水电站设计
水电站设计规范
水电站设计规范水电站设计规范是指在建设水电站时所要遵守的各项要求和标准,旨在保障水电站的安全运行、提高发电效率和保护环境。
下面是水电站设计规范的主要内容。
一、工程选址与布置1. 水电站应选址在水资源丰富、坡降适宜的地区,并考虑到水电站对周边环境的影响。
2. 水电站的布置要合理,建筑物与机电设备之间的位置关系要符合操作和维护的要求,同时兼顾美观和节约用地。
3. 水电站的进出水口应保持畅通,且符合相应的水力要求,以确保水能充分利用和压力稳定。
二、建筑物设计1. 水电站建筑物的设计要符合国家建筑标准,满足强度、稳定性和耐久性等要求。
2. 水电站建筑物的防水处理要严格执行相关规范,确保建筑物不受水侵蚀和渗漏等问题。
3. 水电站建筑物的消防设计要符合国家消防法和建筑消防规范,确保人员安全和紧急情况下的灭火能力。
三、机电设备设计1. 水电站的水轮发电机组和水电机械设备要符合国家标准,满足安全、可靠和高效的要求。
2. 水轮发电机组的选型要根据水资源特点和水电站的装机容量进行合理选择,以达到发电的最佳效果。
3. 水轮发电机组的控制和保护系统要符合国家标准,确保设备能够正常运行和保护人员的安全。
四、电气系统设计1. 水电站的电气系统要满足电力传输和分配的要求,以及对发电机组的监测和控制。
2. 水电站的电气系统的选型和布置要符合国家电力规范,确保电气设备的安全可靠和高效运行。
五、环境保护设计1. 水电站建设过程中要科学地评估和处理环境影响,并采取相应的措施进行环境治理和保护。
2. 水电站的排水口和尾水渠的设计要符合相关的环境规范,以减少对水体和周边生态环境的影响。
3. 水电站的噪声和振动控制要符合国家标准,以减少对周边居民的影响。
六、安全管理1. 水电站的安全管理要严格执行相关的法律法规和标准,建立健全的安全管理体系,加强现场安全管理和培训。
2. 水电站的运行人员要按照相关规定经过培训和考核,持证上岗,确保运行安全。
水电站课程设计
水电站课程设计GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-目录前言第一部分水电站厂房一、设计资料二、水轮机选型2.1水轮机型号选择 .............................................2.2水轮机参数计算 .............................................三、水轮机蜗壳设计3.1蜗壳形式的选择 .............................................3.2断面形状及包角的选择 .......................................3.3进口断面面积及尺寸的确定 ...................................四、尾水管设计4.1尾水管的形式 ...............................................4.2弯肘型尾水管主要尺寸的确定 .................................五、发电机外形尺寸5.1发电机型式的选择 ...........................................5.2水轮发电机的结构尺寸 .......................................六、厂房尺寸确定6.1主厂房长度的确定 ...........................................6.2主厂房的宽度 ...............................................6.3主厂房各层高程的确定 ....................................... 第二部分吊车梁设计七、吊车梁截面形式八、吊车梁荷载计算8.1均布恒荷载q ................................................8.2垂直最大轮压 ...............................................九、吊车梁内力计算9.1弯矩计算 ...................................................9.2剪力计算 ...................................................十、吊车梁正截面及斜截面抗剪强度计算10.1吊车梁正截面承载力计算 ....................................10.2斜截面抗剪强度计算 ........................................ 十一、挠度计算十二、裂缝宽度验算结语参考文献前言本课程设计主要是水利水电枢纽工程中水电站厂房设计的部分工作。
水电站工程施工设计流程
水电站工程施工设计流程
水电站工程从规划到竣工,要经历选址论证、可行性研究、初步设计、施工设计等多个阶段。
其中,施工设计是连接初步设计与施工的重要环节,直接关系到工程施工的进度和质量。
水电站施工设计的主要流程如下:
1. 掌握工程初步设计资料。
在进行施工设计之前,必须全面了解水电站的工程地质条件、水文资料、初步设计方案等资料,明确本次施工设计的目标和范围。
2. 开展现场勘察。
通过对施工现场的实地勘察,检查初步设计方案的可行性,并收集补充 needed 设计资料。
3. 进行施工设计。
在掌握各项资料的基础上,围绕工程建设目标,编制施工组织设计、施工方案设计以及施工图纸等。
4. 审查及完善施工设计文件。
按照设计规范要求,对施工设计文件进行全面检查、审核,并不断优化完善,形成正式的施工设计文件。
5. 组织施工人员学习设计文件。
施工设计完成后,要把设计思想和要点传达给施工人员,以便他们按照设计要求组织实施。
6. 现场施工指导。
施工过程中,设计人员要根据实际情况对设计进行解释或修改,确保设计文件指导下的施工顺利进行。
7. 竣工资料编制。
施工结束后,要总结施工经验教训,编写水电站施工
设计的完整竣工资料。
合理的水电站施工设计对保证工程质量、节约资源、提高经济效益具有重要作用。
设计人员要充分考虑实际情况,做到设计与施工相协调,不断提高设计水平。
水电站勘察设计有关标准
水电站勘察设计有关标准水电站勘察设计是水利工程领域的重要环节,它直接影响着水电站的建设质量和效益。
