第七章水电站和电力抽水站流量推算
水电站水能计算程序
水电站水能计算程序1.物理参数输入:用户输入水电站所在地的水资源情况,包括河流水流量、水头高度、水位变化等。
同时还需要输入水电站的设计参数,如装机容量、效率等。
2.水流数据处理:根据用户输入的水流量和水位变化数据,对水流数据进行处理。
可以采用统计学方法对过去一段时间的水流数据进行分析,计算出平均水流量和极值水流量等。
3.水头计算:水头是水电站的重要参数,影响着水电站的发电效率。
根据用户输入的水位变化数据,计算出实时的水头值。
同时,还可以根据不同的水位变化情况,评估水头变化对发电效果的影响。
4.发电量计算:根据水头值、水流量和发电机组的设计效率等参数,计算出水电站的实际发电量。
可以根据用户输入的时间段和发电机组的工作状态,计算出发电量的变化趋势,为后续发电计划提供参考。
5.能力分析:通过对水电站的发电量进行分析,评估水电站的发电能力。
可以根据实际发电情况和设计参数,计算出水电站的利用率、负荷率等指标,评估水电站的运行效果。
6.压力计算:水电站在发电过程中需要克服水流对发电机组的压力,因此需要计算出水电站所承受的压力。
根据水位变化和水流量等参数,计算出水电站的压力值,并进行分析和比较。
7.故障预警:通过对水电站的水能进行长时间的监测和分析,可以对发电机组的运行状态进行监测,并实时判断是否存在潜在的故障风险。
通过设定合理的故障预警指标,可以及时采取措施避免发电机组的故障发生。
8.可行性分析:对于新建水电站的设计和规划,通过对水能计算程序的运行结果进行分析,评估水电站的可行性。
可以对不同的方案进行比较,选择最优的方案。
水能计算程序的开发需要基于专业的水力学和发电理论,并结合实际水电站的参数进行优化和调整。
通过合理利用水能计算程序,可以提高水电站的发电效率,降低运营成本,实现可持续发展。
水电站水能计算
三、水能资源开发方式
4、其他开发方式
(二)抽水蓄能发电
抽水蓄能电站根据利用水量的情况可分为两大类:一类是纯抽水 蓄能电站;另一类是混合式抽水蓄能电站。
第四部分
河流水能资源的梯级开发
四、河流水能资源的梯级开发
1、河流综合利用规划
河流综合利用规划要综合地解决防洪、发电、灌溉、 航运、给水、养殖、生态环境等方面的需水问题。
1、蓄水位350m,总库容360亿m3 2、装机90万kW,年发电量46亿kW·h。
土地盐碱化;威胁西安。
65~68改建:左岸增建两条泄洪排沙隧洞,改 建四根引水发电钢管。对潼关作用不大。
3、解除黄河下游的洪水威胁
69~73改建:打开原1~8号施工导流底孔,降
4、黄河清 5、初期灌溉2220万亩,远景7500万亩
1
0
260
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
56 218 12
56
42
6
2472 2472
44
3 88 201 18
32
17
15
2502 4974
78
4 110 192 23
22
9
20.5 1810 6784
82
5 146 178 30
36
14
26.5 3640 10432
101
6 188 169 36
42
9
33
2914 13337
一、水库及其特性
5、库区淹没、浸没和水库淤积
➢淹没:经常性淹没、临时性淹没
➢浸没:库水位抬高后引起库区周围地区地下水位 上升所带来的危害
➢水库淤积:降低水流挟沙能力,改变泥沙运动规 律,导致泥沙在库区逐渐沉淀淤积
水电站发电流量计算方法探讨
水电站发电流量计算方法探讨
水电站发电流量计算方法探讨
王增海
【摘要】摘要:在现行水利技术标准中,水电站发电流量存在单机流量、功率和总流量、总功率两种计算方法,两方法需分别建立单机功率—效率关系和总功率—效率关系。
实际工作中发现采用发电机组的总流量和总功率计算的结果无法建立总功率—效率关系;当固定的几台机组运行时,可以把它们的总功率、总流量作为一组单机数据参加计算,建立固定机组的功率—效率关系曲线,通过查线、计算,从而推求发电流量。
因此,单机流量、功率计算公式即可适用于各类电站的各种情形,没有单独提出总流量、总功率计算公式的必要。
【期刊名称】人民黄河
【年(卷),期】2012(034)008
【总页数】3
【关键词】关键词:发电流量;计算方法;单机功率—效率关系
1 发电站流量计算方法
水力发电站的工作是将水能转换成电能,工作参数主要有水头、流量、效率、电功率。
水文资料整编规范[1]、水利技术标准汇编[2]及其他教科书[3]给出的发电流量公式如下:
式中:q为单台机发电流量,m3/s;N为单台发电机电功率,kW;H 为水头,m;η为发电效率。
式中:Q为发电机组总流量,m3/s;Ns为发电机组总电功率,kW。
