水电站水流控制
小浪底水流控制的措施
小浪底水流控制的措施小浪底水电站是我国一座重要的水电站,位于长江上游的重庆市南川区,是长江上最大的水电站之一。
小浪底水电站拦蓄的水量巨大,对于下游的水文变化和生态环境都有着重要的影响。
因此,对于小浪底水流的控制,是非常重要的。
一、小浪底水电站的基本情况小浪底水电站位于重庆市南川区,是长江上游的重要水电站之一。
小浪底水电站于2000年开始建设,于2007年正式投产发电。
小浪底水电站拦蓄的水量达到了1,480亿立方米,是世界上最大的水电站之一。
小浪底水电站的发电能力达到了30万千瓦,年发电量达到了100亿千瓦时。
二、小浪底水流的控制小浪底水电站的拦蓄水量巨大,对于下游的水文变化和生态环境都有着重要的影响。
因此,对于小浪底水流的控制,是非常重要的。
小浪底水电站采取了多种措施,来控制水流,保障下游生态环境和水文变化。
1. 水位控制小浪底水电站采用水位控制的方式,来控制水流。
水位控制是指在水电站下游设置水位观测站,通过实时监测水位变化,来控制水电站的放水量。
当下游水位过低时,小浪底水电站会适当增加放水量,来保障下游水文环境和生态环境的平衡。
2. 放水控制小浪底水电站还采用放水控制的方式,来控制水流。
放水控制是指在水电站上游设置放水闸门,通过控制闸门的开关,来控制水电站的放水量。
当下游水位过低时,小浪底水电站会适当增加放水量,来保障下游水文环境和生态环境的平衡。
3. 水文预报小浪底水电站还采用水文预报的方式,来控制水流。
水文预报是指通过分析气象、水文等数据,来预测下游水位和流量的变化情况。
当预测到下游水位过低时,小浪底水电站会适当增加放水量,来保障下游水文环境和生态环境的平衡。
4. 生态环境保护小浪底水电站还采取了多种措施,来保护下游的生态环境。
小浪底水电站建立了长江流域生态环境监测中心,定期对下游的水质、生态环境等进行监测和评估。
小浪底水电站还在下游建立了多个生态保护区,保护下游的生态环境和生物多样性。
三、小浪底水流控制的效果小浪底水电站采取了多种措施,来控制水流,保障下游生态环境和水文变化。
节制闸名词解释
节制闸名词解释
节制闸(Flow-regulating gate)是一种用于控制水流量的设备,常用于灌溉系统、排水系统和水电站等水利工程中。
该设备由一个闸门和闸门座组成,闸门可通过升降来调节水流的通量。
节制闸通过调节闸门的高度或开度来控制水流的流量,实现对水位或水压的调节。
闸门通常由金属制成,座椅由混凝土制成。
闸门通常在河流或沟渠中设置,通过升降闸门来调节水位或水流量,以达到控制、调节和分配水流的目的。
节制闸可按照不同的控制原理和结构形式分为多种类型,例如闸门式节制闸、滑闸式节制闸和卷闸式节制闸等。
不同的类型适用于不同的流量范围和操作要求。
节制闸具有调节范围广、调节精度高、结构简单、操作方便等特点,被广泛应用于水利工程和农田灌溉中,对于保证水资源的合理分配和利用具有重要作用。
水电站施工导流及水流控制方案
水电站施工导流及水流控制方案为保障水电站施工和运行的顺利进行,需要采取合适的导流及水流控制方案。
下面将详细介绍一种适用于水电站施工的导流及水流控制方案。
1.导流方案1.1主坝导流方案主坝导流可采取开挖导流洞或使用盾构机掘进导流洞的方式进行。
具体步骤如下:(1)首先,根据设计要求确定导流洞的位置。
(2)然后,在主坝基岩上进行导流洞开挖或盾构机掘进。
(3)导流洞开挖或盾构机掘进完成后,进行洞口加固,确保洞口的稳定性和安全性。
(4)最后,根据需要安装导流门,调整导流门的开度以控制流量。
1.2副坝导流方案副坝导流可采取引流通道和溢流堰的方式进行。
具体步骤如下:(1)首先,根据设计要求确定引流通道和溢流堰的位置和尺寸。
(2)然后,在副坝上开挖引流通道和溢流堰。
(3)引流通道和溢流堰开挖完成后,进行加固,确保其稳定性。
(4)最后,根据需要安装控制闸门,调整控制闸门的开度以控制流量。
2.1稳定水位控制为维持水电站的正常运行,需要采取措施控制水位的稳定。
具体步骤如下:(1)通过主坝导流洞、副坝引流通道及控制闸门等设施来控制水流的流量。
(2)根据水电站的负荷需求和供电要求,调整导流洞和控制闸门的开度,控制出水量。
(3)监测水位变化情况,及时调整导流洞和控制闸门的开度,确保水位稳定在正常范围内。
2.2水质控制为保护水电站设备和周边环境,需要采取措施控制水质的变化。
具体步骤如下:(1)在导流系统中设置过滤装置,过滤掉悬浮物和杂质,净化水质。
(2)对进入水电站的水进行监测和采样分析,及时发现水质异常。
(3)根据需要采取化学、物理等方式进行水处理,保持水质稳定。
2.3应急水流控制为应对突发事件或自然灾害,需要制定应急水流控制方案。
具体步骤如下:(1)建立应急响应机制,明确各责任单位和人员的职责和任务。
(2)增加水位监测频次,及时了解水位变化情况,根据需要调整导流门和控制闸门的开度,控制水流量。
(3)加强沟通与协调,及时向相关单位发布水位变化信息,协助做好应急处置工作。
古城水电站一期围堰施工导流及水流控制
3 24 20 . . 0 2年 6月 1日~ 6月 3 日上 游 混 0
业 主 推 荐 枯 水 期 5年 一 遇 洪 水 标 准 是 合 适
的。
I期 围堰 挡 水 标 准 采 用 枯 水 期 5年 一 遇
凝 土 达 到 2 2 0 高 程 , 游 混 凝 土 及 非 溢 4 m 下
维普资讯
古 城 水 电 站 一 期 围堰 施 工 导 流 及 水 流 控 制
王 华
( 甘肃 岷 县 古 城 水 电站 中水 五 局 7 8 0 ) 4 4 2
1 工 程 概 况
古城 水 电站位 于甘 肃境 内洮 河 中游 , 距
兰州 市 2 0 m, 岷 县 县 城 2 k , 河 床 式 6k 距 8m 为
3 2 导 流 程 序 .
