水道水力过渡过程计算大纲范本
给水排水管道系统水力计算.doc

给水排水管道系统水力计算本章内容:1、水头损失计算2、无压圆管的水力计算3、水力等效简化本章难点:无压圆管的水力计算第一节基本概念一、管道内水流特征进行水力计算前首先要进行流态的判别。
判别流态的标准采用临界雷诺数Rek,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。
对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。
二、有压流与无压流水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。
水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。
从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多三、恒定流与非恒定流给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。
四、均匀流与非均匀流液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。
从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。
对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。
均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。
对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。
水力过渡过程计算

水力过渡过程计算嘿,朋友!咱们今天来聊聊水力过渡过程计算这回事儿。
你知道吗,水力过渡过程就像是一场水流的大冒险!想象一下,水在管道里、渠道中奔跑,突然遇到了一些状况,比如阀门关闭、水泵启动或者管道破裂。
这时候,水的流动状态可就发生了巨大的变化,就像一个调皮的孩子突然改变了玩耍的方式。
水力过渡过程计算,那可是相当重要的!比如说,在城市的供水系统中,如果不进行准确的计算,一旦出现紧急情况,比如突然停水或者水压骤变,那可就麻烦大啦!家里的水龙头可能不出水,洗澡洗到一半变成冷水澡,这得多难受啊!水力过渡过程计算其实就像是给水流规划路线。
我们要考虑水的速度、压力、流量这些因素,就像给一个旅行团安排行程,要考虑路程、时间和费用一样。
如果计算不准确,水流就可能“迷路”,造成各种问题。
比如说,在水电站中,水轮机的调节如果没有基于准确的水力过渡过程计算,那电力供应可能就会不稳定,一会儿亮堂堂,一会儿黑黢黢,这可咋整?再看看长距离的输水管道,如果不精心计算水力过渡过程,管道可能承受不住压力,出现破裂,那水就像脱缰的野马一样四处乱跑,这得造成多大的损失啊!那怎么进行水力过渡过程计算呢?这可不是拍拍脑袋就能搞定的。
得有专业的知识和工具。
就像厨师做菜要有好的食材和刀具一样。
我们要建立复杂的数学模型,把水流的各种特性都考虑进去。
这可不容易,就跟拼图一样,一块一块地拼凑,直到呈现出完整清晰的画面。
而且,还得根据实际情况不断调整参数,这就好比裁缝给人做衣服,得量体裁衣,不断修改,才能合身。
计算过程中,每一个数据都不能马虎,一个小差错可能就会导致整个结果大错特错,这难道不就像下棋走错一步满盘皆输吗?总之,水力过渡过程计算可不是一件轻松的事儿,但它又极其重要。
只有把这个计算做好了,我们的水利工程才能稳定运行,为我们的生活带来便利,不是吗?。
水系统管道阻力计算【范本模板】

Summary of work performed during the quarter considered important and convering what was learned from these experiences, including as necessary examples of detailed analysis or the presentation of a particular aspect of the training undertaken during the period. Engineering Supervisor Comments:空调水系统的水力计算根据舒适性空调冷热媒参数,应对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率等进行考虑,因此,空调冷水供回水温差应大于等于5℃.一、沿程阻力(摩擦阻力)流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比的叫做沿程阻力∆p m ,即∆p m =λ∙l d ∙ρ∙v 22 (1—1) 若直管段长度l=1m 时,R =λd ∙ρ∙v 22则∆p m =R ∙l 式中 λ——摩擦阻力系数,m ;d ——管道直径,m ;R ——单位长度直管段的摩擦阻力(比摩阻),Pa/m ;ρ—-水的密度,kg/m 3;v ——水的流速,m/s 。