运用式(1)、式(2)推求水电站发电流量可分为建立N—η关系曲线和查线计算两个步骤。
水利工程常用计算公式
水利工程常用计算公式(总13页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--水利专业常用计算公式一、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算:Q=B 0δεm (2gH 03)1/2式中:m —堰流流量系数ε—堰流侧收缩系数2、 明渠恒定均匀流的基本公式如下:流速公式:u = Ri C 流量公式Q =Au =A RiC 流量模数K =A R C 式中:C —谢才系数,对于平方摩阻区宜按曼宁公式确定,即C =6/1n 1RR —水力半径(m );i —渠道纵坡;A —过水断面面积(m 2);n —曼宁粗糙系数,其值按SL 18确定。
3、水电站引水渠道中的水流为缓流。
水面线以a1型壅水曲线和b1型落水曲线最为常见。
求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。
逐段试算法的基本公式为△x=f21112222i -i 2g v a h 2g v a h ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+ 式中:△x ——流段长度(m );g ——重力加速度(m/s ²);h 1、h 2——分别为流段上游和下游断面的水深(m );v 1、v 2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s );a 1、a 2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数;f i ——流段的平均水里坡降,一般可采用 ⎪⎭⎫ ⎝⎛+=-2f 1f -f i i 21i 或⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆=3/4222224/312121f f v n R v n 21x h i R 式中:h f ——△x 段的水头损失(m );n 1、n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则n 1=n 2=n ; R 1、R 2——分别为上、下游断面的水力半径(m );A 1、A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡);4、各项水头损失的计算如下:(1)沿程水头损失的计算公式为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∆=3/4222223/412121f v n v n 2x h R R (2)渐变段的水头损失,当断面渐缩变化时,水头损失计算公式为: L f 2122c f c i g 2v g 2v f h h h -+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+=ω 5、前池虹吸式进水口的设计公式(1)吼道断面的宽高比:b 0/h 0=—;(2)吼道中心半径与吼道高之比:r 0/h 0=—;(3)进口断面面积与吼道断面面积之比:A 1/A 0=2—;(4)吼道断面面积与压力管道面积之比:A 0/A M =1—;(5)吼道断面底部高程(b 点)在前池正常水位以上的超高值:△z=—;(6)进口断面河吼道断面间的水平距离与其高度之比:l/P=—;6、最大负压值出现在吼道断面定点a 处,a 点的最大负压值按下式确定:γανp *w 20a h g 2h h -+++Z +∆Z =∑、B式中:Z —前池内正常水位与最低水位之间的高差(m );h 0—吼道断面高度(m );∑w h—从进水口断面至吼道断面间的水头损失(m ); γ/p *—因法向加速度所产生的附加压强水头(m )。
水电站水能计算
⊿Q
m3/s ⑤
⊿W
m3/s ⑥
平均净 出力 水头 H 净
m 13 N kW 14
校核
10 11
12 1 2 9 10 11 12 1 2
4000 4000
4000 4000 4000
9.8 8.7
5.9 3.8 5.3
10.05 10.17
10.59 11.65 14.18
-0.25 -1.47
-4.69 -7.85 -8.88
目的:
在规划设计阶段,假定若干个水库正常蓄水位方案, 为最终确定电站规模提供依据; 在运行阶段,根据水电站及水库的实际运行情况,计
算水电站在各时段的出力和发电量,以便确定电力系统中
各电站的合理运行方式。
7.1.1 水电站水能计算的内容、目的和基本资料