为了保障水电站勘察设计的规范性和科学性,制定了一系列相关标准,以下是关于水电站勘察设计的相关标准内容。
一、勘察设计的基本原则1. 环保原则勘察设计应遵循环保原则,充分考虑周边环境和生态系统,保障水资源的可持续利用,减少对生态环境的破坏。
2. 安全原则勘察设计应遵循安全原则,充分考虑工程的安全风险,保障工程的安全运行,减少对人员和财产的损害。
3. 经济原则勘察设计应遵循经济原则,合理利用资源,降低建设成本,提高工程效益,确保水电站项目的经济可行性。
二、勘察设计的技术标准1. 地质勘察标准水电站地质勘察应遵循《水利水电工程地质勘察规范》,对地质构造、地层特征、地下水情况等进行全面调查和分析,评估地质灾害风险,确保工程的稳定性和安全性。
2. 水文勘察标准水电站水文勘察应遵循《水文观测规范》,对流域水文特征、降水情况、径流量等进行详细调查和分析,为水电站水资源的利用和管理提供科学依据。
3. 土地利用勘察标准水电站土地利用勘察应遵循《土地利用总体规划技术导则》,对周边土地利用现状、土地所有权情况、土地资源开发潜力等进行调查和评估,为工程建设的土地征用和规划提供依据。
4. 环境影响评价标准水电站环境影响评价应遵循《环境影响评价技术导则》,对工程建设对环境的影响进行评价和预测,提出相应的环境保护措施和修复方案,确保工程建设符合环境保护要求。
三、勘察设计的管理标准1. 勘察设计单位应具备相应的资质和技术实力,遵循相关法律法规和行业标准,保障勘察设计的质量和安全。
2. 勘察设计应进行科学论证和评估,确保技术方案的科学性和合理性。
3. 勘察设计应进行全面立项和审查,建立勘察设计文件归档和管理制度,保障设计文件的完整性和可追溯性。
四、勘察设计的验收标准1. 勘察设计应完成设计文件的编制并报送审查单位,经审查单位审核合格后方可进行工程建设。
水电站建筑设计标准最新
水电站建筑设计标准最新水电站是利用水能转化为电能的发电设施,其建筑设计标准应当考虑安全、稳定、高效、经济等方面的要求。
以下是水电站建筑设计的最新标准:1. 建筑布局要科学合理。
水电站一般分为发电厂房、水电站大坝、泄洪道、导流洞等部分,这些部分应合理布局,便于设备的安装和维护,优化建筑结构,提高建筑使用效率。
2. 建筑结构要牢固稳定。
水电站建筑需要经受来自水力及水压的巨大冲击力,因此建筑结构应具有足够的强度和稳定性,能够承受外部负荷,确保建筑的安全可靠。
3. 建筑材料要具备防水、耐腐蚀、耐磨损等特性。
由于水电站是长期处于水下环境中的建筑物,其材料需要具备良好的防水性能,同时还要能够抵御水中氧化物及微生物的腐蚀,具备较强的耐磨损能力,以延长建筑的使用寿命。
4. 建筑外观要符合环保要求。
水电站处于自然环境中,建筑外观需要与周围的自然景观协调一致,尽量减少对生态环境的影响。
建筑外墙可以选择符合环保要求的材料,如绿色墙体、绿色屋顶等,美化建筑外观,降低建筑对环境的负面影响。
5. 建筑内部布局要合理。
发电厂房内部设备复杂,建筑内部布局应合理,便于设备的安装、检修和运维。
建筑内部还需要配置合适的通风、空调系统,以提供良好的室内环境,并保持设备的正常运作。
6. 建筑设计要考虑节能和环保要求。
水电站是一种清洁能源发电方式,建筑设计应尽可能采用节能技术,如太阳能利用、能源回收等,减少能源消耗,降低对环境的污染。
7. 建筑具备防火和抗震能力。
水电站一般位于水源底部或附近,防火、抗震设施是确保建筑安全的重要措施。
建筑在设计中需要考虑抗震和防火等因素,如设置防火墙、安装自动灭火设备等,以防止火灾发生和减少地震造成的损害。
综上所述,水电站建筑设计标准最新要求科学合理的建筑布局、稳定可靠的建筑结构、具备防水、耐腐蚀等特性的材料、环保的外观设计、合理的内部布局、节能环保要求、防火和抗震能力等方面的要求,以确保水电站的安全运行和发电效率。
水电站设计规范
水电站设计规范水电站设计规范是为了确保水电站的安全、高效运行而制定的一系列规定。
本文将针对水电站设计规范进行详细介绍,包括水电站的选址、设计标准、设备要求等方面。
一、选址规范1. 地质条件:选址地区地质稳定,不得存在地震、滑坡、泥石流等地质灾害隐患。
2. 水资源条件:选址地区水资源充足,水质优良,水流平稳。
3. 山体条件:选址地区山丘低矮,不得存在高山急滩、峡谷等自然条件,以确保大规模建设和方便日常运营。
二、设计标准1. 设计水平:水电站设计应满足年均发电量的要求,且能够适应未来需求的增长。
2. 设计可靠性:水电站设计应考虑在极端情况下的可靠性,如洪水、干旱等极端气候条件。
3. 设备安全:水电站的各种设备和结构要求具备一定的安全性能,如抗震、抗风、防洪等。
三、设备要求1. 水轮机:水电站应选择适合的水轮机类型,包括水轮机的型号、功率等参数。
水轮机应具有高效率、稳定性能和较长的使用寿命。
2. 发电机组:发电机组应选择适合的型号和功率,以满足水轮机的转速和发电量要求,并具备高功率因数、低抗短路能力等特点。
3. 水库:水电站的水库要求具备一定的容积和调蓄能力,以应对季节性和年际性水资源变化。
4. 输电线路:水电站应考虑输电线路的设计和施工要求,包括线路的类型、电流容量、绝缘等级等。
5. 安全设施:水电站应配备相应的安全设施,如安全岸线、消防设备、安全标志等,以确保运行人员和设备的安全。
四、环境保护要求1. 水电站的设计要注重保护生态环境,减少对河流、水域生物的破坏。
2. 水库的设计要合理利用水资源,确保对下游生态系统影响的最小化。
3. 水电站应考虑废水的处理和排放,以减少对水环境的污染。
4. 水电站建设和运营过程中要严格遵守环境保护相关法规和政策,定期进行环境监测和评估。
以上是对水电站设计规范的详细介绍,水电站的选址、设计标准、设备要求以及环境保护要求都是为了确保水电站的安全、高效运行,同时最大限度地保护生态环境。
小型水力发电站设计规范
小型水力发电站设计规范(试行)GBJ71—84编制说明第一章总则第二章水文、水利及水能第三章工程总体布置及水工建筑物第四章水力机械第五章电气部分第六章闸门、拦污栅和启闭设备附录本规范用词说明第一章总则第1。
0.1条小型水力发电站(以下简称水电站)设计,必须认真执行国家的技术经济政策, 根据国民经济发展的需要, 按照地方水利、电力、航运、木材流送、水产和环境保护等规划的要求,统筹安排, 因地制宜, 合理利用水资源, 做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。