对于紊流过渡区域的摩擦阻力系数λ,可由经验公式计算得到.当水温为20℃时,冷水管道的摩擦阻力计算表可以从《实用供热空调设计手册》中查询.根据管径、流速,查出管道动压、流量、比摩阻等参数.计算管道沿程阻力时,室内冷、热负荷是计算管道管径大小的基本依据,对于PAU 机组管道管径进行计算时,应考虑其提供的仅为新风负荷,室内负荷是由风机盘管承担.所以这种空调末端承担负荷应计算精确,以避免负荷叠加。
同时应清楚了解水管系统的方式,如同程式,异程式。
不同的接管方式对沿程阻力具有一定的影响.在计算工程中,比摩阻宜控制在100—300Pa/m ,通常不应超过400Pa/m. 二、局部阻力(一)局部阻力及其系数Summary of work performed during the quarter considered important and convering what was learned from these experiences, including as necessary examples of detailed analysis or the presentation of a particular aspect of the training undertaken during the period. Engineering Supervisor Comments:在管内水的流动过程中,当遇到各种配件如阀门、弯头等时,由于涡流而导致能量损失,这部分损失习惯上称为局部阻力(P j ).ΔP j =ζ∙ρν22 (2-1)式中 ζ——管道配件的局部阻力系数;ν—-水流速度,m/s 。
水道水力过渡过程计算大纲范本

FJD34270 FJD水利水电工程技术设计阶段水道水力过渡过程计算大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1998年3月1水电站技术设计阶段水道水力过渡过程计算大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (4)3.计算基本资料 (4)4.大波动水力过渡过程计算 (7)5.小波动水力过渡过程计算 (15)6.专题研究(必要时) (16)7.应提供的设计成果 (17)31引言__抽水蓄能电站位于__,在电力系统中的功能是__。
电站总装机容量__MW,单机容量__MW。
机组型号__。
电站开发方式(首部开发、中部开发、尾部开发) __。
引水系统由__组成。
本工程为__等工程。
可行性研究报告于__年__月审查通过。
2 设计依据文件和规范2.1 有关本工程文件(1) 工程可行性研究报告;(2) 工程可行性研究报告审批文件;(3) 技术设计任务书。
2.2 主要设计规范(1) SD 303—88 水电站进水口设计规范(2) SD 144—85 水电站压力钢管设计规范(试行)(3) DL/T 5058-1996 水电站调压室设计规范(4) SDJ 173—85 水力发电厂机电设计技术规范(5) SD 134—84 水工隧洞设计规范(试行)(6) GB 9652—88 水轮机调速器与油压装置技术条件2.3 参考资料和手册《水电站机电设计手册》(水力机械部分)。
3 计算基本资料3.1 水库(水池)特征水位(1)上库(上水池)水位:正常蓄水位_m;死水位_m。
(2) 下库(下水池)水位:正常蓄水位_m;死水位_m。
4提示:对于混合式抽水蓄能电站,尚应补充上、下库设计、校核洪水位。
3.2 引水系统布置(1)引水系统平面布置(2)引水系统纵剖面布置(3)引水系统特征参数,见表1表1 引水系统特征参数表管道编号部位直径m面积m2长度m管道末端高程m水头损失系数,×Q2备注局部水头损失沿程水头损失水轮机工况水泵工况最大值平均值最小值1…注:(1)引水系统编号示意图,可表示在上表备注栏中。
引水式水电站水道水利学计算大纲范本