坝 段 、 凝 土 重 力 坝 段 、 砌 石 重 力 坝 、 凝 混 浆 混
土心墙砂砾石 坝 、 开关 站 。
2 水 文 特 征
古城 电站 位于 甘肃 省岷 县境 内洮河 上 ,
洮 河 系 黄 河 上 游 右 岸 的 一 级 支 流 , 源 于 甘 发
肃 、 海 两 省 交 接 处 的 西 倾 山东 麓 , 西 向 东 青 由 流 经 岷 县 折 向 北 流 注 入 黄 河 刘 家 峡 水 库 。 干
根 据 招 标 文 件 提 供 的 资 料 及 要 求 , 工 本 程 采 用 设 计 院给 定 的 导 流 方 案 。施 工 导 流分
月 。 纽 工 程 主 要 建 筑 物从 左 至 右 依 次 为 : 枢 左
岸 非 溢 流 坝 段 、 水 坝 、 冰 闸 、 水 闸 、 房 滚 排 泄 厂
解析水电站调相压水的原理
解析水电站调相压水的原理解析水电站调相压水的原理一、概述水电站是以水能为动力的发电厂,利用水流的动能将发电机驱动发电。
在水电站的运行中,为了提高发电效率和稳定性,常常需要进行调相压水调节。
调相压水是通过改变水流的压力和流速,调整水的相位角,以达到控制发电机输出电压和频率的目的。
本文将解析水电站调相压水的原理,帮助读者更加深入地理解这一过程。
二、水电站调相压水的原理1.水电站的结构在了解调相压水的原理之前,首先需要了解水电站的基本结构。
水电站由水库、引水系统、水轮机、发电机以及电力输送系统组成。
水从水库流入引水系统,通过引水管道或放水渠道输送到水轮机,驱动水轮机旋转。
水轮机通过轴将动能传递给发电机,最终将机械能转变为电能。
发电机产生的电能通过电力输送系统送往用户。
在这个过程中,调相压水起到了重要的作用。
2.调相压水的作用调相压水是通过改变水轮机的入口压力和流速,来调节水轮机的转速,从而控制发电机的输出电压和频率。
电力系统的稳定性要求发电机的输出电压和频率保持在合理的范围内,且变化较小。
而水轮机的转速与发电机的输出电压和频率直接相关,因此调相压水可以实现对发电机输出的精确控制。
通过改变水流的相位角,调相压水可以使发电机输出电压和频率的微小变化在可接受范围内。
3.调相压水的原理水电站调相压水的原理基于调节水轮机叶片的开启程度和水流量来实现。
在水轮机叶片的调整过程中,通过改变引水系统中的闸门或调节叶片的角度,可以调节水流进入水轮机的流量和速度。
当需要调节发电机输出电压和频率时,控制系统会根据电力系统的需求,通过信号传输给调相装置。
调相装置会根据信号的输入,调整水轮机叶片的开启程度和水流量,使水流的相位角发生变化,从而实现对发电机输出的调控。
4.调相压水的影响因素调相压水涉及的影响因素主要包括水轮机的特性曲线、发电机和电力系统的需求、调相设备的性能等。
水轮机的特性曲线描述了水轮机在不同流量和压力条件下的输出特性,对调相压水的影响较大。
水利水电施工导流与水流控制施工工艺技术
水利水电施工导流与水流控制施工工艺技术在河床上修建水工建筑物时,为保证在干地上施工,需将天然径流部分或全部改道,按预定的方案泄向下游,并保证施工期间基坑无水,这就是施工导流与水流控制要解决的问题。
施工导流与水流控制一般包括以下内容:(1)坝址区的导流和截流;(2)坝址区上下游横向围堰和分期纵向围堰;(3)导流隧洞、导流明渠、底孔及其进出口围堰;(4)引水式水电站岸边厂房围堰;(5)坝址区或厂址区安全度汛、排冰凌和防护工程;(6)建筑物的基坑排水;(7)施工期通航;(8)施工期下游供水;(9)导流建筑物拆除;(10)导流建筑物下闸和封堵。
第一节施工导流一、施工导流方法施工导流的基本方法大体可分为两类:一类是全段围堰法导流,即用围堰拦断河床,全部水流通过事先修好的导流泄水建筑物流走;另一类是分段围堰法,即水流通过河床外的束窄河床下泄,后期通过坝体预留缺口、底孔或其它泄水建筑物下泄。
但不管是分段围堰法还是全段围堰法导流,当挡水围堰可过水时,均可采用淹没基坑的特殊导流方法。
这里介绍二种基本的导流方法。
(一)全段围堰法全段围堰法导流,就是在修建于河床上的主体工程上下游各建一道拦河围堰,使水流经河床以外的临时或永久建筑物下泄,主体工程建成或即将建成时,再将临时泄水建筑物封堵。
该法多用于河床狭窄、基坑工作量不大、水深、流急难于实现分期导流的地方。
全段围堰法按其泄水道类型有以下几种:1、隧洞导流山区河流,一般河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实,采用隧洞导较为普遍。
但由于隧洞泄水能力有限,造价较高,一般在汛期泄水时均另找出路或采用淹没基坑方案。
导流隧洞设计时,应尽量与永久隧洞相结合。
隧洞导流的布置型式如图7-1。
图7-1 隧洞导流示意图2、明渠导流明渠导流是在河岸或滩地上开挖渠道,在基坑上下游修筑围堰,河水经渠道下泄。
它用于岸坡平缓或有宽广滩地的平原河道上。
若当地有老河道可利用或工程修建在弯道上时,采用明渠导流比较经济合理。
水力发电原理及水电站概况