基本资料:
特性曲线——水库面积曲线和水库容积曲线; 水文资料——坝址断面的 、洪水及流域的降雨、蒸发等资料; 用水资料——发电、灌溉、航运、环境卫生等综合用水资料; 此外,还需要:电力系统负荷、水轮机特性、发电引水系统 以及下游水位流量关系曲线等资料
表7-3 某年调节水电站等流量水能计算(不计水量损失,P=90%)
天然 流量 时间(月) Q天 (m3/s) ①
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 ∑
引用 流量 Q引 (m3/s) ③
19.8 14.9 35.0 35.0 30.2 16.2 16.2 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 227.5
P 1 r
(2) 水能计算原理推导
E1 ( Z1
2 1v1
2g
)W
E2 ( Z 2
P2 r
水力发电技术中的流量计算与优化研究
水力发电技术中的流量计算与优化研究水力发电是一种重要的清洁能源,是人类利用水能源进行电力转换的一种方法。
水力发电利用水流的动能转化为电能,其中水的流量是非常重要的参数之一。
流量大小的准确测量对于水力发电站的运行和控制来说至关重要。
在水力发电站中,流量计算是一个至关重要的环节,直接关系到水力发电的效率和质量。
在进行流量计算时,需要结合水电站的水力系统参数和水位变化等因素进行综合考虑。
然而,水力发电站的水流具有复杂性和不确定性,如水位波动、水力门开度等因素会对水量测量产生影响。
因此,需要对水力发电站进行流量计算优化研究,提高测量精度和计算精度。
流量计算是一项复杂的技术活动,需要运用流体力学原理、计算机技术和测量技术等多种手段。
其中,流量计量装置的选择和准确度是影响测量精度的关键因素之一。
目前常用的流量计量装置有开口式流量计、流速计、压力式流量计等。
这些流量计量装置虽然使用方便,但其测量精度比较低,仅能保证在一定范围内的流量测量精度。
为了提高测量精度,需要对流量计算进行优化研究。
优化研究的关键是结合水力发电站的实际情况,根据站址、河道情况、水位变化、水力门开度等因素,建立出准确的流量计算模型。
根据建立的模型,可以利用计算机模拟工具进行数据模拟和分析,以确定最佳的测量方案。
同时还需要考虑安装位置、测量方式、滤网防堵、维护保养等因素对流量计算的影响。
只有综合考虑各种因素,以最佳方案进行流量计算,才能提高水力发电站的发电效率和质量。
优化研究对于水力发电站的发电效率和质量有着重要的意义。
通过对流量计算的优化研究,可以最大限度地优化水力发电站的水力系统,提高水轮机的转速、效率和功率输出,最终实现电能的高效利用。
此外,流量计算优化研究还可以为水力发电站的运行和管理提供科学依据,为水力发电技术的发展和推广做出贡献。
总之,水力发电是一种重要的清洁能源,流量计算是水力发电技术中不可或缺的环节。
为了提高水力发电站的发电效率和质量,需要对流量计算进行优化研究,建立准确的计算模型和测量方案。
水利工程常用计算公式
水利专业常用计算公式一、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算:Q=B0δεm(2gH3)1/2式中:m—堰流流量系数ε—堰流侧收缩系数2、明渠恒定均匀流的基本公式如下:流速公式:u=Q=K=A3△x=f1112 22i-i 2g2g⎭⎝⎭⎝式中:△x——流段长度(m);g——重力加速度(m/s2);h 1、h2——分别为流段上游和下游断面的水深(m);v 1、v2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s);a 1、a2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数;f i——流段的平均水里坡降,一般可采用⎪⎭⎫ ⎝⎛+=-2f 1f -f i i 21i 或⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=∆=3/4222224/312121f f v n R v n 21x h i R 式中:h f ——△x 段的水头损失(m );n 1、n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则n 1=n 2=n ; R 1、R 2——分别为上、下游断面的水力半径(m ); A 1、A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡); 4、各项水头损失的计算如下: (1)沿程水头损失的计算公式为(25(1(2(3(4(5 (66式中:h a —计算断面处的大气压强水柱高(m ); H v —水的气化压强水柱高(m ) 最小淹没深度S ,可按下式估算:式中:0γF —吼道断面的水流弗劳德数,000gh /V F =γ。