FJD34260 FJD水利水电工程技术设计阶段引水式水电站水道水利学计算大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1998年1月1水电站技术设计阶段引水式水电站水道水力学计算大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (4)3.基本资料 (4)4.计算原则与假定 (6)5.计算内容与方法 (6)6.观测设计 (15)7.专题研究 (16)8.应提供的设计成果 (16)31 引言工程位于 ,是以为主, 等综合利用的水利水电枢纽工程。
水库最高洪水位 m,正常蓄水位 m,死水位 m,最大坝高 m。
电站总装机容量 MW,单机容量 MW,共台,保证出力 MW。
电站设计水头 m,最大水头 m,最小水头 m。
电站最大引用流量 m3/s。
本工程初步设计于年月审查通过。
2 设计依据文件和规范2.1 有关本工程的文件(1) 工程可行性研究报告;(2) 工程可行性研究报告审批文件;(3) 工程初步设计报告;(4) 工程初步设计报告审批文件;(5)有关的专题报告。
2.2 主要设计规范(1)SDJ 12—78 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)(试行)及补充规定;(2)SD 134—84 水工隧洞设计规范;(3)SD 303—88 水电站进水口设计规范(试行);(4)SD 144—85 水电站压力钢管设计规范(试行);(5)DL/T 5058-1996 水电站调压室设计规范;(6)DL/T 5079-1997 水电站引水渠道及前池设计规范(7)SL 74—95 水利水电工程钢闸门设计规范;(8)SDL 173—85 水力发电厂机电设计技术规范。
3 基本资料3.1 工程等级及建筑物级别(1)根据SDJ 12—78规范表1确定本工程为等工程。
(2)根据引水系统工程在水电站枢纽中所处的位置及其重要性,按SDJ 12—78确定建筑物级别为级。
第九章水电站水力过渡过程

第九章 水电站水力过渡过程教学要求:了解水电站水力过渡过程的水力现象和有关基本方程的建立,掌握水锤和机组转速变化计算的基本方法,熟悉调节保证计算的控制指标和基本措施;掌握调压室水位波动分析的基本方法。
水电站的引水系统、水轮机及其调速设备、发电机、电力负荷等组成一个大的动力系统。
这个系统有两个稳定状态:静止和恒速运行。
当动力系统从一个状态转移到另一状态,或在恒速运行时受到扰动,系统都会出现非恒定的暂态(过渡)过程,由此产生一系列工程问题:压力水管(道)的水锤现象、调压室水位波动现象、机组转速变化和调速系统的稳定等问题。
本章主要介绍水电站水力过渡过程的现象和基本方程。
第一节 概述一、水锤(一)水锤现象及其传播引水系统是水电站大系统中的子系统,水锤是发生在引水系统中的非恒定流现象。
当水轮发电机组正常运行时,如果负荷突然变化,或开机、停机,引水系统的压力管道的水流会产生非恒定流现象,—般称为水锤。
水锤的实质是水体受到扰动,在管壁的限制下,产生压能与动能相互转换的过程,由于管壁和水体具有弹性,因此这一转换过程不是瞬间完成的,而是以波的形式在水管中来回传播。
为了便于说明水锤现象,我们首先研究水管材料、管壁厚度、管径沿管长不变,并且无分叉的水管(一般称为简单管),阀门突然关闭时的水锤现象,见图9-1:管图9-1 水锤压力传播过程 中水流的初始状态是水压力为0H ,流速为0v 。
当阀门突然关闭时,首先在阀门附近长度为l ∆的管段发生水锤现象——水体被挤压,水压力上升为H H ∆+0,流速变为0,这时管中水体的动能转变为压能。
由于管壁膨胀,水体被压缩,在管段l ∆中会产生剩余空间,待后面的水体填满剩余空间后,邻近管段水体又会发生水体挤压,引起水压力上升,流速变为0,也产生剩余空间。
这样在水管中,从阀门开始逐段产生水锤现象,水锤波以一定的速度a 从阀门传向进口(水库)。
当水锤到达引水管进口时,这时进口外的水压力为0H ,管内水压力为H H ∆+0,在水管进口处造成压力差H ∆。
水管水力计算过程

6 水系统设计6.1 水系统方案选择本设计空调水系统采用一次泵定水量水系统,系统为闭式四管制。
闭式系统中介质不与大气接触,无论是水泵运行或停止期间,管内都始终充满水,可防止管道的腐蚀。
较开式系统水泵扬程小,水力平衡较易。
在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置。
由于建筑平面内外各区均有用水点分布,由于建筑内部布管空间限制,采用同程式系统较为困难。
