡、青岗峡、加定及金沙峡五座水电站位于大通河干流,大通河流域位于青海省东北部,自西北向东南流经青海省的天峻刚察祁连海宴门源乐都等县,进入甘肃天祝永登两县,最后在青海民和县汇入湟水河流域总面积15133km2,其中青海省内流域面积12943km2占全流域面积的85.5%,甘肃省内流域面积2190km2占全流域面积的14.5% 大通河是湟水河最大的一级支流和黄河的二级支流,其多年平均径流量28.26亿m3,大通河发源于青海省天峻县,海拔5174m,于青海省民和县享堂镇汇入湟水河。

大通河干流河道全长574.12km,其中青海境内河道长504.1km,总落差2295m,水能蕴藏量759 104kw,甘肃省境内河道长60.43km,落差575m,甘青两省共界河道长49.27km,落差306m。

大通河流域总体呈西北-东南走向。

大中型水电站水库调度规范(GB17261-1998)

大中型水电站水库调度规范(GB17261-1998)

大中型水电站水库调度规范(GB17261-1998)大中型水电站水库调度规范1(1998年12月17日由XXX批准,1999年4月1日实施)1范围本标准规定了大中型水电站水库调度的原则、任务、方法、外部条件和科学管理要求。

1本标准适用于大中型水电站水库,其他水库可参照使用。

2总则2.1水库调度的基本原则:按设计本规范中凡涉及到的设计均指经过有审批权限的主管部门批准的设计。

确定的任务、参数、指标及有关运用原则,在保证枢纽工程安全的前提下,充分发挥水库的综合利用效益。

2.2并入电网运行的水电站必须服从电网的统一调度。

在汛期承担下游防洪任务的水库,其汛期防洪限制水位以上的防洪库容的运用,必须服从有管辖权的防汛指挥机构的指挥和监督。

2.3水库调度管理单位及其上级主管部门水库调度管理单位是指直接负责水库调度业务和管理的单位。

这些单位有水力发电厂、XXX、水库管理局(处)、水电开发有限责任公司、有关电力调度机构等。

水库调度管理单位的上级主管部门是指水库调度管理单位的上一级行政领导单位。

应加强对水库调度的工作的领导,建立专职机构,健全规章制度,配备专业技术人员,注重人员培训,不断提高人员素质和技术、管理水平。

2.4水库调度管理单位必须具备齐全的水库设计资料,掌握了解水库上、下游流域内的自然地理、水文气象、社会经济及综合利用等基本情况,为水库调度工作提供可靠依据。

2.5水库的设计参数及指标是指导水库运行调度的依据,未经批准不得任意改变。

2.6水库调度工作的主要内容包括:编制水库调度方案、运用计划,及时掌握、处理、传递水文气象和水库运用等信息,进行水文气象预报,实施水库调度运用并分析总结。

2.7水库调度管理单位及其上级主管部门应充分采用先进技术、装备,加强科学研究,积极开展水情自动测报、水调自动化和优化调度等工作,不断提高水库调度水平。

2.8水库调度管理单位应根据本规范并结合具体情况,编制水库调度应用规程,按照隶属关系报下级主管部分审定。

水电站发电运行方案的协调运营与联合调度

水电站发电运行方案的协调运营与联合调度

水电站发电运行方案的协调运营与联合调度随着社会对可再生能源的需求日益增长,水电站在能源供应中扮演着重要的角色。

为了保证水电站的发电效率和安全运行,协调运营与联合调度成为必要的管理手段。

本文将从三个方面探讨水电站发电运行方案的协调运营与联合调度。

一、协调运营在水电站的发电过程中,协调运营是确保各设备协同工作的核心环节。

首先,水电站应制定合理的发电方案,明确机组的运行策略。

这需要结合水库蓄水情况、用电负荷预测和电价因素等因素进行综合分析,以最大化水电资源的利用效率。

其次,水电站的协调运营还需要注重设备的维护与保养。

定期的设备检修和保养工作,可以有效延长水电站设备的使用寿命,提高设备的可靠性和稳定性。

同时,及时处理设备故障和紧急情况,保证水电站的连续运行。

最后,协调运营还需要与电网进行有效的配合。

水电站需要根据电网的负荷需求和市场变化,调整自身的发电计划,保持与电网的协调和稳定。