第1。
0.2条本规范适用于装机容量2。
5万kW及以下, 机组容量1万kW以下, 其中机电部分, 适用于机组容量为500~6000kw、出线电压不超过35kV的新建水电站的设计。
第1.0.3条水电站的初步设计, 宜在河流(河段或地区)规划和地方电力规划的基础上, 根据经审批的设计任务书进行。
对上、下游有影响的河段的开发, 应征求相邻地区意见.第1.0。
4条水电站设计, 必须认真进行调查、研究、勘测和试验工作, 以便取得水文、气象、地形、地质、地震、建材及地方工农业和淹没、移民以及其他国民经济综合利用要求等项基本资料和数据.第1.0。
5条水电站设计, 除应符合本规范的规定外, 尚应符合现行的有关标准和规范的规定.第二章水文、水利及水能第一节水文第2。
1。
1条水电站设计, 应收集流域自然地理特性、气象、水文资料, 并应进行整理分析, 或进行必要的复查和修正.整理分析的主要内容如下:一、流域和河道特征值;二、实测水文资料中的水尺位置、水尺零点高程、水准基面的变动、水位和流量观测情况、浮标系数的采用、测流断面的冲刷和淤积变化、水位流量关系曲线高、低水部分的延长方法等;三、受水利工程或分洪、决口等因素影响的径流和洪水资料;四、历史洪水、枯水资料.第2。
1。
2条水电站的水文计算,应根据工程特点和设计要求, 提供下列各项成果的全部或部分内容:一、径流取水口或坝址历年各月(旬、日)平均流量的系列表,年平均流量、时段(旬、日)平均流量频率曲线, 指定频率的设计年平均流量及其年内各月(旬、日)平均流量.二、洪水(包括分期洪水)设计洪峰流量, 不同时段设计洪水量及设计洪水过程线.三、泥沙悬移质的多年平均年输沙量和月分配,典型年月分配,多年平均颗粒级配曲线。
水电站建筑设计标准规范
水电站建筑设计标准规范水电站是指利用水能转换为电能的设施,具有很高的建筑技术要求。
下面是水电站建筑设计的标准规范:一、建筑设计原则1. 功能合理性:按照水电站的功能需求,合理划分建筑空间,确保各个功能区域之间的协调性和高效性。
2. 结构稳定性:根据地质条件和水电站的工程性质,选择合适的结构形式和建筑材料,确保建筑物具有良好的稳定性和抗震性。
3. 生态环境保护:在建筑设计中吸纳生态环境保护的要求,减少对环境的影响,保护周边的自然景观和生物多样性。
二、建筑布局1. 主厂房:安排机组厂房、控制室、水力发电设备等主要设施,以方便设备的安装调试和维护管理。
2. 辅助建筑:包括事务办公楼、宿舍、供应部、厂务大楼等,以提供办公和生活的基础设施。
3. 进出水渠道:根据水电站的具体布置,设计合理的进出水渠道,确保水流的顺畅和水能的充分利用。
4. 交通道路:考虑到设备的运输和人员的出行,设计合理的交通道路,保证交通的畅通和安全。
三、建筑材料和结构1. 建筑材料:按照水电站的耐水、耐候、耐污染的要求,选择合适的建筑材料,如钢筋混凝土、玻璃幕墙等。
2. 结构形式:根据水电站的地质条件和建筑空间的限制,选择合适的结构形式,如砌体结构、框架结构、钢结构等,以保证建筑物的稳定性和安全性。
3. 防水措施:在水电站建筑设计中,加强防水措施,采用防水层、防水涂料等,以确保建筑物在水环境下的稳固性和安全性。
四、环保设计1. 去鸟措施:在水电站的高压线路周围设置鸟类防护设施,防止鸟类触电或撞击导线的事件发生。
2. 废水处理:设计合理的废水处理设施,对水电站产生的废水进行处理,达到环境保护的要求。
3. 垃圾处理:设置合适的垃圾处理设施,做好垃圾的分类处理和回收利用工作,减少对环境的污染。
综上所述,水电站建筑设计标准规范主要包括建筑设计原则、建筑布局、建筑材料和结构、环保设计等方面的内容。
通过合理的设计,能够确保水电站建筑物的稳定性、安全性和环保性,为水电站的正常运行和发展提供有力的保障。
大型水电站的设计与施工技术
大型水电站的设计与施工技术作为可再生能源的重要组成部分,大型水电站在能源领域中具有重要地位。
其设计与施工技术的先进程度直接影响着水电站的效率、安全性和可持续发展。
本文将探讨大型水电站的设计与施工技术,以及相关的挑战和发展趋势。
一、设计阶段1.初步设计初步设计是大型水电站建设的起点。
在此阶段,需要评估水电站的规模、水力资源、环境影响和经济可行性等因素。
根据这些评估结果,确定水电站的总装机容量、水库容积、电站类型和发电机组参数等。
2.详细设计详细设计是将初步设计转化为施工图纸的过程。
在此阶段,需要考虑水电站各个组成部分的具体细节,包括水力设备、电气设备、土建结构和水利工程等。
同时,还需充分考虑施工难度和成本效益,进行合理的设计优化。
二、施工阶段1.土建施工土建施工是大型水电站建设中的重要环节。
它包括水坝、导流洞、发电厂房和辅助设施的建设。
在施工过程中,需要严格按照设计图纸进行施工,并采取有效的质量控制措施,确保土建结构的安全可靠。
2.水电设备安装水电设备安装是水电站建设的核心任务。
它包括水轮机、发电机和电气设备等的安装调试。
在此过程中,需要保证设备的精确安装和正常运行,以确保水电站的高效发电。
3.运行系统调试运行系统调试是为了确保水电站的全面运行。
它包括水力系统、电气系统和自动化控制系统的调试与联动测试。
通过此过程,可以检验各个系统的协调性和可靠性,确保整个水电站能够正常运行。
三、挑战与发展趋势1.环境保护大型水电站建设和运行对环境造成一定的影响。
为了减少这种影响,需要采取相应的环境保护措施,包括生态补偿、鱼类回归和水域治理等。
此外,还需综合考虑水电站的可持续性和环境效益。
2.新技术应用随着科技的不断发展,新技术在水电站建设中得以应用。
例如,数字化设计和模拟仿真技术可以提高设计效率和精确度;智能化监测和远程控制技术可以提高水电站的运行管理水平。
这些新技术的应用将进一步提升水电站的设计与施工水平。
3.多能互补大型水电站可以与其他可再生能源相互补充,形成多能互补的能源体系。
水电站设计
水电站设计引言水电站是利用水能转换为电能的建筑物和设备。
其主要目的是通过运用水的自然运动来驱动发电机,将机械能转化为电能。
水电站的设计是一个复杂而严谨的过程,涉及到许多方面的工程和技术知识。
本文将深入探讨水电站的设计过程,包括选择能量来源、确定水电站类型、设计水轮机和发电机、确定输电线路以及设计水库和大坝。
我们将以 Markdown 文本格式输出并详细介绍每一步骤。