开始意识到同程系统易于平衡,故设计初期采用了同程式系统。
但布管发现,从水井引出的供水管需先绕到走道尽头,再绕回至另一头,接着供水至各个末端。
部分走道仅供水管就有3排,且考虑到回水管以及凝水管,共有4排空调水管,而在建筑设计中,还有生活热水管道以及生活供水管道需要布置,故对于走道空间较窄的建筑难以采用。
同时考虑到采用各层之间采用同程而每层内部采用异程式系统的大同程小异程时水系统,但布管发现,建筑水井的面积有限,由于北区和南区各只有一个水井,采用此系统将导致水井内多于4条水管,水井面积不够。
由于无法向建筑专业提资料,同时考虑建筑本身设计特点以及建筑的级别,增加水井面积的可能性不大,故不采用。
后期发现若使供水管水流速度小些,沿程阻力减小,并在每层回水干管上加平衡阀,并在各并联支管上安装流量调节装置,增大并联支管的阻力,也可使管路达到平衡,故最终决定采用异程式系统。
定水量系统保持供水量在一定范围内,使供回水温发生变化。
由于水量的损失和泄露,当水量发生波动时,通过安装在回水管与供水管之间的压差控制器进行水量的调节。
系统每一层面的水量根据风机盘管的额定水流量进行计算;而整个系统的总水量需要考虑同时使用系数,根据最大负荷选择空气源热泵,设备的额定流量需满足根据最大冷负荷得出的水量。
因而总立管的尺寸应根据空气源热泵的总水量确定,每一层面的水管尺寸根据风机盘管的额定流量确定。
无需将所有风机盘管的额定流量相加,那是无实际意义的。
6.2 水系统分区6.3 空调冷冻水系统6.3.1 冷冻水系统形式冷冻水系统型式为一次泵变流量冷冻水系统,在供回水之间加压差控制器。
管道水力计算(给排水)

第十六篇%管道水力计算第一章%钢管和铸铁管水力计算一!计算公式!&按水力坡降计算水头损失水管的水力计算#一般采用以下公式&Q H ,!+lE 22-$!$#!#!%式中%Q ...水力坡降(,...摩阻系数(+l...管子的计算内径$(%(E...平均水流速度$(*h %(-...重力加速度#为3&1!$(*h2%!应用公式$!$#!#!%时#必须先确定求取系数,值的依据!对于旧的钢管和铸铁管&当F E#3&2W !"/!(时$E...液体的运动粘滞度#(2*h %#,H "&"2!"+l"&)($!$#!#2%当F E<3&2W !"/!(时,H !+l"&)!&/W !"#1I E ()F "&)($!$#!#)%或采用E H !&)W !"#$(2*h $水温为!"?%时#则,H "&"!43+l"&)!I "&1$4()F "&)($!$#!#0%管壁如发生锈蚀或沉垢#管壁的粗糙度就增加#从而使系数,值增大#公式$!$#!#2%和公式$!$#!#)%适合于旧钢管和铸铁管这类管材的自然粗糙度!将公式$!$#!#2%和公式$!$#!#0%中求得的,值代入公式$!$#!#!%中#得出的旧钢管和铸铁管的计算公式&当F #!&2(*h 时#Q H "&""!"4F2+l!&)$!$#!#/%当F <!&2(*h 时#’4!0!’第一章%钢管和铸铁管水力计算Q H "&"""3!2F 2+l!&)!I"&1$4()F "&)$!$#!#$%钢管和铸铁管水力计算表即按公式$!$#!#/%和$!$#!#$%制成!2&按比阻计算水头损失由公式$!$#!#0%求得比阻公式如下&DH Q ;2H "&""!4)$+l/&)$!$#!#4%钢管和铸铁管的D 值#列于表!$#!#0!二!水力计算表编制表和使用说明!&钢管及铸铁管水力计算表采用管子计算内径+l 的尺寸#见表!$#!#!!在确定计算内径+l 时#直径小于)""((的钢管及铸铁管#考虑锈蚀和沉垢的影响#其内径应减去!((计算!对于直径等于)""((和)""((以上的管子#这种直径的减小没有实际意义#可不必考虑!编制钢管和铸铁管水力计算表时所用的计算内径尺寸表!$#!#!钢%管%$((%水煤气钢管中等管径钢管公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 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2%!应用公式$!$#2#!%时#应先确定系数,值!对于各种材质的塑料管$硬聚氯乙烯管"聚丙烯管"聚乙烯等%#摩阻系数定为&,H "&2/X f "&22$$!$#2#2%式中%X f ...雷诺数(X f HF +l E$!$#2#)%其中%E ...液体的运动粘滞系数$(2*h %!当E H !&)W !"#$(2*h $水温为!"?%时#将公式$!