二、联合调度联合调度是指多个水电站之间的协作,通过统一的调度指令和运行参数,实现水电站群的优化运行。

联合调度可以实现不同水电站之间的互利共赢,最大化水电资源的利用效率。

在联合调度中,首先需要建立良好的信息沟通平台。

各水电站之间需要及时、准确地交流信息,包括水库水位、发电能力和电力市场情况等。

其次,联合调度要考虑水电站之间的协同作业。

通过统一的调度命令,各水电站可以合理分配发电任务,避免资源的浪费和重复运行。

此外,联合调度还需要考虑水电站的调节能力。

在电力系统负荷变化较大时,不同水电站可以根据自身的调节特点,相互协调、补充运行,保持整个电力系统的稳定。

三、技术支持水电站的协调运营与联合调度需要科学的技术支持。

首先,需要建立完善的水文气象监测体系。

通过准确、及时地监测水库水位和降雨情况,可以为发电方案的制定提供有效的数据支持。

其次,要利用先进的模型和算法进行运行优化。

运用数学规划和优化算法,可以在复杂的水力系统中寻求最优的运行策略,提高发电效率和经济效益。

水库调度调度运用方案

水库调度调度运用方案

水库调度运用方案引言水库调度是指根据水库的实际情况,结合降雨情况、水文信息等,合理安排和调整水库的蓄水、泄水计划,以满足水库上下游的多种需求。

水库调度的目标是保障水库的安全运行,维持水库的供水、发电和防洪功能,在最大程度上发挥水资源的效益。

本文档将重点介绍水库调度的运用方案,包括流程、方法和技术等方面的内容,以帮助水库管理人员制定科学合理的水库调度计划,提高水资源的综合利用效益。

调度流程水库调度的流程一般包括以下几个环节:1.数据收集和分析:收集和整理水库水文信息、气象数据、降雨预报等数据,并进行数据分析,为后续调度提供依据。

2.目标确定:根据上下游的需求和水库的功能,确定水库调度的目标,如供水、发电、防洪等。

3.蓄水计划制定:结合降雨情况、水库容量等因素,制定合理的蓄水计划,确保水库的供水、发电需求。

4.泄水计划制定:根据上下游的实际需求和水库的调度目标,制定合理的泄水计划,确保防洪安全和水库水位的稳定。

5.调度实施和监控:根据制定的调度计划,进行实施和监控,并及时调整计划,以保证水库的安全运行。

调度方法水库调度的方法主要包括经验调度和数学模型调度两种。

经验调度经验调度是基于水库管理人员的经验和专业知识,结合历史数据和现场观测,进行调度决策的方法。

这种方法的优点是简单快捷,适用于一些简单的水库调度问题。

但是由于完全依靠经验,存在一定的主观性和不确定性,无法全面考虑各种因素的影响。

数学模型调度数学模型调度是利用数学和计算机技术建立水库调度的数学模型,通过模拟和优化方法进行调度决策的方法。

这种方法的优点是能够全面考虑各种因素的影响,并进行综合优化,可以得到更优的调度计划。

但是由于需要建立和求解数学模型,需要较多的数据和计算资源,对水库管理人员的专业知识和技术要求也比较高。

调度技术水库调度涉及到一些专业的技术和工具,以辅助调度决策和实施。

水文预报技术水文预报技术是通过对降雨、径流等水文数据进行分析和预测,预报未来一段时间内水位、流量等水文要素的技术。

水利发电站水库汛期调度方案

水利发电站水库汛期调度方案

水利发电站水库汛期调度方案随着能源需求的不断增长和资源的日益枯竭,水利发电站成为了我国主要的清洁能源供应商之一。

而在水利发电过程中,如何合理地调度水库的水量,以保障电力供应和防范洪涝灾害,成为了一个重要的课题。

本文将就水利发电站水库汛期调度方案进行探讨。

一、背景介绍随着气候变化和降雨量的不断波动,汛期的到来对水利发电站运营提出了更高的要求。

传统的水库调度往往缺乏科学性和灵活性,容易导致洪涝灾害和电力供应的不稳定。

因此,制定一套合理的水库汛期调度方案,成为了提高水利发电站运营效率和安全性的关键。

二、目标及原则在制定水利发电站水库汛期调度方案时,我们需要明确目标和原则。

首先,我们的目标是确保水利发电站的安全运行和电力供应,并最大限度地减少洪涝灾害造成的损失。

其次,调度方案应遵循科学性原则,依据历史数据和流域特点进行分析和预测,并结合实际情况进行调整。