虹吸的发动与断流宜选用以下的几种装置和方法来实现: (1)用真空泵抽气发动,可根据设计条件和工况做设备选型; (2)自发动;(3)水力真空装置; (4)水箱抽气装置。
断流装置常采用真空破坏阀。
在已知h B 、a 值时,真空破坏时的瞬间最大进气量可按下式估算: 式中:μ—真空破坏阀系统的流量系数;a ω—真空破坏阀的断面面积(㎡);a ρρ、—分别为水河空气的密度。
7、水库蓄水容积 1、总库容估算公式(1V B L H K (2V A K 2V ho F C 水库为不完全年调节C=O.2~0.4 水库为完全年调节C=O.5~1 水库为不完全多年调节C=l~1.3 水库为完全多年调节C=1.3~1.5 3、水库灌溉放水流量估算公式:Q=CA Q —最大灌溉放水流量,m3/s 。
水力发电站流量计算方法
水力发电站流量计算方法1. 定义流量水力发电站的流量是指单位时间内通过发电机组的水量。
通常使用单位时间内通过给定截面的水流速度和截面面积来计算流量。
流量的单位通常为立方米每秒(m³/s)。
2. 流量计算公式水力发电站的流量计算可使用以下公式:流量(m³/s)= 截面面积(平方米) ×流速(米/秒)其中,截面面积可根据河道的几何形状和尺寸进行测量或计算。
流速则需要通过流速测量仪器进行实时监测或经验估算。
在计算流速时,可以使用多种方法,如速度仪器测量、液位差法以及流速公式等。
根据具体情况选择合适的方法,并确保测量或估算的准确性。
3. 考虑因素在进行水力发电站流量计算时,需要考虑以下几个因素:- 水流截面的形状和尺寸:不同形状和尺寸的水流截面对流量计算有直接影响。
精确测量或计算水流截面的面积是确保准确流量计算的关键。
- 水流速度分布:水流速度在截面内可能会存在不均匀分布。
应尽可能考虑这一因素,以准确反映整个截面的平均流速。
- 水流变化:如果水流具有变化的趋势,如湍流、扩散或收缩等,需要根据实际情况进行适当的调整和修正。
4. 监测与验证流量计算只有在准确监测和验证的基础上才能得出可靠的结果。
因此,在进行流量计算之前,应确保流速测量仪器的准确性,并进行校准和校验。
此外,可以通过与其他仪器或方法的比对,如标准流量计或水位计,来验证流量计算的准确性。
5. 结论水力发电站流量计算是确保发电站正常运行的重要环节。
在计算流量时,应准确测量或计算水流截面的面积,并选择合适的方法和工具来监测流速。
同时,考虑到水流的特性和可能的变化,并进行验证和校准,以提供可靠的流量计算结果。
以上是一种常用的水力发电站流量计算方法,具体计算过程需根据实际情况进行确定和调整。
希望本文对工程师和操作人员在水力发电站流量计算方面提供帮助和指导。
水泵流量计算公式详解
水泵流量计算公式详解水泵流量计算公式是什么?在水泵使用过程中,常常需要计算水泵流量,但是不少人对水泵流量计算公式都不甚了解。
下面,世界工厂泵阀网以潜水泵、齿轮泵为例,来为大家详细介绍水泵流量计算公式。
单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=Qρ G为重量ρ为液体比重。
水泵的轴功率(kw)=送水量(升/秒)×扬程(米)/102×效率=流量×扬程×密度×重力加速度。
102是单位整理常数。
水泵有效功率/水泵轴功率=泵的效率(一般50%--90%、大泵较高)单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。
泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。
扬程用H表示,单位为米(m)。
泵的效率指泵的有效功率和轴功率之比。
η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
潜水泵流量计算公式:60HZ流量×0.83=50HZ流量60HZ扬程×0.69=50HZ扬程60HZ功率÷1.728=50HZ电机功率电机输出功率=Q(流量)×H(扬程)/367.2/效率×1.15电机输出功率=轴功率×1.15泵效率=Q×H×0.00272/电机功率Q表示流量;H表示扬程;0.83/ 0.69/ 1.728/ 367.2/ 1.15/ 0.00272 等均为系数齿轮油泵流量计算公式为:Q=2qZnηv式中Z——齿数;n——转数,转/分;ηv——容积效率,对一般的齿轮油泵,其值可取为0.70~0.90; q——两齿之间坑的容积,立方米。
流量计算公式
流量计算公式
泵站设计流量计算流量的公式如下:
Q=mA/3600Ttη