$#2#2%和式$!$#2#)%中求得的,值代入公式$!$#2#!%中#进行整理后得到&Q H "&"""3!/;!&440+l0&440$!$#2#0%式中%;...计算流量$()*h %(+l...管子的计算内径$(%!塑料给水管水力计算表即按公式$!$#2#0%制成!二!水力计算表的编制和使用说明$!%为计算方便#水力计算表是按标准管的计算内径编制的!对于公称管径M 8H 1>!/((的塑料管#采用,轻工业部部标准5P 41>1".4/-中B 8H!&"F B 9$!"J -*c (2%规格的硬聚氯乙烯管的实际内径作为标准管计算内径!对于公称管径M 8H 2">)/"((的塑料’)00!’第二章%塑料给水管水力计算管#采用,轻工业部部标准5P 41>1".4/-中B 8H"&$F B 9$$J -*c (2%规格的硬聚氯乙烯管的实际内径作为标准管计算内径!$2%各种不同材质"不同规格的塑料管#由于计算内径互有差异#所以在进行水力计算时#应将查水力计算表所得的!"""Q 值和F 值#分别乘以阻力修正系数i !和流速修正系数i 2进行修正!i !H +l+l()m0&440$!$#2#/%i 2H +l+l()m 2$!$#2#$%式中%+l...标准管计算内径$(%(+l m...计算管计算内径$(%!$)%国产各种材质规格塑料管的i !"i 2数据见表!$#2#!"表!$#2#2和表!$#2#)!在表!$#2#!中#硬聚氯乙烯管和聚乙烯管规格取自,轻工业部部标准5P 41>1".4/-!在表!$#2#2中#聚丙烯管规格取自轻工业部聚丙烯管材标准起草小组!341年1月编制的,聚丙烯管材料暂行技术条件-!在表!$#2#)中#硬聚氯乙烯管和聚乙烯管规格取自,化工部部标准@P .$).$/-!其它材质"规格塑料管的i !"i 2可分别用公式$!$#2#/%和式$!$#2#$%自行计算!轻工业部部标准硬聚氯乙烯管及聚乙烯管i !!i 2值表!$#2#!材%质硬%聚%氯%乙%烯聚%乙%烯工作压力B -H"&$F B 9B -H !&"F B 9B -H "&0F B 9公称管径M 8$((%外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 21!2W !&/3!!!2W !&/3!!!"!$W 2!2!!!$W 2!2!!!/2"W 2!$!!2"W 2!$!!2"2/W !&/22!!2/W 2&/2"!&/4$!&2!"2/W 22!!&203!&"312/)2W !&/23!!)2W 2&/24!&0"4!&!/0)2W 2&/24!&0"4!&!/0)20"W 2&")$!!0"W ))0!&)!0!&!2!0"W ))0!&)!0!&!2!0"/"W 2&"0$!!/"W )&/0)!&)1"!&!00/"W 002!&/00!&2""/"$)W 2&//1!!$)W 0//!&213!&!!2$)W //)!&/)1!&!314"4/W 2&/4"!!4/W 0$4!&2)2!&"321"3"W )10!!3"W 0&/1!!&!3"!&"4/!""!!"W )&/!")!!!!"W /&/33!&2"1!&"12’000!’第十六篇%管道水力计算材%质硬%聚%氯%乙%烯聚%乙%烯工作压力B -H"&$F B 9B -H !&"F B 9B -H "&0F B 9公称管径M 8$((%外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2!!"!2/W 0!!4!!!2/W $!!)!&!1!!&"42!!2/!0"W 0&/!)!!!!0"W 4!2$!&2"0!&"1!!/"!$"W /!/"!!!$"W 1!00!&2!/!&"1/!4/!1"W /&/!$3!!!1"W 3!$2!&220!&"112""2""W $!11!!2""W !"!1"!&2)!!&"3!22/22/W 42!!!!2/"2/"W 4&/2)/!!24/21"W 1&/2$)!!)"")!/W 3&/23$!!)/")//W !"&3))0!!0""0""W !2)4$!!计算示例&)例*%已知流量;H !0.*h H "&"!0()*h #求管长.H )/""(#管径M 2""W $#轻工业部部标准B 8H!&"F B 9$!"J -*c (2%硬聚氯乙烯管的水头损失及平均水流速度!)解*%由表!$#2#!中查得外径M 2""((的塑料公称直径为M 82""((#又由表!$#2#0中查得M 82""((#当;H !0.