此外,我们还应重视环境保护和生态平衡,避免对水生态系统造成过大的影响。

三、调度方案1. 调度前期准备在汛期来临之前,我们需要进行一系列的准备工作。

首先,要建立完善的水文监测系统,及时获取流域降雨和水位等数据。

其次,要加强与气象部门的沟通和协作,获得准确的降雨预报信息。

同时,要与相关部门协商,制定应急预案,以应对突发事件的发生。

2. 水位控制水位控制是汛期调度的重中之重。

通过合理控制水库的进、出水量,可以保持水位在正常范围内,并降低因降雨过多导致的洪峰流量。

在水位控制方面,我们应根据不同水库的特点,制定具体的调度策略,如根据雨情调整放水量,实行分级调度等。

3. 发电优先原则水利发电站的主要任务是发电,因此在调度时应坚持发电优先的原则。

当水库水位处于正常或较高水位时,应充分利用水势发电,以满足电力供应需求。

但在水位过高或洪水即将来临时,应立即停止发电,并采取相应的排洪措施,以保护水库的安全。

4. 调度技术支持为了提高调度的科学性和精确性,我们可以借助现代信息技术进行调度管理。

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目 录 第一章 总则…………………………………………………………………………………………1 一、编制目的……………………………………………………………………………………1 二、适用范围……………………………………………………………………………………1 三、编制依据……………………………………………………………………………………1 第二章 xx水电站水库调度运用目标与原则……………………………………………………1 一、水库调度运用的目标………………………………………………………………………1 二、水库调度运用的原则………………………………………………………………………1 第三章 水库基本情况………………………………………………………………………………2 一、流域概况……………………………………………………………………………………2 二、水文、气象特征……………………………………………………………………………2 三、工程概况……………………………………………………………………………………3 四、工程运行情况…………………………………………………………………………3 第四章 水库调度运用方式…………………………………………………………………………4 一、水库蓄水要求………………………………………………………………………………4 二、水库水位控制和洪水调节…………………………………………………………………4 三、水库运行方式………………………………………………………………………………5 四、水库泥沙调度方式…………………………………………………………………………6 五、水库运行要求………………………………………………………………………………7 第五章 闸门的运行方式及开启规定………………………………………………………………7

一、闸门开启方式主要遵循以下原则…………………………………………………………7

二、闸门的启闭顺序……………………………………………………………………………8

第六章 水文和气象预报方案………………………………………………………………………8 一、短期水文和气象预报………………………………………………………………………8 二、泄洪冲砂闸泄流曲线………………………………………………………………8 三、水库水位观测……………………………………………………………………………11 四、资料附件…………………………………………………………………………………11 附表………………………………………………………………………………………………122016年xx水电站水库调度应用方案 第一章 总则 一、编制目的 为科学、合理地进行xx水电站水库调度运用,在保证工程安全的前提下,充分发挥水库综合效益,制定本方案。 本方案规定了水库调度运用目标、调度原则、调度方式、内容和要求,以及水库基本运行资料等。