水力发电原理及水电站概况水力发电原理及水电站概况水力发电是一种常见而重要的能源发电方式。
它通过水力涡轮机/发电机组来将水流动的能量转化为电能。
水流动的能量是由水的重力势能与动能所组成的。
而水力发电的核心就是将水的重力与动能转化为机械能,然后由机械能转化为电能。
水力发电分为水坝水电和泄水水电两种类型。
水坝水电是指在河流上搭建水坝,通过控制水位而形成的水头差来驱动水轮发电机。
而泄水水电则是直接利用河流本身的水流来驱动水轮发电机。
水电站的概念是指建立在水流较为平缓的河流中以及水流较为急速的山区河流之上的大型发电站。
水电站首先要挑选位置,一般规划建在落差高度较大的河流上,这样可以更好地摄取水流动能,并降低成本。
其次,水电站建设需要考虑水资源的充足性,尤其是在干旱季节时,水资源的供应是否能够满足电网的需求。
在水电站建设后,为了保证水资源的稳定供应和水轮发电机的稳定运行,水电站一般都会对水流进行控制。
水电站实施水流控制的方式有很多种,其中最常见的是利用水坝控制水位与水流。
此外,也有一些新型的水电站采用分布式水流控制的方式,通过对河道层次结构形态进行优化设计和流量控制,实现对水流的稳定控制。
除此以外,水电站还需要进行水轮发电机的维护和检修。
由于水轮发电机经常在水下运转,因此其维护和检修难度较大,在进行维护和检修时一定要采取安全可靠的措施。
总之,水力发电是一种能源发电方式,其原理是将水流动的能量转化为电能。
而水电站则是实现水力发电的基础设施之一,它通过控制水流,驱动水轮发电机来产生电能。
在水电站的建设中,需要选择合适的位置和实施水流控制,同时维护和检修也是十分关键的环节。
随着科技的不断进步,水力发电在未来将拥有更广阔的发展前景。
水电站进水蝶阀调试方案及流程
水电站进水蝶阀调试方案及流程水电站是利用水能源发电的重要设施,而蝶阀则是水电站中常用的控制阀门之一。
蝶阀通过旋转阀板来调节流体的流量,是控制水流的重要装置。
在水电站中,蝶阀的调试工作尤为重要,它直接关系到水电站的正常运行和发电效率。
因此,水电站进水蝶阀的调试工作必须认真细致,合理有效,才能确保水电站的安全、稳定、高效运行。
一、进水蝶阀调试方案1. 蝶阀基本参数的确定在进水蝶阀调试之前,首先要确定蝶阀的基本参数,包括阀口直径、额定压力、阀座类型、阀体材质等。
这些参数是根据水电站具体情况和需要来确定的,只有确保这些参数是正确的,才能顺利进行蝶阀的调试工作。
2. 蝶阀的安装在确定了蝶阀的基本参数之后,就需要进行蝶阀的安装工作。
安装蝶阀时要保证阀门与管道之间的连接紧密、密封性好,确保阀门能够正常运行。
此外,还要注意蝶阀的方向和位置,确保其在运行过程中不会出现问题。
3. 蝶阀的打开与关闭在安装完毕后,就需要对蝶阀进行打开与关闭操作,检查其是否能够正常运行。
可以通过手动操纵蝶阀的旋钮或者电动操作来进行测试,确保阀门的启闭动作正常、灵活。
4. 蝶阀的密封性检验蝶阀的密封性是很重要的一个指标,它直接关系到阀门的使用效果和安全性。
因此,在调试过程中要对蝶阀的密封性进行检验,检查是否有漏水或者渗水的情况,确保阀门的密封性良好。
5. 蝶阀的流量调试最后,还需要对蝶阀的流量进行调试。
根据水电站的实际需求和要求,调节蝶阀的开度和流量,确保其能够满足水电站的运行需求,保证水电站的正常运行和发电效率。
二、进水蝶阀调试流程1. 初步检查在进水蝶阀调试之前,要对蝶阀进行初步检查,确保其安装位置正确、阀门与管道连接牢固、阀门启闭正常、密封性良好等。
2. 打开蝶阀在初步检查后,可以逐步打开蝶阀,观察其启闭动作是否正常、灵活,检查蝶阀的密封性和流量调节性能。
3. 检查开度和流量根据水电站的实际情况和要求,调节蝶阀的开度和流量,观察其对水流的控制效果,确保蝶阀能够满足水电站的需求。
水电站调相压水原理
水电站调相压水原理
水电站调相压水原理
水电站是将水能转化为电能的一种能源转换建筑。
在水电站的发电过
程中,首要的任务就是要将水转化为能够驱动涡轮发电机工作的高速
运动的水流。
然而,由于水道的长度和地形的起伏,进入水轮机的水
流具有一定的交错相位,这就会导致发电机的负荷发生非常大的波动。
为了让水电站能够产生更加稳定的电能输出,科学家们发明了“调相
压水”技术。
调相压水的原理是利用多段大量的水管,将入口水的流
量分成多个小流,调节每个小流的相位,使得它们在入口管道的出口
处具有同一的相位,然后再通过射流水力的原理产生高速的喷流,使
水轮机可以更加稳定地工作。
具体来说,调相压水的原理可以分成三步来说明:
1. 将水分成数段
调相压水首先需要将水的大流分成数段。
通过流道后的水体会被引导
入一个或多个水槽中,这些水槽会将水流分成数块。
2. 控制水的相位
每一小块水流通进一人工构造的小管道之后,需要进行相位调整。
这里用到了管道中水的声速。
水流经过某一段管道时,压力波的传递速度与水流的速度是一致的,所以根据波的相位,可以在管道内控制水的相位。
3. 喷射形成高速水流