*h 时#!"""Q H !&)0(#F H "&/(*h!因选用非标准管#故须对已求得的!"""Q 值加以修正!由表!$#2#!查得阻力修正系数i !H!&2)!#故实际水头损失为&,H Q i !.H !&)0!"""W !&2)!W)/""H /&44(同法查得流速修正值i 2H !&"3!#将由表!$#2#0中查得的流速F H "&/"(*h 加以修正!求得管内实际流速为FH "&/"W !&"3!H "&/0$(*h $0%工程中#塑料管一律用外径W 壁厚表示其规格!本计算表中公称管径是指外径而言#单位为毫米!三!水力计算塑料给水管水力计算见表!$#2#0!’/00!’第二章%塑料给水管水力计算’$00!’’400!’’100!’’300!’’"/0!’’!/0!’’2/0!’’)/0!’’0/0!’’//0!’’$/0!’第十六篇%管道水力计算’4/0!’第二章%塑料给水管水力计算’1/0!’第十六篇%管道水力计算’3/0!’第二章%塑料给水管水力计算’"$0!’第十六篇%管道水力计算第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算一!计算公式;H FD $!$#)#!%图!$#)#!%,<M 2%%%%%F H !RX 2*)Q !*2$!$#)#2%式中%;...流量$()*h %(F...流速$(*h %(R...粗糙系数(X ...水力半径$(%(Q ...水力坡降(D ...水流断面$(%!当,<M 2时#DH $;#h Q R ;c a h ;%^2$!$#)#)%图!$#)#2%,<M2%%%%%3H 2;^$!$#)#0%3...湿周$(%!XH ;#h Q R ;c a h ;2;^$!$#)#/%当,[M 2时#DH $1#;I h Q R ;c a h ;%^2$!$#)#$%3H 2$1#;%^$!$#)#4%3...湿周$(%!XH 1#;I h Q R ;c a h ;2$1#;%^$!$#)#1%二!水力计算钢筋混凝土圆管MH !/">1""(($非满流#R H "&"!0%水力计算见表!$#)#!!表中;为流量$.*h %#F 为流速$(*h %!’!$0!’第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算’2$0!’第十六篇%管道水力计算’)$0!’第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算’0$0!’第十六篇%管道水力计算’/$0!’第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算。
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FJD34270 FJD水利水电工程技术设计阶段水道水力过渡过程计算大纲范本水利水电勘测设计标准化信息网1998年3月1水电站技术设计阶段水道水力过渡过程计算大纲主编单位:主编单位总工程师:参编单位:主要编写人员:软件开发单位:软件编写人员:勘测设计研究院年月2目次1. 引言 (4)2. 设计依据文件和规范 (4)3.计算基本资料 (4)4.大波动水力过渡过程计算 (7)5.小波动水力过渡过程计算 (15)6.专题研究(必要时) (16)7.应提供的设计成果 (17)31引言__抽水蓄能电站位于__,在电力系统中的功能是__。
电站总装机容量__MW,单机容量__MW。
机组型号__。
电站开发方式(首部开发、中部开发、尾部开发) __。
引水系统由__组成。
本工程为__等工程。
可行性研究报告于__年__月审查通过。
2 设计依据文件和规范2.1 有关本工程文件(1) 工程可行性研究报告;(2) 工程可行性研究报告审批文件;(3) 技术设计任务书。
2.2 主要设计规范(1) SD 303—88 水电站进水口设计规范(2) SD 144—85 水电站压力钢管设计规范(试行)(3) DL/T 5058-1996 水电站调压室设计规范(4) SDJ 173—85 水力发电厂机电设计技术规范(5) SD 134—84 水工隧洞设计规范(试行)(6) GB 9652—88 水轮机调速器与油压装置技术条件2.3 参考资料和手册《水电站机电设计手册》(水力机械部分)。
3 计算基本资料3.1 水库(水池)特征水位(1)上库(上水池)水位:正常蓄水位_m;死水位_m。
(2) 下库(下水池)水位:正常蓄水位_m;死水位_m。