二、适用范围 本方案适用于xx水电站水库调度工作。 三、编制依据 中华人民共和国防洪法 GB/T 5123—2000 水电站基本建设工程验收规程 GB/T 17621—1998 大中型水库调度规范 xx市水利电力勘测设计院xx水电站工程可行性研究报告 xx市水利电力勘测设计院xx水电站运行说明书 第二章 xx水电站水库调度运用目标与原则

一、水库调度运用的目标 按设计确定的参数、指标及有关运用原则,在确保xx水电站枢纽建筑物工程安全的前提下,有效地进行发电、防洪、调节出库流量,充分发挥水库及电站的综合效益。 二、水库调度运用的原则 在运行调度中如遇有工程安全与发电相矛盾时,应首先保证工程安全。合理地利用水库有效库容,枯水季节,尽量维持高水位运行,以提高机组出力。汛期保持在汛限水位运行。 第三章 水库基本情况 一、流域概况 小金川为大渡河左岸的一级支流、上游分北、东两源。北源为抚边河,发源于阿坝州马尔康境内的梦笔山南麓,由北向南流。河长83.5km,平均比降38.6‰,集水面积1929km2;东源为沃日河,发源于邛崃山西南坡,河长70.5km,平均比降27‰,集水面积1759km2。北东两源在小金县城上游约5km处的老营乡猛固桥汇合后称小金川。小金川由东向西流,经新格乡、关州、卡桠、中路乡等地,在丹巴县的红军桥汇入大渡河,小金川全长124km,河道平均比降13.9‰,流域面积5275km2。xx水电站坝址控制抚边河集水面积1494km2,厂址控制抚边河集水面积1736km2。 二、水文、气象特征 小金川流域地处青藏高原东南缘的高山峡谷区,属川西高原气候区,即康定,雅江暖温带区。主要受西风环流和印度洋西南季风的影响,具有高原型季风气候特征。冬季时间长、气温低、降水少、气候寒冷而干燥;夏季时间短,雨日多、雨量小、气候凉爽。 流域内地形复杂,相对高差大,立体气候显着,气温的变化规律是随海拔高度增加而降低,降水量一般是随海拔高程的增加而加大,但到海拔3500m左右以上又开始减少,海拔4000m以上为高原亚寒带气候。流域上游为湿润地区,气温低,降雨降雪均较大,无霜期短,下游为本流域的干旱河谷区,气候温和,降水少,夏季多雨和伏旱,冰雹严重。 据小金气象站1961~1990年资料统计,多年平均气温11.9℃,极端最高气温35.9℃,极端最低气温-11.7℃(但根据2013年及2014年冬季实测,极低气温为-16℃)。多年平均年降水量606.8mm,多年平均降水日数为139天,最大一日降雨量37.1mm,多年平均相对湿度52%,多年平均蒸发量为2125.4mm(20cm蒸发皿观测值),多年平均风速2.1m/s,历年最大风速18.0m/s,多年平均日照射数2277.5h。 三、工程概况 xx水电站位于四川省阿坝州小金县境内的抚边河干流上,为抚边河干流自上而下的第3级电站。上游与美卧电站相连,下游与杨家湾电站相接,xx水电站采用引水式开发,电站枢纽建筑物包括首部拦河取水枢纽、引水系统和厂区枢纽等组成。电站正常蓄水位2709m,正常蓄水位以下库容30.1万m3,死水位2705m时,相应库容14.0万m3,相应水库调节库容为16.1万m3,利用落差135m,设计引用流量43.32m3/s,装机45MW。电站开发目的单一,主要任务是发电兼顾下游生态水。xx水电站属于四等小(1)型工程,永久和主要建筑物按照4级标准设计,次要和临时建筑物按照5级标准设计。 xx电站首部枢纽拦河闸坝由泄洪冲沙闸坝段及右岸非溢流坝段、左岸进水口组成,最大坝高20m,坝顶全长57.356m。首部枢纽具有挡水、取水、泄洪、排砂等功能。 泄洪冲砂坝段布置于主河道上,两侧通过非溢流坝段与两岸连接。泄洪冲沙闸坝段长18.50m,布置两孔6.0m×7.0m(宽×高)的潜孔式泄洪冲砂弧型工作门。 四、工程运行情况 xx电站于2013年12月完成闸坝首次蓄水及引水隧洞充水工作,于2014年4月正式投入发电运行。经历2014年首个汛期检验,大坝水平位移监测、垂直位移监测变化较小,符合变化规律,均无异常现象,水工建筑物运行正常。 第四章 水库调度运用方式 一、水库蓄水要求 xx水电站闸坝从泄洪冲沙闸底板2694.00m到正常蓄水位2709.00m壅水高度15.00m,考虑闸坝加载速率、安全巡查、监测及库岸稳定等因素,本电站水库蓄水按闸前水位分三级进行: 1、第一级从闸室底板高程2694.00m缓慢蓄水至2699.00m高程,控制水位上升速度不超过3.0m/h,耗时约1.7h。 2、第二级缓慢蓄水至2704.00m高程,控制水位上升速度不超过3.0m/h,耗时约1.7h。 3、第三级缓慢蓄水至2709.00m 高程(正常蓄水位),控制水位上升速度不超过3.0m/h,耗时约1.7h。 4、每一级蓄水上升到既定水位后,闸首值班人员应加强对大坝、库区边坡的巡视检查,发现异常情况立即联系中控室,停止蓄水,并汇报运行维护管理工程师及部门领导。 5、库水位的控制,可根据来水流量情况按运行要求以闸孔最佳开启程序进行。 6、蓄水过程中应避开闸门的振动区运行,防止闸门出现较大抖动,危及闸门安全运行。 二、水库水位控制和洪水调节 闸坝的设计洪水重现期为30年,相应流量为417m3/s;校核洪水重现期为200年,相应流量为634m3/s;厂房设计洪水重现期为30年,相应流量为461m3/s;校核洪水重现期为100年,相应流量628m3/s;消能防冲建筑物设计洪水重现期为30年,相应流量为417m3/s。 水库视洪水情况控制水位。正常蓄水位:2709.00m,死水位:2705.00m,设计洪水位:2702.129m,校核洪水位:2705.356m,汛限水位:2705.00m。对水库来水的蓄放和水库水位的控制,水库水位汛期原则上按2705.00m运行。若汛期来水流量减小至不能保证三台机组满发,根据上游天气变化及实际情况,在保证安全运行的前提下可适当抬高水位运行。枯水期尽量保持在高水头运行。