步骤一:选择能量来源在设计水电站之前,我们需要考虑并选择合适的能量来源。
这通常是根据当地的水源情况、水流量、水头高度和季节变化等因素来确定的。
常见的能量来源包括河流、湖泊、水库以及海洋潮汐等。
步骤二:确定水电站类型水电站可以根据水流的性质和工程需求来选择不同的类型。
常见的水电站类型包括常流量水电站、调节水量水电站、蓄能水电站和潮汐水电站等。
我们需要根据能量来源和需求来决定最适合的类型。
步骤三:设计水轮机和发电机水轮机是将水流动力转化为机械能的装置,而发电机则将机械能转化为电能。
在设计水轮机和发电机时,我们需要考虑到水流动力的大小、转速、载荷变化和转速变化等因素。
这需要专业的工程师和技术人员来进行详细的设计和计算。
步骤四:确定输电线路水电站发电后,需要将电能输送到供电网络中,这就需要设计输电线路。
输电线路需要考虑电能损耗、输电距离、电流负荷和供电需求等因素。
同时,还需要符合电力系统的安全和稳定要求。
步骤五:设计水库和大坝水库是水电站的重要组成部分,用于调节水流、储存水能和发电。
大坝是建立水库的关键设施,它需要考虑到水流量、水压、土壤性质和地质条件等因素。
大坝的设计需要进行详细的土木工程和结构计算,确保其安全性和稳定性。
结论水电站设计是一个复杂而严谨的过程,需要综合考虑多个方面的因素。
从选择能量来源到设计水轮机、发电机、输电线路和水库大坝,每个步骤都需要经过详细的计划和设计。
只有保证设计的科学性和合理性,才能确保水电站的安全、高效运行。
以上就是关于水电站设计的详细介绍,希望对读者理解和学习水电站设计有所帮助。
小型水电站水能设计标准
小型水电站水能设计标准小型水电站水能设计标准是指对小型水电站的水能资源进行充分利用,保证水电站运行稳定、高效、持续。
小型水电站根据其装机容量和年发电量的不同,可以分为微水电站和小水电站两种类型。
本文将就小型水电站水能设计标准进行探讨。
1.水能资源评估在设计小型水电站时,首先要评估水能资源的情况。
评估的指标包括水位差、年径流量和水能利用系数等。
水位差是指水电站上下游水位高差,决定了水电站的发电能力。
年径流量是指水电站年平均下泄水量,是判断水能资源丰富程度的重要指标。
水能利用系数是指水能转化为电能的效果,是衡量水电站运行效率的关键指标。
2.确定装机容量根据水能资源评估结果,可以确定小型水电站的装机容量。
装机容量应该合理匹配水能资源,既要保证充分利用水能,又要确保水电站运行的稳定。
装机容量的确定是综合考虑经济、技术和环境等因素的结果。
3.选择水轮发电机组水轮发电机组是小型水电站的核心设备,其性能直接影响水电站的发电效率。
在选择水轮发电机组时,要考虑水电站的装机容量、水能资源情况和发电机组技术指标等因素。
同时,还要考虑发电机组的可靠性、维护保养和运行管理等问题。
4.水电站主要设备选型除了水轮发电机组,小型水电站还需要选择其他辅助设备,包括水泵、水轮机调速装置、水力机械启闭装置等。
这些设备的选型应根据小型水电站的实际情况进行,同时要考虑设备的性能、技术指标和价格等因素。
5.水电站供电方式小型水电站的供电方式可以分为并网供电和孤岛供电两种。
并网供电是指将电能与公共电网相连,将多余的电能卖给公共电网,从而实现收益的方式。
孤岛供电是指水电站自身消纳发电,不与公共电网相连,适用于地理条件偏远或供电需求较小的情况。
6.水电站环境保护小型水电站在设计中要注重环境保护。
包括保护植被、保护河流生态系统、减少对鱼类和其他水生生物的影响等。
同时,还要合理规划水利工程建设,减少土地利用和水资源的浪费。
7.安全运行和维护小型水电站在设计中要考虑安全运行和维护的问题。
水电站输水系统设计理论与工程实践
水电站输水系统设计理论与工程实践一、理论设计1.总体设计总体设计是水电站输水系统设计的第一步,主要包括确定输水系统的总体方案和参数。
首先,需要确定输水系统的总体布局,包括水源与水坝位置、输水管道的走向和长度、以及输水尾道的位置等。
其次,需要确定输水系统的参数,包括输水管道的直径、厚度、材质,以及输水流量、压力等重要参数。
总体设计需要考虑水电站的水力特性、地质条件和环境要求等因素,确保输水系统能够安全稳定地运行。
2.水力计算水力计算是水电站输水系统设计的核心内容,主要包括输水管道的流量计算、压力计算和水头损失计算等。
首先,需要根据输水系统的总体设计参数,计算输水管道的流量。
流量计算需要考虑输水系统的设计年供水量、水负荷和运行方式等因素。
其次,需要计算输水管道的压力。
压力计算需要考虑输水系统的压力损失、水泵的扬程和效率等因素。
最后,需要计算输水管道的水头损失。
水头损失计算需要考虑输水管道的摩擦阻力、弯曲损失和局部阻力等因素。
水力计算能够确保输水系统的流量、压力和水头满足设计要求。
3.结构设计结构设计是水电站输水系统设计的重要内容,主要包括输水管道的支承与固定、膨胀节和免震设施的设计等。
输水管道的支承与固定需要考虑管道的自重、水力冲击和地震作用等因素,确保管道的稳定性和可靠性。
膨胀节的设计需要考虑管道的伸缩变形和热膨胀等因素,保证管道的正常运行。
免震设施的设计需要考虑地震作用对管道的影响,减小地震损失和安全风险。
结构设计能够确保输水系统的结构强度和安全性。
二、工程实践1.施工阶段施工阶段是水电站输水系统实施的关键环节,主要包括开挖基坑、铺设输水管道、安装水泵和阀门等。
在施工过程中,需要按照设计规范和施工计划进行操作,确保施工质量和进度,减小施工风险。
2.调试阶段调试阶段是水电站输水系统运行前的重要环节,主要包括管道防渗试验、泵站调试和系统调试等。
在调试过程中,需要对输水管道进行防渗验收,确保管道的完整性和密封性。
水电站 设计 导则
水电站设计导则
水电站设计导则
1. 地点选择:应该考虑水电站建设地点的水利资源、地形地貌、气候条件、环境影响等因素。
2. 水源调查:必须对水源进行详细的调查和监测,包括水流量、水位、水质、水力资源等指标,以确定水电站的规模和技术方案。
3. 设计规模:应根据水力资源、调水能力和社会需求等因素,
确定水电站的规模和总装机容量。
4. 坝型选择:根据水库容量、水位、河流特征等因素,选择合
适的坝型,包括拦河坝、重力坝、拱坝、土石坝等类型。
5. 水轮机选择:应根据水电站的尾水压力、出力、水流量等参数,选择合适的水轮机类型,包括水轮发电机组、水轮涡轮发电机组、混流式水轮机等。
6. 电站布局:应根据场地条件,确定水电站各设施的布置,保