式中:Q——泵站设计流量,m3/s
m——最大一次灌水定额,m3/hm2 这里取103立方米/亩。
既m=15*105
A——灌溉面积,hm2
T——灌水延续时间,指灌区一次灌水所需延续的天数, 一个周期取7天
t——水泵每天工作时间,h 每天工作22小时
η——灌溉水的有效利用系数这里取 0.85
斗、农渠设计流量计算:
项目区的灌水方式提水灌溉,因此,毛灌水率的计算分别采用以下公式:q1=15a〃m/(3600×22〃T〃η)=15a〃m/(79200〃T〃η)
式中:
q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷);
q2——自流灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷);
a——单位灌水面积(1公顷);
m——灌水定额(水田中稻泡田定而103立方米/亩);
T——灌水周期(续灌方式取7天);
η——渠道利用系数(取0.85和0.9)。
项目区续灌条件下设计流量的计算
项目区续灌条件下渠道设计流量,按照下式计算:
Q = q1〃A或Q = q2〃A
式中:
Q——设计流量(m3/s);
A——灌溉面积(公顷);
q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷)。
水电站功率计算公式
水电站功率计算公式
摘要:
1.水电站功率计算的基础概念
2.水电站功率计算的公式
3.水电站功率计算的实例
4.总结
正文:
水电站功率计算公式
水电站是将水能转换为电能的重要设施,其核心是水轮发电机组。
在水电站中,功率计算是一个关键环节,其结果直接影响到电站的发电效率和能源利用率。
本文将介绍水电站功率计算的基本概念和公式,并通过实例加以说明。
一、水电站功率计算的基础概念
功率是指单位时间内做功的多少,其计算公式为:功率= 做功/ 时间。
在水电站中,功率计算主要涉及到水的动能、水流量、水轮发电机组的转速等因素。
二、水电站功率计算的公式
水电站功率计算的基本公式为:功率= 水流量×水压差×重力加速度×转速/ 时间。
其中,水流量为单位时间内通过水轮发电机组的水量,水压差为上游水位和下游水位的压力差,重力加速度为地球引力加速度,转速为水轮发电机组每分钟转动的圈数,时间为计算功率的时间段。
三、水电站功率计算的实例
假设某水电站的水流量为100立方米/秒,水压差为100米,重力加速度
为9.8米/秒,转速为300转/分钟,计算时间为1小时。
则,该水电站的瞬时功率为:
功率= 100 ×100 ×9.8 ×300 / 3600 = 88.89 千瓦
这意味着,在该时间段内,水电站每秒可以发电88.89 千瓦时。
四、总结
水电站功率计算是评估水电站发电效率和能源利用率的重要手段。
水工建筑物测流规范
中华人民共和国行业标准水工建筑物测流规范Measurement of dischargeby hydraulic structuresSL20—92主编部门:山东省水文总站批准部门:水利部目次第一章总则第二章设施布设与观测第一节测验断面布设第二节观测设备的安装第三节高程、断面、建筑物尺度测量第四节水位、水头观测第五节闸门开启高度和开启孔数观测第六节流态观测与判别第三章流量系数率定、综合和检验第一节流量系数现场率定第二节流量系数综合第三节模型试验和经验流量系数的应用第四节流量系数检测第五节流量系数检验第四章堰流流量推算第一节自由堰流第二节淹没堰流第三节感潮堰流第五章孔流流量推算第一节自由孔流第二节淹没孔流第六章隧、涵洞流量推算第一节有压、半有压自由管流第二节有压、半有压淹没管流第三节无压管流第四节进口段设置有压短管和闸门的无压自由管流第七章水电站和电力抽水站流量推算第一节水电站流量推算第二节电力抽水站流量推算第八章流量测验不确定度估算第一节一般规定第二节流量测验误差来源第三节单项不确定度估算第四节一次流量推算值综合百分不确定度估算附录一量的符号与计量单位附录二测验表式和填表说明附录三弧形闸门垂直开启高度换算方法附录四堰流流量系数计算方法和图表附录五管、洞临界坡计算和流量系数查算表附录六流量不确定度估算实例附加说明第一章总则第1.0.1条为了给利用已建的水工泄水建筑物施测流量提供技术标准,保证成果质量,特制定本规范。
第1.0.2条凡使用以下类型的水工建筑物测流者,均应遵守本规范。
第 1.0.3条本规范中有关水文测验的术语、符号和含义,均遵守国家标准GBJ95—86《水文测验术语和符号标准》中的规定。
本规范专用术语和符号规定如本规范附录一所示。
流量测验的基本要求和率定流量系数的流速仪法测流、水位观测、普通测量,应遵循国家标准GBJ138—90《水位观测标准》及现行河流流量测验规范的有关规定。