最后,将多段相位已经调节好的小水流汇入到喷射装置当中,使其产生高速的射流。
大小不同的水头可以用来适应不同的水轮机,最终可以通过高速喷流的原理带动水轮机的高速旋转,从而产生电能。
总之,调相压水在水电站的运转过程中起到了重要的作用。
通过精密地控制水流的相位,保证水轮机的顺畅运转,进而保证水电站所能产生的电能的质量和效率。
水电站调压塔水量调节系统设计解读
水电站调压塔水量调节系统设计水电站实际上是一种很简单的概念——水流过大坝,转动水轮机,而水轮机则带动发电机发电。
传统水电站的组成部分主要分为以下几个:水坝、引水建筑物、发电建筑物等。
如下图所示:图1 水电站组成框图调压塔是对引水式水电站的有压引水道或地下室厂房的较长有压尾水道,为了减小水击压力,并改善机组的运行条件而建造的水电站平水建筑物。
它利用扩大了的断面和自由水面的反射水击波的特点,将有压引水道分成两段:上游段为有压引水隧洞,下游段为压力水管。
调压塔的设立,使隧洞基本上可避免水击压力的影响,同时也减小压力水管中的水击压力,从而改善机组的运行条件。
调压塔的工作原理:当水电站以某一固定出力运行时,水轮机所引用的流量Q0保持不变。
调压室稳定运行的水位比上游低,为Q0通过引水道时所产生的水头损失。
当水电站丢弃全部负荷时,水轮机的流量变为零,压力水管中发生水击现象,水流将随之停止流动。
此时引水隧洞中的水流由于惯性作用仍继续流向调压塔,使调压塔水位升高,引水隧洞始末两端的水位差随之减小,流速也逐渐减慢。
当调压塔的水位达到水库水位时,水流由于惯性作用仍继续流向调压塔,使调压塔水位继续升高,直至引水隧洞内的流速减小到零为止,此时调压塔内水位达到最高点。
由于这时调压塔内水位高于水库水位,在引水隧洞的始末又形成了新的水位差,所以水流反向水库流去,调压塔中水位开始下降。
当调压塔水位下降到水库水位时,水流由于惯性作用继续流向水库,调压塔水位还继续下降,直至引水隧洞内的流速减小到零为止,此时调压塔内水位降到最低点。
而后由于调压塔的水位低于水库水位,引水隧洞中的水流又开始流向调压塔,调压室水位又开始上升。
这样,伴随着引水隧洞中水流的往返运动,调压塔的水位也就上下波动。
由于引水道存在摩阻,运动水体的能量会被不断消耗,波动也就逐渐衰减,最后波动停止,调压塔水位就稳定在水库水位。
水电站增加负荷时,调压塔水位波动与丢弃负荷时相反。
水力发电站的工作原理
水力发电站的工作原理
水力发电站是利用水流能量转换为电能的设施,是一种清洁、可
再生能源发电方式。
水力发电站的工作原理主要包括水库调节水流、
水流引导、水轮机转动和发电四个主要环节。
一、水库调节水流
水力发电站通常建在河流、湖泊等水源丰富的地区。
水库是水力
发电站的重要组成部分,其作用是调节水流,保证水力发电站能够持
续稳定地发电。
水库会在夜间等用电需求较低的时候蓄水,白天用水
发电,以平衡电网负荷。
二、水流引导
水库中的水经过水闸控制释放,流入引水渠,通过引水渠将水引
入水力发电站的水轮机处。
引水渠的设计合理与否直接影响到水力发
电站的发电效率,因此在设计和建设过程中需要精心规划。
三、水轮机转动
水力发电站中的水轮机是将水流能量转换为机械能的关键设备。
水流冲击水轮机叶片,推动水轮机转动。
水轮机通常分为垂直轴水轮
机和水平轴水轮机两种类型,根据具体情况选择合适的水轮机种类。
四、发电
水轮机转动带动发电机旋转,通过发电机将机械能转换为电能。
发电机内部的线圈在磁场的作用下产生感应电动势,最终输出交流电。
这样,水力发电站就成功将水流能量转化为电能,供给周边地区的用电需求。
总的来说,水力发电站利用水流能量转换为电能的工作原理简单清晰,是一种环保、可持续的能源发电方式。
随着科技的不断进步,水力发电站的效率和稳定性将会不断提升,为人类提供更加可靠的清洁能源。
水电站的工作原理
水电站的工作原理
水电站是利用水能转化为电能的设施,其工作原理如下:
1. 水源供给:水电站通常建在河流、湖泊或其他水域上,利用水源供给流动的水。
这需要选择具有足够水量和水头的地点。
2. 水库调节:为了平衡供水量与用电负荷之间的关系,水电站通常建有水库来调节流量。
在高峰用电时段,水库会释放更多的水,而在低用电时段,水库会蓄积水。
3. 水流控制:水通过大坝或闸门进入水轮机组。
水轮机组是水电站的核心设备,水流通过水轮机旋转水轮,使水轮机转动。
4. 转换能量:水轮机通常与发电机相连,当水轮机旋转时,发电机也会旋转。
旋转的发电机产生电流,将水能转化为电能。
5. 输电系统:发电机产生的电能经过变压器适配成高电压,然后输送到电网中。
输电线路将电能传输到不同的地区供人们使用。
6. 环境保护:水电站的工作原理对环境有一定的影响,例如可能改变河流的水生态系统和鱼类迁徙。
为了减小对环境的影响,水电站通常会采取措施来维护生态平衡。
总体而言,水电站利用水流的动能转化为电能,并通过输电系统将电能供应给人们使用。
这种可再生能源的利用方式对环境友好,且具有持续稳定的发电能力。