抚边河沿岸无重要城镇、工矿企业、大片农田及居民点,对本电站无防洪要求,防洪任务主要以保证工程安全为主。 三、水库运行方式 (一)平、枯期(10~翌年5月) 在平、枯期(10月~翌年5月),拦河闸闸前蓄水位在正常蓄水位2709.00m和死水位2705.00m之间变化,进行日调节。 (二)汛期(6~9月) 汛期(6~9月),xx水电站根据不同的入库流量采用不同的运行方式:

1、当天然来水小于130m3/s时,在保证发电引用流量的前提下,有多余的流量时,泄洪冲沙闸局部开启泄流,水库维持在迅限水位2705.00m运行。 2、当上游可能发生大于130m3/s的洪水时,值班人员应加强观察水位上升趋势,监视闸首库区漂浮物及时清理拦污栅前杂物,控制栅差,同时预见性提前腾库,将水库水位控制在汛限水位2705.00m运行。 3、当入库流量大于130m3/s、且水质较好时,闸首值班人员应应加强清污工作,拦污栅栅差达到1米时,坚持不间断清污并加强与中控室联系,及时汇报闸首天气和入库水质情况,厂房值班人员应加强对机组技术供水系统及机组振动摆度监视,并通过远方控制泄洪冲沙闸控制坝前水位在汛限水位2705.00m运行,当栅差继续增大达到1.5m,且水质较差时,厂房、闸首值班人员应做好停机避峰的准备工作,闸首值班人员应坚持不间断清污。当栅差达到2.0m时应立即停机避峰,三台机组停机完毕后应立即关闭机组进水蝶阀,确认蝶阀全关

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