流量系数关系线(式)的检验,可参照《水文年鉴编印规范》SD244—87中的有关规定。
水电计算方法范文
水电计算方法范文1.了解用水用电设备的功率和使用时间:首先需要了解房屋内各种用水用电设备的功率和使用时间,以确定每个设备的用电量和用水量。
用电设备的功率通常在设备上可以找到,常见的用水设备如淋浴头、洗衣机、洗碗机等也会标有功率信息。
使用时间可以通过日常观察或设备的使用说明获得。
2.计算用电量:计算每个用电设备的用电量可以使用以下公式:用电量(kWh)=功率(kW)×使用时间(小时)。
每个设备的用电量可以累加得到总用电量。
3.计算用水量:计算用水量可以使用以下公式:用水量(m³)=流量(m³/h)×使用时间(小时)。
每个用水设备的用水量可以累加得到总用水量。
4.确定电费计算方法:电费的计算方法因不同地区而异,但一般是按照电表的读数计算。
电表通常有刻度,读数包括整数位和小数位。
通过记录两次电表读数之间的差值,再乘以电价即可得到电费。
电价可以在供电公司或电费账单上找到。
5.确定水费计算方法:水费的计算方法也因地区而异,但一般是根据用水量按照阶梯价进行计费。
阶梯价是指根据用水量的多少,将用水分为不同的阶段,每个阶段有不同的水价。
水表通常也有刻度,读数方式类似于电表。
通过记录两次水表读数之间的差值,在对应的阶段按照水价计算得到每个阶段的水费,各阶段的水费累加即得到总水费。
6.考虑其他因素:除了用电设备的功率和使用时间、用水设备的流量和使用时间外,还需要考虑其他因素对水电费的影响。
例如季节因素,夏季使用空调频繁会增加用电量,冬季使用暖气频繁会增加用电量;人数因素,住户人数多会增加用水量和用电量;节能措施,使用节能设备如LED灯会降低用电量等。
7.记录和统计数据:为了方便计算和管理,每次用水用电后需要记录下水表和电表的读数,并将其记录在类似于电费账单或水费账单的表格中。
月末或年末可以根据这些记录统计出每月或每年的用水量和用电量,并进行计算得出相应的水费和电费。
总之,水电计算方法主要是根据用水用电设备的功率、使用时间、用水量和用电量等因素进行计算,从而确定每月或每年的水电费用。
水电站出力的计算公式
水电站出力的计算公式
水电站的出力计算公式主要涉及两个要素:水流量和水头。
1.水流量(Q):
水流量是指单位时间内通过水电站的水量,通常以立方米/秒(m^3/s)或立方米/小时(m^3/h)来表示。
水流量可以通过以下公式计算:Q=A*V
其中,Q表示水流量,A表示截面面积,V表示水的流速。
水流速通
常以米/秒(m/s)或米/小时(m/h)来表示。
若已知水流速和截面面积,则水流量可以直接计算出来。
反之,可以
通过水位高度差、水头等因素,利用流量测量设备,如流量计来测量水流量。
2.水头(H):
水头是垂直水位差,通常以米(m)来表示。
水头是水位差的一种表征。
水头可以通过以下公式计算:
H=h1-h2
其中,H表示水头,h1和h2分别表示上游和下游水位高度。
水电站的出力(P)可以通过以下公式计算:
P=η*g*Q*H
其中,P表示水电站的出力,η表示水轮机和发电机的效率,g表示重力加速度。
需要注意的是,水电站的出力还受到其他因素的影响,如水轮机的质量和类型、调度控制策略等。
因此,上述计算公式仅用于初步估算出力。
在实际工程中,还需要考虑更多的工程参数和系统运行条件。
水利工程常用计算公式
水利专业常用计算公式一、枢纽建筑物计算1、进水闸进水流量计算:Q=B 0δεm (2gH 03)1/2式中:m —堰流流量系数ε—堰流侧收缩系数2、 明渠恒定均匀流的基本公式如下:流速公式:u = RiC流量公式Q =Au =A RiC流量模数K =A RC式中:C —谢才系数,对于平方摩阻区宜按曼宁公式确定,即C =6/1n 1RR —水力半径(m );i —渠道纵坡;A —过水断面面积(m 2);n —曼宁粗糙系数,其值按SL 18确定。
3、水电站引水渠道中的水流为缓流。
水面线以a1型壅水曲线和b1型落水曲线最为常见。
求解明渠恒定缓变流水面曲线,宜采用逐段试算法,对棱柱体和非棱柱渠道均可应用。