证设施之间的协调和互联互通,包括电站厂房、发电机组、主变电站、办公区等。
7. 施工方案:应根据现场具体情况,制定科学合理的施工方案,确保施工安全和工期进度。
8. 环保措施:应考虑水电站建设对环境的影响,采取有效的环
保措施,降低对环境的影响。
9. 运行维护: 应制定科学合理的水电站运行维护计划,确保水
电站的安全运行和发电效率。
以上是水电站设计的一些导则,实际设计时需要根据具体情况进
行灵活处理,确保设计方案的科学、合理和可行性。
水电站设计标准规范标准
水电站设计标准规范标准水电站是利用水能转换为电能的重要设施,其设计标准规范标准对于保障水电站的安全运行和发挥最大效益具有重要意义。
在水电站设计中,需要考虑诸多因素,包括水资源情况、地质条件、环境保护等,因此设计标准规范标准的制定显得尤为重要。
首先,水电站设计标准规范标准应当充分考虑当地的水资源情况。
对于水电站来说,水资源是其运行的基础,因此在设计标准中需要考虑水资源的充足性、水流情况、季节变化等因素。
只有充分了解当地水资源情况,才能设计出更加合理、高效的水电站。
其次,地质条件也是水电站设计中需要重点考虑的因素之一。
水电站通常需要建设水库、水坝等设施,而地质条件的好坏将直接影响这些设施的稳定性和安全性。
因此,设计标准规范标准需要对地质勘测、地基稳定性等方面进行详细规定,以确保水电站在建设和运行过程中不会受到地质灾害的影响。
此外,环境保护也是水电站设计标准规范标准中不可忽视的一部分。
水电站建设和运行过程中,可能会对周边的生态环境产生影响,因此需要在设计标准中加入对环境保护的规定,包括减少水电站对生态环境的影响、采取环保措施等方面的规定,以确保水电站的建设和运行不会对周边环境造成负面影响。
除此之外,水电站设计标准规范标准还需要考虑到水电站的安全性、运行效率等方面的规定,以保障水电站的安全运行和发挥最大效益。
综上所述,水电站设计标准规范标准的制定对于保障水电站的安全运行和发挥最大效益具有重要意义。
在制定设计标准时,需要充分考虑水资源情况、地质条件、环境保护等因素,以确保水电站的建设和运行不会受到不利影响。
只有严格遵守设计标准规范标准,才能建设出安全、高效的水电站,为社会经济发展和人民生活提供可靠的电力支持。
水电站建筑物课程设计
石门子水库发电引水系统平面布置图
石门子水库发电引水系统纵剖面图
厂区平面布置图
主要建筑物
1. 引水建筑物
导流洞改建发电洞,最大发电引用流量单机 为6-7m3/s,发电隧洞按引用流量15m3/s考虑, 选用直径为3m的圆形断面压力隧洞
一 设计目的
• 综合运用工程制图、工程力学、水电 站建筑物、水力机械等课程的知识, 掌握厂房布置设计的要点和要求,确 定厂房的尺寸和几个控制高程,并提 高CAD绘图能力
二、设计资料
•1.1工程概况 石门子水利枢纽工程位于新疆昌吉州玛纳斯县西南塔
西河中游河段上, 以灌溉为主,兼顾发电、防洪,是一 个综合利用的中型水利枢纽工程
五、确定安装间尺寸及高程。副厂房的尺寸 及布置不做要求
六、作图。要求重点突出,比例适中,标注 清晰,整洁美观
四 设计成果提交
• 1、设计说明书一份,要求写明设计依据、计 算过程,文字简明扼要,并配以草图
• 2、手绘2号图纸一张,绘制厂房横剖面图
• 3、绘制CAD图纸一张。1班同学绘制发电机 层平面布置图;2班同学绘制蜗壳层平面布置 图。成果用A4纸打印一份,并提交电子图
本枢纽工程的主要建筑物由碾压混凝土拱坝、粘土心 墙副坝、上下游围堰、导流兼引水发电隧洞、发电站厂 房等建筑物组成,最大坝高110m,装机6.4MW
玛纳斯县塔西河一级石门子水电站为塔西河石门子水 利枢纽的二期工程
二期工程布置
• 左岸岩体各项物理力学指标较高,故主要建筑 物(主厂房、副厂房、变电站、尾水渠)及附 属建筑物均布置在左岸
水电站勘察设计有关标准
水电站勘察设计有关标准水电站勘察设计是水电工程建设的重要环节,关乎工程的可行性、安全性和效益性。
根据国家相关标准和规范,水电站勘察设计应当符合一系列要求,以确保工程建设的科学性和可行性。
以下是关于水电站勘察设计有关标准的内容,供您参考:一、水电站勘察设计的一般要求1. 水电站勘察设计应当符合国家相关法律法规的规定,确保工程建设的合法性和环境友好性。
2. 水电站勘察设计应当综合考虑地质地貌、水文气象、土壤条件等自然地理因素,确保工程建设的稳定性和安全性。
3. 水电站勘察设计应当充分考虑当地生态环境和社会经济条件,确保工程建设的可持续性和社会效益性。
4. 水电站勘察设计应当科学合理地确定水资源利用方式、电站类型和装机容量,确保工程建设的经济性和效益性。
二、水电站勘察设计的地质勘察要求1. 水电站勘察设计应当进行详细的地质、水文地质等勘查,确保对工程地质条件有全面深入的了解。
2. 水电站勘察设计应当对地质灾害、地下水和地下渗流等地质问题进行深入分析和评估,确保工程建设的安全性。
3. 水电站勘察设计应当确定地下水文地质条件、地下水渗流特点等,确保对工程施工和运行的影响有充分的评估和控制。
三、水电站勘察设计的水文气象要求1. 水电站勘察设计应当充分了解当地的气象和水文条件,包括降水量、径流量、水位变化规律等,确保水资源的合理开发利用。
2. 水电站勘察设计应当对气候变化、极端气象事件等因素进行评估和预测,确保工程建设的可靠性和安全性。
3. 水电站勘察设计应当根据水文气象条件确定水库的防洪库容和调度规则,确保工程建设能够有效地应对洪水、旱情等自然灾害。
四、水电站勘察设计的工程测量要求1. 水电站勘察设计应当进行详细的地形地貌测量和水文测验,确保工程建设的准确性和合理性。
2. 水电站勘察设计应当对工程地质条件、地下水位、地面变形等进行实时监测和动态调整,确保工程建设的安全性和稳定性。
3. 水电站勘察设计应当利用先进的测量技术和设备,进行工程量的确定和质量检测,确保工程建设的质量和效率。
水电站勘察设计有关标准
水电站勘察设计有关标准一、基础资料收集在进行水电站勘察设计之前,必须充分收集和整理基础资料。
这些资料应包括但不限于:1.气象、水文、地质等自然环境资料;2.土地利用、水资源分布等资源资料;3.电力市场需求、能源政策等经济资料;4.相关法律法规、技术标准等法规资料。
二、工程规划在进行水电站工程规划时,应考虑以下因素:1.满足电力市场需求和能源政策要求;2.结合地形、地貌等自然条件,合理选择坝址和库区;3.考虑施工条件和建筑材料供应情况;4.预测工程对环境、社会、经济等方面的影响。