水电运行操作规程
水电运行操作规程
《水电运行操作规程》
一、引言
水电站是利用水能和水资源进行发电的重要设施,对于水电站的运行操作规程至关重要。
本规程旨在规范水电站的运行操作流程,保障水电站的安全稳定运行。
二、运行操作规范
1. 检查水电设备
在水电站的运行中,要定期对水电设备进行检查,确保设备的正常运转。
特别是需要关注水轮机、发电机等关键设备的工作状态,及时发现并修复设备故障。
2. 控制水流
根据电网负荷和水库水位等情况,合理控制水流,保证水电站的发电任务顺利完成。
在调度水流时,要根据水轮机的额定流量和水头,确保水轮机的工作效率。
3. 应急处置
对于突发情况,如水电设备故障、水势突变等,需要有应急预案和处置措施,及时保障水电站的安全和运行。
4. 安全生产
水电运行操作中,要严格执行相关的安全操作规程,做好安全防护工作,确保工作人员的安全生产。
5. 环境保护
水电站在运行中要做好环境保护工作,防止水库水质受到污染,保护周边生态环境。
三、结语
水电运行操作规程是水电站运行的重要指导,必须严格遵守。
只有严格按规程操作,才能确保水电站的安全稳定运行,为社会提供可靠的电力资源。
第五章 施工导流及水流控制1,松花江大顶子山航电枢纽工程(大型水电站)施工组织设计
第五章施工导流及水流控制1 概述松花江大顶子山航电枢纽工程的二期截流主要是利用左侧28孔泄洪闸上、下游围堰,施工期导流由已建成的右岸10孔泄洪闸和船闸泄流。
二期下游围堰总长度为682.835m,其中连接左右岸两纵向围堰段长度为522.835m,右侧连接厂房尾水墙段长度为70m,左侧连接下游翼墙段长度为90m。
围堰主要工程量见下表。
注:其它工程量以现场实际发生量计。
2引用标准和规程规范(1)《防洪标准》GB50201—94;(2)《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999;(3)《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338—89;(4)《水电站基本建设工程验收规程》SDJ275—88;(5)《内河通航标准》(GBJ139-90);(6)本章各专项施工技术涉及的其它章节引用的标准和规程规范。
3 施工布置施工布置分为施工供水、电系统布置及施工道路布置。
施工用水主要为施工机械用水,考虑取松花江水做为施工用水。
从坝顶公路桥桥头下游10kv供电点引接电源,采用10kv高压电缆通过坝顶公路桥引接到一期纵向围堰附近,通过变压器接至各施工部位。
填筑道路主要利用基坑内临时施工道路和1#施工道路。
4 施工程序根据大顶子山航电枢纽建设指挥部文件要求,在二期围堰截流施工时,可利用拆除一期右岸下游围堰、一期右岸连接围堰及一期基坑开挖粉细砂料进行围堰填筑施工。
采用单向进占法,在岛子及滩地围堰施工时,戗堤和围堰全断面进占,材料均采用粉细砂;进入河道后迎水面采用50cm厚泥岩防护,当泥岩防护不起作用时,采用戗堤进占,围堰滞后戗堤编织袋土填筑10~20m,戗堤填筑利用一期围堰拆除料或编织袋土进行填筑。
围堰粉细砂填筑分两期进行施工,先期进行115.00m高程以下部分的填筑(如围堰拆除料较多,应继续加高),待围堰闭气排水后,利用开挖基坑料再进行115.00~116.00m高程粉细砂填筑,汛期根据水位适当采用编织袋土对围堰加固加高,保证围堰汛期安全度汛。
水电站作用
水电站作用
水电站是利用水能转化为电能的设施,它的作用主要有以下几个方面:
1.发电:水电站的主要作用是发电。
水流经过水轮机旋转发电机,通过转化机械能为电能,再经过变电站输送到用户。
水电是一种清洁、可再生的能源,与传统的燃煤、燃油发电相比,水电发电不会产生大量的二氧化碳和其他有害气体,对环境和空气质量的影响较小。
2.调度水流:水电站还可以调度水流,控制水库的蓄水和泄水,以满足电网对电能的需求。
通过控制水库的放水量和水位,水电站可以根据电网的负荷情况进行发电,以保证电网的稳定运行。
3.水资源利用:水电站可有效利用水资源,减少水资源的浪费。
水电站需要在合适的地点修建大坝,形成水库,通过调度水量来发电。
在需要用水的地方,也可以通过水库来供应水源,如灌溉农田、供应城市用水等。
4.防洪排涝:水电站还可以用于防洪排涝。
当雨水较多或河流
水位上涨时,水电站可以通过放水,减缓水流的速度,保护周边地区免受洪水的侵袭。
同时,在旱季干旱时,水电站可以根据需求泄放水库的水,以满足农田灌溉和城市供水的需要。
总之,水电站是一种重要的能源利用设施,其作用远不止发电。
它通过利用水能转化为电能,提供了清洁、可再生的能源,对
环境保护具有积极的作用。
同时,水电站还可以调度水流,利用水资源,防洪排涝,满足社会经济发展的需求,对于保障社会稳定运行和人民生活具有重要意义。
闸门工作原理
闸门工作原理闸门是一种用于控制水流或其他流体流动的装置,它在水利工程、水电站等领域起着非常重要的作用。
闸门的工作原理是怎样的呢?接下来我们将详细介绍闸门的工作原理。