逐段试算法的基本公式为△x=f21112222i -i 2g v a h 2g v a h ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+ 式中:△x ——流段长度(m );g ——重力加速度(m/s ²);h 1、h 2——分别为流段上游和下游断面的水深(m );v 1、v 2——分别为流段上游和下游断面的平均流速(m/s );a 1、a 2——分别为流段上游和下游断面的动能修正系数;f i ——流段的平均水里坡降,一般可采用⎪⎭⎫ ⎝⎛+=-2f 1f -f i i 21i 或⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆=3/4222224/312121f f v n R v n 21x h i R 式中:h f ——△x 段的水头损失(m ); n 1、n 2——分别为上、下游断面的曼宁粗糙系数,当壁面条件相同时,则n 1=n 2=n ;R 1、R 2——分别为上、下游断面的水力半径(m );A 1、A 2——分别为上、下游断面的过水断面面积(㎡);4、各项水头损失的计算如下:(1)沿程水头损失的计算公式为⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∆=3/4222223/412121f v n v n 2x h R R (2)渐变段的水头损失,当断面渐缩变化时,水头损失计算公式为:L f 2122c f c i g 2v g 2v f h h h -+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+=ω 5、前池虹吸式进水口的设计公式(1)吼道断面的宽高比:b 0/h 0=1.5—2.5;(2)吼道中心半径与吼道高之比:r 0/h 0=1.5—2.5;(3)进口断面面积与吼道断面面积之比:A 1/A 0=2—2.5;(4)吼道断面面积与压力管道面积之比:A 0/A M =1—1.65;(5)吼道断面底部高程(b 点)在前池正常水位以上的超高值:△z=0.1m —0.2m ;(6)进口断面河吼道断面间的水平距离与其高度之比:l/P=0.7—0.9;6、最大负压值出现在吼道断面定点a 处,a 点的最大负压值按下式确定:γανp *w 200a h g 2h h -+++Z +∆Z =∑、B式中:Z —前池内正常水位与最低水位之间的高差(m );h 0—吼道断面高度(m );∑w h—从进水口断面至吼道断面间的水头损失(m ); γ/p *—因法向加速度所产生的附加压强水头(m )。
水力发电站发电量计算方法
水力发电站发电量计算方法
1. 引言
水力发电站是利用水流的动能转化为电能的一种发电设施。
计算水力发电站的发电量是评估其发电能力的重要指标。
本文将介绍一种常用的水力发电站发电量计算方法。
2. 计算方法
水力发电站的发电量可以通过以下步骤计算:
2.1 确定水流量
首先,需要测量或估计水力发电站进水口的水流量。
可以使用流量计等仪器进行准确测量,或根据地理和气象信息进行估算。
2.2 确定水头
水力发电站的水头是指水的下落高度。
水头可以通过测量或估算发电站进水口和出水口之间的高差来确定。
2.3 确定效率
发电站的效率是指将水流动能转化为电能的比例。
发电站的效率通常由设计参数和负荷情况决定。
可以参考设计手册或实测数据来确定效率。
2.4 计算发电量
根据上述参数,可以通过以下公式计算水力发电站的发电量:
发电量 = 水流量 * 水头 * 效率
3. 注意事项
在进行水力发电站发电量计算时,需要注意以下几点:
- 确保准确测量或估算水流量和水头。
- 选择适当的效率参数,考虑到设计参数和实际运行情况。
- 定期进行检查和维护,以确保发电站的运行良好,以获得准确的发电量计算结果。
4. 结论
通过以上的计算方法,可以比较准确地计算水力发电站的发电量。
这有助于评估水力发电站的发电能力,并进行运营管理和优化。
在实际应用中,可以根据具体的情况进行适当的调整和改进。
水力流量计算公式详解
水力流量计算公式详解水力流量计算是水利工程中非常重要的一个环节,它涉及到水流的速度、管道的直径、管道的材质等多个因素。
在水利工程中,我们经常会用到流量计算公式来计算水的流量,以便于工程设计和实际运行。
本文将详细解释水力流量计算公式的各个部分,并且介绍一些常用的流量计算方法。
1. 流速公式。
在水力学中,流速是指单位时间内通过管道横截面的水流量。
流速可以用以下公式计算:V = Q/A。
其中,V表示流速,单位是米/秒;Q表示水流量,单位是立方米/秒;A表示管道的横截面积,单位是平方米。
2. 流量计算公式。
水力学中常用的流量计算公式是以下的泊松方程:Q = A V。
其中,Q表示水流量,单位是立方米/秒;A表示管道的横截面积,单位是平方米;V表示流速,单位是米/秒。
3. 管道横截面积计算。
在实际工程中,管道的横截面积可以通过以下公式计算:A = π r^2。
其中,A表示管道的横截面积,单位是平方米;π表示圆周率,约为 3.14159;r表示管道的半径,单位是米。
4. 流速计算。
流速可以通过以下公式计算:V = (2 g h)^0.5。
其中,V表示流速,单位是米/秒;g表示重力加速度,约为9.81米/秒²;h表示水头高度,单位是米。