三、工程设计水电站工程设计应遵循以下原则:1.确保工程安全可靠,满足防洪、抗震等要求;2.优化设计方案,提高工程效益;3.注重环境保护,减少对生态的破坏;4.考虑施工的可操作性和维护的便利性。
四、环境保护水电站勘察设计应重视环境保护工作,具体要求如下:1.遵守环保法规,执行环保验收;2.优化库区设计,减少淹没范围,保护生态环境;3.采取生态修复措施,保护生物多样性;4.降低噪声、废渣等污染物排放,防止环境污染。
五、经济分析水电站勘察设计应进行经济分析,评估项目的经济效益和社会效益。
经济分析应包括以下内容:1.投资估算和资金筹措方案;2.电价和收益预测;3.财务分析和社会效益评估。
六、运行管理水电站运行管理应符合以下要求:1.制定运行规程,确保设备安全运行;2.建立设备检修制度,确保设备处于良好状态;3.加强水库安全管理,防止洪水、蓄水等带来的风险;4.优化调度方案,提高水资源利用效率。
七、安全标准水电站勘察设计应符合安全标准,确保人员和设备安全。
具体要求如下:1.遵循安全法规和技术标准;2.合理设计防洪、抗震等安全措施;。
水电站设计
水电站设计基本资料水利枢纽工程具有防洪,灌溉,发电,养殖等功能.水电站厂房为坝后式,水电站装机容量为7MW,厂房所在平均地面高程440.0m.水位:正常蓄水位为470.00m.死水位:459.00m.距厂房下游100m处水位流量关系见下表格机组供水方式: 采用单元供水水电站水头范围:HMAX =39M, HMIN=28M, HAV=33M第一部分水轮机选型(1) 初选机型该水电站为坝后式水电站。
故设计水头H r =0.95* H av =0.95*33=31m,该水电站装机容量为7MW ,拟选顶两台机组,发电机效率设为96%,因此水轮机额定出力N r =7*103/2*96%= 3646kw特征水头 H max =39.0 m H min =28.0 m H av =33m H r =31 m根据该水电站的水头变化范围28~39m 。
在机组系列型谱表中查得合适的机型有HL240和ZZ440两种,现将这两种水轮机作为初选方案,分别计算出相关参数,并进行比较分析:1 HL240型水轮机方案的主要参数选择a 转轮直径D 1的计算HL240型水轮机在限制工况下的单位流量Q′1M =1.24 m 3/s,效率η=90.4%由此可初步假定原型水轮机在该工况下的单位流量Q′1= Q′1M =1.24 m 3/s ,效率η=91%,上述Q′1,η和N r =6300/0.96=6562.5 kw ,H r =37.5 m384.191.0313124.181.9364681.91=⨯⨯⨯⨯==ηr r rH QH N D选用与之接近而偏大的标称直径D 1=1.4 mb 转速n 的计算HL240水轮机在最优工况下单位转速n′10m =72 r/min ,初步假定n′10=n′10m , 代入式min /2954.133721'10r D H n n av=⨯==选用与之接近而偏大的同步转速n=300 r/min 。
水电站设计
水电站设计基本资料水利枢纽工程具有防洪,灌溉,发电,养殖等功能.水电站厂房为坝后式,水电站装机容量为7MW,厂房所在平均地面高程440.0m.水位:正常蓄水位为470.00m.死水位:459.00m.距厂房下游100m处水位流量关系见下表格机组供水方式: 采用单元供水水电站水头范围:HMAX =39M, HMIN=28M, HAV=33M第一部分水轮机选型(1)初选机型该水电站为坝后式水电站。
故设计水头H r =0.95* H av =0.95*33=31m,该水电站装机容量为7MW,拟选顶两台机组,发电机效率设为96%,因此水轮机额定出力N r =7*103/2*96%= 3646kw特征水头H max=39.0 m H min=28.0 m H av =33m H r =31 m 根据该水电站的水头变化范围28~39m。
在机组系列型谱表中查得合适的机型有HL240和ZZ440两种,现将这两种水轮机作为初选方案,分别计算出相关参数,并进行比较分析:1 HL240型水轮机方案的主要参数选择的计算a 转轮直径D1HL240型水轮机在限制工况下的单位流量Q′1M=1.24 m3/s,效率η=90.4%由此可初步假定原型水轮机在该工况下的单位流量Q′1=Q′1M =1.24 m 3/s ,效率η=91%,上述Q′1,η和N r =6300/0.96=6562.5 kw ,H r =37.5 m384.191.0313124.181.9364681.91=⨯⨯⨯⨯==ηr r rH QH N D选用与之接近而偏大的标称直径D 1=1.4 mb 转速n 的计算HL240水轮机在最优工况下单位转速n′10m =72 r/min ,初步假定n′10=n′10m , 代入式min /2954.133721'10r D H n n av=⨯== 选用与之接近而偏大的同步转速n=300 r/min 。
c 效率及单位参数修正HL240型水轮机在最优工况下模型最高效率ηMmax =92%,模型标称直径D 1M =0.46 m )00500511max 6.934.146.0921(1)1(1=--=--=D D M M Max ηη 则效率修正值 Δη=93.6%-92%=1.6%考虑到模型与原型水轮机在制造工艺质量上的差异,常在已求的Δη值上再减去一个修正值ξ,取ξ=1.0%则可得效率修正值Δη=0.6 %由此可得原型水轮机在最优工况和限制工况下的效率为 %6.92%6.0%92max =+=∆+=ηηηM Max%0.91%6.0%4.90=+=∆+=ηηηM (与上述假定值相同)单位转速的修正值按下式计算)1(max max '10'1-=∆M M n n ηη 则%32.01%92%6.921max max '10'1=-=-=∆M Mn n ηη 由于Δ′n 1/ n′10M =0.32%<3.0%,按规定单位转速可不加修正,同时单位流量Q′1也可不加修正。