4提示:对于混合式抽水蓄能电站,尚应补充上、下库设计、校核洪水位。
3.2 引水系统布置(1)引水系统平面布置(2)引水系统纵剖面布置(3)引水系统特征参数,见表1表1 引水系统特征参数表管道编号部位直径m面积m2长度m管道末端高程m水头损失系数,×Q2备注局部水头损失沿程水头损失水轮机工况水泵工况最大值平均值最小值1…注:(1)引水系统编号示意图,可表示在上表备注栏中。
(2)Q为水轮机流量或水泵流量。
对于沿程水头损失,指管道本身流量,对于局部水头损失,指主管道流量。
(3)水头损失系数按有关水力学手册和规范进行计算,必要时进行水工模拟试验,参照使用试验成果。
3.3 机组参数及特性3.3.1 机组主要参数(1)机型__;(2)额定转速n0 :__r/min;(3)飞逸转速np:__r/min;(4)额定出力:__MW;(5)输入功率:__MW;(6)转轮直径:__m;(7)飞轮力矩GD2:__t.m2;(8)安装高程:__m;(9)额定水头的发电流量:__m3/s;(10)最高扬程的流量:__m3/s;(11)最低扬程的流量:__m3/s。
3.3.2 机组特性(1)机组全特性曲线(Q′1-n′1);(2)机组转矩全特性曲线(M′1-m′1);5(3)水泵工况的 H-P,H-Q,H-Y特性曲线;(4)水轮机工况的 P-Q,P-Y特性曲线。
符号说明:Q′1 ——单元流量;n′1 ——单元转速;M′1 ——单元力矩;H ——对应工况的水头;P ——对应工况的出力;Q ——对应工况的流量;Y ——对应工况的效率。
3.3.3 机组运行的可能特性和要求及电力系统资料(1)水轮机丢弃全负荷的最多可能台数:__;(2)水泵断电的最多可能台数:__;(3)AFC调相运行方式负荷变动要求:__;(4)电力系统资料:主要包括电气主结线,电站在系统中的地位,以及电网特性等。
3.4 调压室型式、几何尺寸及参数3.4.1 调压室形式__调压室形式__。
3.4.2 调压室几何尺寸(1)调压室剖面布置图。
(2)控制高程:调压室下部隧洞中心高程__m;调压室下部隧洞洞顶高程__m;调压室下部隧洞底部高程__m;调压室底部高程__m;调压室顶部高程__m;调压室井周地面最高高程__m;调压室井周地面最低高程__m。
6(3)调压室不同高程与断面积对应尺寸,见表2。
表2 调压室不同高程与断面积对应尺寸表断面编号高程m直径 m面积 m2备注1说明:断面编号示意图,可在备注栏中表示。
3.4.3 调压室参数根据调压室的型式及细部构造,确定参数。
提示:(1)阻抗式调压室:阻抗孔口尺寸__m2;阻抗系数__;(2)差动式调压室:升管内径__m;升管外径__m;升管溢流口高程__m;升管溢流系数__;孔口流入大井流量系数__;孔口流出大井流量系数__。
4 大波动水力过渡过程计算4.1 计算原理和方法4.1.1 计算原理提示:对于大中型抽水蓄能电站的水力过渡过程计算分析,建议采用特征线法。
本方法计算精度较高,能方便地处理各种复杂的边界条件,合理地计算管道摩阻以及适应导叶各种启闭规律。
4.1.1.1 计算原则和假定(1)水击压力、调压室涌浪以及机组转速升高应联合进行计算;(2)对于复杂管路系统不应进行简化,即是不宜用当量管、合肢(截肢)法进行分析;(3)水流按一维流动考虑;(4)管壁和水流均视作弹性体;(5)管道内充满水(有压流),不考虑含气的影响。
4.1.1.2 基本方程78⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=∂∂∙+∂∂∙+∂∂=+∂∂+∂∂∙+∂∂∙0022X HV X V g a t H V V Df t V X V V X Hg ⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧+==∙++∙+a t X D VV f t V t H a g C d d 02d d d d ⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==∙++∙--a t X D VV f t V t H a g C d d 02d d d d 由水流一维流动的运动方程及连续方程,可得如下一组拟线性双曲型偏微分方程:(1)式中: V ——流速,m/s; H ——压力水头,m; X ——网格座标,m; t——时间,s;g——重力加速度,g=9.81m/s2; a——波速, m/s; D ——管径, m; f——摩阻系数。