首先,闸门的主要作用是控制水流的流量和水位,以及防止洪水的发生。
它通常由闸板、闸槽、升降机构等部分组成。
当需要控制水流时,闸门可以通过升降机构将闸板升起或降下,从而改变水流的通道大小,达到控制水流的目的。
其次,闸门的工作原理涉及到流体力学的知识。
根据伯努利定律,流体在不同截面的流速和压力之间存在着特定的关系。
当闸门打开时,水流通过闸门的截面,流速增加,压力降低;而当闸门关闭时,水流受到阻碍,流速减小,压力增加。
通过这种方式,闸门可以有效地控制水流的流量和水位。
此外,闸门的工作原理还涉及到流体静力学的知识。
根据帕斯卡定律,液体内部的压力是均匀的,且作用于容器的每一个部分。
因此,当闸门关闭时,闸板上方和下方的水压力是相等的,从而保证了闸门的密封性能。
这种原理也使得闸门可以承受一定的水压力,保证了水利工程的安全运行。
最后,闸门的工作原理还与材料力学有关。
闸门通常由金属材料制成,具有一定的强度和刚度,能够承受水流和水压力的作用。
同时,在闸门的设计和制造过程中,还需要考虑到材料的疲劳寿命、防腐蚀性能等因素,以确保闸门的长期稳定运行。
总之,闸门的工作原理涉及到流体力学、流体静力学和材料力学等多个领域的知识。
通过对这些原理的深入理解,我们可以更好地设计、制造和使用闸门,从而更好地实现对水流的控制和利用。
希望本文能够帮助大家更好地了解闸门的工作原理,为相关领域的工作和研究提供参考。
水电站水工设施的运行和维护导则
水电站水工设施的运行和维护导则水电站是一种重要的能源发电设施,通过利用水流的动能来产生电能。
而水工设施是水电站运行和维护的关键部分,它涉及到了许多重要的方面。
本文将深入探讨水电站水工设施的运行和维护导则,帮助读者更好地了解这一领域。
让我们从水工设施的类型和功能开始。
水工设施包括水坝、水渠、水轮发电机组以及与之相关的各种调控设备。
水坝是用来拦截水流,形成水库,以借此实现水流和水头的调节。
水渠则用来引导水流,将水从水库输送到水轮发电机组。
水轮发电机组是水电站发电的核心部分,它将水流的动能转化为机械能,再由发电机将机械能转化为电能。
与此水工设施还包括各种调控设备,如调节阀和水门,用来控制水流和水头的分配。
水工设施的运行和维护是保证水电站正常运行的关键。
水工设施的运行需要严格遵守操作规程和安全规定。
操作人员应该熟悉水工设施的各项操作流程,并且严格按照要求进行操作。
水电站的运行还需要及时监测水工设施的状态,如水位、水压、水质等,并根据监测结果进行相应的调整和维护。
水工设施的维护涉及到定期检查、保养和修复。
定期检查是为了确保水工设施的正常运行和安全性。
保养工作包括清理水渠、摆动调节阀门、更换损坏的零部件等。
修复工作则是针对出现故障或损坏的水工设施进行修复和更换。
在维护过程中,应严格按照规定的标准和程序进行操作,以确保维护工作的质量和效果。
除了运行和维护,水工设施还需要进行优化和改进。
随着科技的不断进步,水工设施的性能和效率也在不断提高,为此,水电站的运营者需要密切关注技术的发展,并及时进行设备更新和升级。
对于一些存在问题或不足的设施,可以通过改进和创新来提高其性能和可靠性。
水电站水工设施的运行和维护导则包括了操作规程和安全规定、定期检查和保养、故障修复以及设备的优化与改进等方面。
通过科学合理地运行和维护水工设施,可以确保水电站安全稳定地发电,为能源供应做出重要贡献。
在我看来,水电站水工设施的运行和维护是水电站运行的核心环节,它关乎到水电站发电的安全和可靠性。
水电站的工作原理
水电站的工作原理水电站是一种利用水能转换为电能的能源装置,它采用水力发电的原理,通过控制水流的流动,利用水的动能转换为机械能,进而驱动发电机产生电能。
水电站的工作原理主要包括能源的转换、水流的控制和电能的产生。
一、能源的转换水电站利用水的能量转换为电能的过程中,首先要将水的潜在能、动能转为机械能。
在水电站中,水通过大坝堵截后,形成了一个水库,这个水库的高度决定了水的潜在能。
然后通过引水系统,将水从高水位区域引入到低水位的水轮发电机组所在的发电厂。
这时,水流进入水轮发电机组,由于重力作用,水流动能转化为机械能,推动水轮旋转。
二、水流的控制水流进入水轮发电机组后,需要通过对水流进行控制,以确保最大限度地转化为机械能。
这一过程主要通过调节水轮发电机组的水流量来实现。
通常水轮发电机组的水流控制方式有调节进口阀门的开启度或者改变尾水流出的数量等。
通过灵活调节水流的流速和流量,可以使水轮发电机组在不同的水头和水流条件下工作,提高发电效率。
三、电能的产生水轮发电机组通过接收水流的动力,将机械能转变为电能。
在水轮发电机组中,水流推动水轮旋转,水轮与发电机转子相连,使发电机轴旋转,旋转的磁场诱发感应电动势,进而产生电能。
经过整流、稳压等装置的处理,电能最终输出到电网中,供给人们的生活和工业用电。
水电站的工作原理是将水的潜在能和动能转换为电能的过程,通过合理的水流控制和发电机组的转动,将水能转化为机械能,再由发电机转换为电能。