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水电站课程设计计算书目录一、设计课题 (4)二、设计资料及要求 (4)1、设计资料见《课程设计指导书、任务书》 (4)2、设计要求 (4)三、调压井稳定断面的计算 (4)1、引水道的水头损失计算 (4)(1)局部水头损失计算 (4)(2)沿程水头损失计算 (5)2、引水道的等效断面面积计算 (7)3、调压井稳定断面计算 (8)四、调压井水位波动计算 (9)1、最高涌波水位计算 (9)1)、当丢弃负荷:30000~0KW时,采用数解法 (9)2)、当丢弃负荷为45000~15000时,采用图解法: (10)2、最低涌波水位 (12)1)丢弃负荷度为30000——0KW时(数解法) (12)2)增加负荷度为30000----45000KW时(两种方法) (13)五.调节保证计算 (15)1、检验正常工作情况下的水击压力 (15)2、检验相对转速升高是否满足规范要求 (18)六、参考文献 (18)七、附图: (19)附图1:丢弃负荷时调压井水位波动图 (19)附图2:增加负荷时调压井水位波动图 (19)一、设计课题:水电站有压引水系统水力计算。
二、设计资料及要求1、设计资料见《课程设计指导书、任务书》;2、设计要求:(1)、对整个引水系统进行水头损失计算; (2)、进行调压井水力计算求稳定断面;(3)、确定调压井波动振幅,包括最高涌波水位和最低涌波水位;(4)、进行机组调节保证计算,检验正常工作状况下水击压力、转速相对值升高是否满足规范要求。
三、调压井稳定断面的计算1、引水道的水头损失计算 (1)局部水头损失计算表局部水头损失采用如下公式计算:222g 2g2Qh ωξυξ局局局==表1局部水头损失计算表本表计算中Q=102m 3/s ,g=9.8m/s 2(2)沿程水头损失h 程计算表23422QR ln h ω=程表程水头损失计算表其中 栏1、2 、3、4、5、6、7的流量Q 为102m 3/s ,根据压力管道相关参数表得7栏的流量为96.9,;8栏的流量为64.6,; 9、10、11栏流量为32.3 查规范和资料得到糙率n ,进水口取0.013,隧洞取最小值0.012,压力管道取最大值0.013调压井前引水道的水头损失¨415.1037.0011.0815.0022.0013.0007.0203.0307.0m h h h w =+++++++=+=)()(程局压力管道的水头损失(压力管道长度为113.3m,较长不计局部水头损失)212.0056.0003.0004.0040.0109.0h 0=++++==程T h ω整个引水系统的水头损失m 627.1415.1212.0h =+=+=∑ωh h f2、引水道的等效断面面积计算∑=iifL Lf其中L 为调压井前引水道的长度L=拦污栅长度+喇叭口进口段长度+闸门井段长度+渐变段长度+(D=5.5M 洞段长度)+锥形洞段长度+调压井前管段长度 =4.1+6.0+5.6+10.0+469.6+5.0+10.98=511.28m表引水道的等效断面面积:∑=ii fL L f 808.23475.2128.511==m 23、调压井稳定断面计算为使求得的稳定断面满足各种运行工况的要求,上游取死水位,下游取正常尾水位情况计算净水头H 0=上游死水位—下游正常尾水位=1082.0-1028.5=53.5m0013wT w h h H H --=w h :引水道水头损失,大小为1.415h wT0:压力管道沿程水头损失,大小为0.212m则:L f i0013wT w h h H H --==53.5-1.415-3×0.212=51.449m当三台机组满出力时,保证波动稳定所需的最小断面:F =k 12LfgaH其中K 的取值为1.0~1.1,α为引水道总阻力系数D=5.5m s f Q /m 284.4808.23102===υ α=2υwh =077.0284.4415.12=取k=1.0则保证稳定所需要的最小断面为:246.156499.51077.08.92808.2328.5110.1m F =⨯⨯⨯⨯⨯=m FD 11.1414.346.15644=⨯==π四、调压井水位波动计算1、最高涌波水位计算1)、当丢弃负荷:30000~0kw 时,采用数解法当上游为校核洪水位1097.35m ,下游为相应的尾水位1041.32m ,电站丢弃两台机时,若丢荷幅度为30000——0KW ,则流量为63.6——0m 3/s ,用数解法计算。
022w gFh Lfv =λL---------------------为引水道的长度为511.28m f---------------------引水道等效断面面积v 0------------------------------------------引水道水流流速v 0=A Q =67.2808.230.63=m/s F----------------------调压井稳定断面为156.46m 20h ω-----------------------------------引水道水头损失(0h ω=程局h h +)g-------------------------------------------取9.8m/s 2=局h (1.63+5.76+17.72+4.47+6.33+13.24)×10-6×63.6×63.6=0.20m程h =(4522.659+7624.134+12603.390+543724.6+7423.154+21161.59) ×0.012×0.012×63.6×63.6×10-6=0.348m0h ω=程局h h +=0.20+0.348=0.548m则01.06.51548.0h 00===λωX查书本P150图10-4得12.0max=λz ,则Zmax=4.96+1097.35=1102.31m2)、当丢弃负荷为45000~15000时,采用图解法:当上游为校核洪水位1097.35m ,下游为相应的尾水位1041.32m ,电站丢弃两台机组时,若丢荷幅度为45000——15000KW ,则流量为96.5——31.0m3/s 。