5. 流量计算实例。
假设有一个直径为1米的圆管,水头高度为10米,我们可以通过以上公式计算出水的流量:首先计算管道的横截面积:A = π (1/2)^2 = 0.7854平方米。
然后计算流速:V = (2 9.81 10)^0.5 = 14米/秒。
最后计算水流量:Q = 0.7854 14 = 11.01立方米/秒。
通过以上计算,我们可以得出在给定条件下,水的流量为11.01立方米/秒。
6. 流量计算方法。
除了上述的公式计算方法外,还有一些其他常用的流量计算方法,例如通过流量计算器、流量计算软件等。
这些方法可以帮助工程师更加方便快捷地进行流量计算,并且可以减少计算错误的可能性。
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或建立下列关系式
式中
待定常数
指数
实测单机电功率
额定电功率
对于发电水头变幅大的反击式水轮机组的大中型水电站 可采用实测电功率与限制功率百分
比
建立下列关系式
式中 为各级水头限制功率 数 可从水轮机运转特性曲线 见图
或图
最
右边有阴影的线上查得
在式
和式
中当
和
达到 以上时 关系线将出现反曲现
象 则应重新拟合浮动多项式 或只用率定的关系线查读效率数值
关系线 见图
算出各种单机电功率 和
水头 值情况下的单机流量 绘制
关系线 见图
根据单机电功率 和水
头在
关系线上查得单机流量 乘以开机台数 即得总流量
二 根据关系式
和式
计算出效率 代入式
得到下列流量计
算公式
图
关系线图
图
关系线图
水工建筑物测流规范
三 水电站单机出流量 主要依电功率 及水头 两个因素变化 因此可以不通过分析效率数 值 直接用对数图解法求得以下推求流量关系式
二 低扬程抽水站的流量计算公式
式中
抽水效能系数 相当于扬程为零时的每千瓦电功率的抽水流量
抽水效能随扬程增加而递减的系数
自然对数底
上式适用于扬程
的范围 扬程为负值也有效
第
条 现场率定效率可用下列方法推求
一 高 中扬程抽水站 根据实测流量 扬程和电功率 用公式
关系线 如图
所示
计算效率 绘制
图
关系线图
图
关系线图
推求流量时 根据单机电功率 和扬程
在
关系线上查得单机流量 乘以开机台数 即得总流量
二 低扬程抽水站 应用已求得的 及 值 代入公式
推求流量 如为多台机组
则求得单机流量后相加得总流量
二 根据实测流量水头和电功率率定的效率 可以绘制
或
关系线 见图
和图
水工建筑物测流规范
图
关系线图
图
关系线图
第
条 推算流量可用下列方法
一 绘制水头或水位 流量关系线推算流量 根据已经建立的效率关系线 以实测电功率
或 及 以实测电功率除以额定电功率
以实测电功率除以限制功率 在线上查得 值 按
公式
计算各个 值 点绘
水工建筑物测流规范
二 低扬程抽水站用公式
移项取对数得
用单对数纸绘制
关系线 即可解得 及 值
第
条 推算流量可用下列方法
一 高 中扬程抽水站 从
关系线上查得各级扬程的效率 值 计算本站单位电功率
时相应的单机流量 值 再计算单机电功率变化范围内若干个电功率值在各级水头下的相
应单机流量 然后绘制
关系线 见图
第七章 水电站和电力抽水站流量推算
第一节 水电站流量推算
第
条 流量计算可用下列公式
一 多机流量计算公式
式中
各机总电功率
各台机组平均效率 包括水轮机 发电
机 变压器 传动装置等综合效率以及
水头损失等水轮机的效率可参照运转
特性 曲 线 一 般 有 两 种 图 形 如 图
和图
所示
实测水头 反击式水轮机为电站上
式中
待定常数
指数
应用实测水头和电功率推求流量
第二节 电力抽水站流量推算
第
条 流量计算可用下列公式
一 高 中扬程抽水站的流量计算公式
多机组
单机
式中
效率
即 有效电功率 耗用电功率
包括电动机 水泵 传动系统及
水管摩阻等方面的综合效率
抽水扬程 抽水站上下水位差 当出水管口中心高于水面时 则以出水管中
心高程与抽水池水体水位差计算扬程
下游水位差 冲击式水轮机为站上水
位与喷嘴中心高程之差 如从水轮机
前压力表观测压力 换算水头时 则
改用有效水头
可用下式计算 图
冲击式水轮机运转特性曲线图
水工建筑物测流规范
水轮机压力表读数 压力表中心至站下水位的高差 二 单机流量计算公式式中Biblioteka 单机流量单机电功率
单机综合效率
第
条 现场率定效率可用下列方法推
求
一 根据实测流量 水头和电功率 用下式计
算效率
多机运转
单机运转
图
水电站在满负荷运行发电情况下 效率 值
变化不大 当发电功率未达到额定功率 或与
型反击式水轮机 运转特性曲线图
限制出力功率 相差较多时 则效率 随实测发电功率与额定功率百分比
或实测
发电功率与限制功率百分比
而变化 应该用率定的效率 与 相关 建立关系线