水电站以其可再生、清洁、高效等特点成为重要的能源利用方式。
随着技术的不断改进和水资源的合理配置,水电站的工作原理将持续优化,为人类提供更多可靠的清洁能源。
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三期导流(2016年9月~2017年2月)
• 2016年9月~2017年2月,导流设计标准为 100年洪水重现期,相应流量为2980m3/s, 按最低蓄水发电水位223m高程控制,由2个 表孔联合宣泄,最大下泄流量2570m3/s,有 3个表孔联合宣泄,最大下泄流量3856m3/s。 此时段4个表孔具备泄水能力。 • 2017年2月中旬首台机组发电。
宗格鲁水电站 施工期水流控制
八局技术中心 杨承志 2013/5/7
宗格鲁水电站枢纽介绍
• 宗格鲁(Zungeru)水电站位于尼日利亚明纳市境 内卡杜纳河上。 • 宗格鲁电站装机容量700MW(4×175MW),正常蓄 水位230.00m,设计洪水位230.00m,校核洪水位 231.00m,死水位223.00m,工程总库容为 114.2×108m3,正常蓄水位对应库容109.1×108m3, 死库容为82.43×108m3。 • 宗格鲁电站枢纽由碾压混凝土重力坝、左右岸心 墙堆石坝、坝后厂房、开关站等建筑物组成。
水库蓄水期度汛
• (2)中期(2016年7月~8月) • 2016年7月~8月,坝体挡水,单个表孔宣泄洪水,其他 表孔下门临时挡水。度汛设计标准为30年洪水重现期, 相应流量为1900m3/s,由表孔宣泄,对应的坝前水位为 226.1m,坝体浇筑完成,最高挡水水位231.0m。 • 根据表9-5、表9-6数据,不考虑希罗罗水电站调节,由 “皮尔逊Ⅲ型曲线”推求100年洪水重现期5~6月平均流 量457m3/s,7~8月平均流量1607m3/s。 • 因无洪水过程线,暂不考虑表孔宣泄洪水,8月底最大 蓄水量110.14亿m3,查表9-11,相应库水位230.1m。按 100年洪水重现期,坝体度汛可满足要求。 • 若考虑1个表孔敞泄,100年洪水重现期最大流量 2980m3/s,则最高水位可控制在226.1m以下。
宗格鲁水电站施工期导流程序
2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
工程 具备 正常 运行 条件
具备挡 100年 洪水重 现期洪 水
2017/ 2/18 2017/ 12/18
一期导流(2014年4月前)
坝轴线
修筑明渠
原河床过流
岸坡坝段(厂房)开 挖+局部混凝土浇筑
明渠进出口预留岩坎+ 局部围堰
一期导流(2014年4月前)
• 根据《宗格鲁水电站可行性研究报告》 8.2.3.1节,一期纵向围堰设计标准为10年洪 水重现期,由原河床宣泄,相应堰前水位 为154.00mm,一期纵向围堰顶高程为 155.00m。
尾水渠开挖施工
—按月平均径流考虑
• 尾水渠沿原河床拓宽拓深段施工,主要安 排在2016年5月1日~2016年9月3日,共计 125天,同时根据考虑2016年8月底,全部 表孔已具备调蓄洪水能力,2017年2月中旬 首台机组发电,因此此时段(2016年9月4 日~2017年2月10日,共计160天),可通过 表孔调节泄流,约可调节工期128天,其中 32天表孔泄流。所以尾水渠沿原河床拓宽 拓深段施工总工期约125+128=253天。
施工准备 明渠开挖
二期导流 明渠过流
三期 导流 底孔 过流
三期 导流 下闸 蓄水
该时段 原河床宣 围堰挡水 坝体挡 见后 泄洪水 度汛标准 水, 100年 30年洪水 洪水重 续说 设计流量 明 现期 1900m3/s 重现期 水位? 1900m3/s, 2980m3 /s,坝 堰前水位 前水位2015/ 2013/ 2014/ 162.54 159.2m 2/19 11/1 4/1 m
尾水渠开挖施工(方案比选)
• 根据以上所述,方案六剔除了希罗罗水电 站的调蓄影响(希罗罗水电站库容70亿m3, 若按调节库容20亿m3考虑,相应施工时段 可增约2天),且施工工期较方案四仅少9 天,因此本阶段初步选定方案六安排的时 段为尾水渠沿原河床拓宽拓深段主要施工 时段。其主要施工工期共计253天。
二期导流(2014年4月~2015年10月)
二期围堰
后期坝体挡水
导流明渠
经导流明 渠过流
二期导流(2014年4月~2015年10月)
• 2014年4月初,河床截流,截流设计流量采用 月平均流量450m3/s,由明渠宣泄。 • 2014年4月~5月,该时段主要进行围堰加高培 厚,直至围堰填筑完成。 • 2014年6月~2015年10月,除明渠坝段外大坝全 面上升,形成溢流面。该时段利用围堰挡水, 明渠过流。导流设计标准为30年洪水重现期, 相应流量为1900m3/s,由明渠宣泄,对应的堰 前水位为159.2m,围堰顶宽10.0m,堰顶高程 160.7m,最大堰高14.尾水渠施工工程量: 该工程量较大,需 根据详勘资料确定。