4.1.2 计算方法 4.1.2.1 特征线法当假定管道中的有压水流为一维流动时,利用特征线法,可将描述水体非恒定流的运动方程及连续方程转化为两个特征线上的全微分方程:(2)(3)式中符号说明同式(1)。
为了求解上列方程,一般采用一阶有限差分法,已保证有足够的精度。
通常采用矩形网格进行计算。
4.1.2.2 边界条件922α+V h 22αβ+V απVX 1tan-+= 对于抽水蓄能电站来说,其实际边界状况往往比较复杂,故在处理各种边界条件时要进行适当简化,但应以基本上不影响原有的物理状态为原则。
抽水蓄能电站通常应处理如下边界条件: (1)上、下水库(上、下水池)对于水库端具有较大面积的自由水面,可假定在过渡过程计算中,水库水位保持不变。
(2)分岔管及串联管分岔点和串联点处的局部水头损失和流速水头,按压力和流量连续条件考虑。
(3)调压室可将调压室中水体视作刚性,并忽略连接管惯性水头(即动力)的影响。
调压室水位与流量关系的边界方程表示为一阶常微分方程。
当计算时段 △t 较小,或调压室水位波动较缓慢时,常用一阶差分近似求解,如利用预测——校正法求解,已足够精度。
(4)水泵水轮机将压力钢管末端至可逆式水泵水轮机组尾水管出口之间范围视作该边界。
由于水泵水轮机的特性通常均以图表形式提供,而且等开度线在水轮机飞逸及制动区变化剧烈,因此,特性曲线的处理成为正确表达该处边界条件的关键。
对特性曲线的处理,通常有以下两种方法,可根据实际情况进行选用。
方法一:为了充分利用特性曲线所提供数值,在数值计算时建议直接利用特性曲线插值,显然采用普通水轮机常用的矩形网格进行插值是有困难的,可以按照全特性的不同区域采用不同的方法进行处理。
利用折线网格进行插值,尽量使折线与等开度线正交。
此外,在过渡过程达到飞逸区后,改为由Q ′1值插值求n′1值,以避免由于等开度线几乎与Q ′1轴平行,使一个n′1值对应有多个Q ′1值的矛盾。
文中符号说明同3.3.2。
方法二:可逆式水泵水轮机组的特性曲线,也可转化为以开度τ为参数,以(4)及(5)为纵坐标,而以(6)为横坐标的svtsr特性曲线。
对于这时对某一开度而言,其全特性可由两条单值svter曲线表示,故可将边界方程处理为仅含两个未知量α及V的非线性方程,利用牛顿——拉甫生法求解。
式中符号说明: h=H/H R——无量纲参数; β=M/M R——无量纲参数;V=Q/Q R——无量纲参数;α=n/n R——无量纲参数;H——机组净水头;HR——额定水头;M——作用在机组上的力矩;MR——额定力矩;Q——机组过流量;n——机组转速;nR——额定转速;π——圆周率。
4.2 调节保证计算要求及计算条件4.2.1 调节保证计算要求4.2.1.1 水击压力(1)压力升高其限制值主要根据经济要求确定,应满足厂家对机组参数限制指标的要求。
蜗壳进口压力最大值__m。
(2)压力降低在引水系统任何位置不允许产生负压,且应有2 m~3m余压,尾水管进口的允许最大真空度为8 m水柱。
说明:蜗壳进口和尾水管进口均针对发电工况而言,以下同。
4.2.1.2 转速变化根据电站规模、容量及在电力系统中的性质和位置,机组转速上升最大值定为__r/min。
4.2.1.3 调压室涌浪最高涌浪应满足调压室布置及安全超高的要求;最低涌浪应高于调压室底高程,并要求有足够水深,以保证隧洞不进气。
10(1)调压室最高涌浪允许值__m;(2)调压室最低涌浪允许值__m。
4.2.2 计算条件及工况进行抽水蓄能电站水力过渡过程计算时,必须正确选择上、下库水位、流量和管道上实际可能出现的糙率及机组调节规律、负荷变化等参数和条件。
计算工况即反映了这些参数的选择情况,主要可分为如下两大类:(1)控制工况为了确定诸如压力管道的最高、最低压力、机组的最高速率上升值以及调压室最高、最低涌浪参数,所确立的对应计算条件。
(2)正常运行工况由于抽水蓄能电站运行工况繁多,分析不同的运行工况,对电站的经济安全运行有着重大的意义。
4.2.2.1 各类调保参数的控制工况(1)确定引水系统上游侧最大压力一般出现在上库最高水位,水轮机工况丢弃全负荷。
(2)确定引水系统上游侧最低压力一般出现在上库最低水位,水泵断电工况,导叶拒动。
(3)确定引水系统下游侧最高压力一般出现在下库最高水位,水泵断电工况,导叶拒动。
(4)确定引水系统下游侧最低压力一般出现在下库最低水位,水轮机工况丢弃全负荷,有一台机组拒动。
(5)确定机组最大转速上升一般出现在水轮机工况,丢弃全负荷,有一台机组拒动。
(6)确定上游调压室最高涌浪一般出现在上库最高水位,水轮机工况丢弃全负荷,引水系统应采用最小可能的糙率系数;或者水泵起动工况,相应糙率系数取最大值。