利用图解法求解1、以横轴表示引水道流速v ,以圆点向左为正(水流向调压室),向右为负;以纵轴表示水位z ,以向上为正,向下为负,横轴相当于静水6.51548.046.1568.9267.2808.2328.51122020=⨯⨯⨯⨯⨯==w gFh Lfv λ2、作辅助线曲线①、引水道水头损失曲线:22f v h h h g=++局程,g22h νξ=局24.250.110.010.007.005.020.010.012.0=+++++++=ξ引水道水力半径由表沿程水头损失表得出,D=5.5m 的洞段长度较长,故水力半径采用1.3756 C=611R n=613756.1012.01⨯=87.882222222f )8.9218.9224.23756.1882.8728.511(22h νζ⨯+⨯+⨯=++=g v g v R c lv =0.2322ν②、绘制t FQt FA Z ∆-∆=-∂=∆υυf 曲线s 116808.2381.946.15628.51122=⨯⨯==ππgf lF T 计算时段t ∆取值范围为30~25TT ,t ∆的取值范围为3.9—4.6选取t ∆=4s 又f F =152.046.156808.23=,当丢弃负荷为45000~15000时,流量从96.5~31.0, Q F =46.1560.31=0.20t FQt F A Z ∆-∆=-∂=∆υυf =0.152×4υ-0.20×4=0.608υ-0.8 ③、绘制()w v z h β∆=--曲线077.0428.5118.9=⨯=∆=t L g β()w v z h β∆=--=0.077(w h Z --)用CAD 作图,如图所示Z max =97.24×50÷1000=4.862m 则Z max =1097.35+4.862=1102.212m2、最低涌波水位:1)丢弃负荷度为30000——0KW 时(数解法)当上游为死水位,下游为正常尾水位时,若电站丢弃全负荷时(30000~0,流量变化为67.5—03/m s ),因调压室水位达到最高水位时,水位开始下降,此时隧洞中的水流朝着水库方向流动,水从调压室流向进水口,因此水头损失应变为负值,水位到达最低值称为第二振幅。
120f 2f L v gFh λ=,808.235.67f 0==Q υ=2.835m/s -21.18=局h (1.63+5.76+17.72+4.47+6.33+13.24)×10-6×67.5×67.5=0.220m程h =(4522.659+7624.134+12603.390+543724.6+7423.154+21161.59) ×0.012×0.012×67.5×67.5×10-6=0.391m0h ω=程局h h +=0.220+0.391=0.611m 21.52611.046.1568.92835.2808.2328.5112=⨯⨯⨯⨯⨯=λλ00h w =X ==21.52-611.0-0..012查书本P150图10-4得λ2Z =0.08,则2Z =0.08×(-52.21)=-4.177mZ min =1082-4.177=1077.823m2)增加负荷度为30000----45000KW 时(两种方法)当上游为死水位,下游为正常尾水位,增荷幅度为30000~45000KW ,流量变化由68.5~102.53/m s ; A 、 数解法s m Q /31.4808.235.102f 0===υ , m=68.5/102.5=0.668=局h (1.63+5.76+17.72+4.47+6.33+13.24)×10-6×102.5×102.5=0.516m程h =(4522.659+7624.134+12603.390+543724.6+7423.154+21161.59) ×0.012×0.012×102.5×102.5×10-6=0.902m0h ω=程局h h +=0.516+0.902=1.418m26.73418.146.15681.931.4808.2328.511222020=⨯⨯⨯⨯==w gFh lfv ε因为ε太大,没办法查图10-5,按如下公式计算(此公式来自书151页式10—16) 根据公式)/1)(m -1)(9.0/05.0275.0(162.00min εεεm m h Z w --+-+==62.026.73/668.01)(0.668-1)(9.026.73/05.0668.0275.026.73(1--+-+)=3.435m Z hw Z 871.4418.1435.3435.30min min =⨯=⇒=则调 1082-4.871=1077.129mB 、 图解法增加负荷时的图解法与丢弃负荷的图解法类似,同样选择坐标系,绘出①、引水道水头损失曲线:22f v h h h g=++局程,g22h νξ=局24.250.110.010.007.005.020.010.012.0=+++++++=ξ引水道水力半径由表沿程水头损失表得出D=5.5m 洞段长度较长,故水力半径采用1.3756 C=611R n=613756.1012.01⨯=87.882222222f )8.9218.9224.23756.1882.8728.511(22h νζ⨯+⨯+⨯=++=g v g v R c lv =0.2322ν②、绘出k Q fz av A tv t F F∆=-=∆-∆曲线; s 116808.2381.946.15628.51122=⨯⨯==ππgf lF T 则计算时段t ∆取值范围为30~25TT 取,t ∆的取值范围为3.9—4.6选取t ∆=4s 又f F =152.046.156808.23=,当增加负荷为30000~45000时,流量从68.5~102.5, Q F =46.1565.102=0.655 t FQt F A Z ∆-∆=-∂=∆υυf =0.152×4υ-0.655×4=0.608υ-2.62③、绘制()w v z h β∆=--曲线077.0428.5118.9=⨯=∆=t L g β ()w v z h β∆=--=0.077(w h Z --)用CAD 作图,得出Z max =123.45×50÷1000=6.173m 则Z max =1082-6.173=1075.827m五.调节保证计算1、检验正常工作情况下的水击压力相应的正常工作情况下的正常蓄水位为1092.0米,相应的尾水位为1028.5米,则:01092.01028.563.5H =-=米,由所给资料可知:正常工作情况下的正常蓄水位为1092.0米,相应的尾水位为1028.5米,三台机满发电,通过水轮机的流量为96.93/s m ,于是:起始的流速0v =96.9/23.808=4.07m,水锤波速:a =上式中w E ,水的体积弹性模量,一般为 2.1×5210/N cm ;γ为水的容重,取9.81KN/m 3,r 为管道的半径,,压力为2.5m.蜗壳半径为1.22m.尾水管半径为1.7m ,K 为管道抗力系数。