尾水渠开挖施工 —按年平均径流考虑 • 尾水渠沿原河床拓宽拓深段施工,主要安 排在2016年5月1日~2016年11月25日,共计 208天,同时根据考虑2016年8月底,全部 表孔已具备调蓄洪水能力,2017年2月中旬 首台机组发电,因此此时段(2016年11月 25日~2017年2月10日,共计77天),可通 过表孔调节泄流,约可调节工期54天,其 中13天表孔泄流。所以尾水渠沿原河床拓 宽拓深段施工总工期约54+208=262天。
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水库蓄水期度汛
• (3)后期(2016年9月~ 2017年2月) • 2016年9月~2017年2月,度汛设计标准为100年洪 水重现期,相应流量为2980m3/s,按最低蓄水发电 水位223m高程控制,由2个表孔联合宣泄,最大下 泄流量2570m3/s,由3个表孔联合宣泄,最大下泄流 量3856m3/s。此时段4个表孔具备泄水能力。因此采 用3个表孔控制泄流可满足度汛要求。 • 综上所述,蓄水期,在表9-5,表9-6数据可靠的基 础上,本工程具备100年洪水重现期度汛标准, 满 足度汛要求。超标准洪水,可通过调节表孔宣泄洪 水。
水库蓄水期度汛
• 根据导流程序及施工进度特点,本工程蓄水期间洪 水控制措施分前、中、后三期进行。 • (1)前期(2016年5月~6月) • 2016年5月初,底孔下闸后,由坝体临时断面挡水, 继续进行坝体施工。 • 2016年5月~6月,坝体最低挡水高程210.0m(溢流 面顶高程210.5m),相应的调节库容41.8亿m3,度 汛按61天考虑,可满足最大月平均793.1m3/s要求, 根据宗格鲁坝址月径流资料,可满足度汛要求 • 不考虑希罗罗水电站调节,根据“皮尔逊Ⅲ型曲线” 推求100年洪水重现期5~6月平均流量457m3/s。
三期导流(2016年2月~2016年5月)
• 2016年2月,择机进行明渠坝段195.00m高程以下混凝土 浇筑。择机设计流量拟采用1000m3/s,由导流底孔 (8m×8m)及泄洪底孔(2.5m×4m)联合宣泄,对应 的坝前水位171.8m,此时坝体最低坝高173.00m。 • 2016年3月~4月,坝体剩余混凝土浇筑完成。该时段导 流标准采用设计流量1000m3/s,由导流底孔(8m×8m) 及泄洪底孔(2.5m×4m)联合宣泄,对应的坝前水位 171.8m,此时坝体最低坝高195.00m。相应调节库容 11.87亿m³,具备调节的连续19天来流量1900m3/s 的能 力。 • 2016年5月,导流底孔及泄洪底孔下闸蓄水,下闸设计 流量拟采用月平均流量450m3/s,相应坝前水位158.8m。
希罗罗水电站发电流量分布图
希罗罗水电站发电流量分布图
关于三期围堰(三期前期度汛)
• 根据以上希罗罗水电站发电出力流量图 (11月~12月)以及在无更详细的水文资料 的情况下,建议纵向围堰及三期上游围堰 堰顶高程定为164.5m,则该时段其最下泄 流量可达750m3/s,由1个8m×8m导流底孔 +1个泄洪底孔联合宣泄,相应的堰前水位 163.5m。
三期导流(2016年5月~2016年8月)
• 2016年5月~6月,部分表孔弧形闸门安装完成,具备 宣泄洪水条件。该时段大坝最低挡水高程210.0m(溢 流面顶高程210.5m),相应的调节库容41.8亿m3,度 汛按61天考虑,可满足最大月平均793.1m3/s要求,根 据宗格鲁坝址月径流资料,可满足度汛要求(不考虑 希罗罗水电站调节,根据“皮尔逊Ⅲ型曲线”推求 100年洪水重现期5~6月平均流量457m3/s)。 • 2016年5月~2016年6月,导流底孔封堵施工 • 2016年7月~8月,剩余表孔弧形闸门安装。该时段利 用坝体挡水,一个表孔宣泄洪水。导流设计标准为30 年洪水重现期,相应流量为1900m3/s,由表孔宣泄, 对应的坝前水位为226.1m,坝体浇筑完成,最高挡水 水位231.0m。
• 该度汛标准可较好地规避希罗罗水电站发 电流量对本工程施工建设的影响。
水库蓄水
根据本工程特点,拟采用以下3个方 案蓄水: 其中方案一,采用蓄水保证率为85%的 年平均流量333.00m3/s蓄水; 方案二,采用蓄水保证率为80%的年 平均流量344.00m3/s蓄水; 方案三,采用蓄水保证率为75%的年 平均径流流量358.00m3/s。 三个方案均可满足2017年2月中旬蓄 水至223.00m高程。
三期导流(2015年11月~2017年2月)
底孔过流
三期围堰
明渠坝段混凝 土浇筑
三期导流(2015年11月~2016年1月)
• 2015年11月初,明渠截流,截流设计流量采用月平均流 量450m3/s,由导流底孔及泄洪底孔宣泄。 • 2015年11月~12月初,三期围堰(明渠进出口围堰)填 筑,明渠段坝面处理。 • 2015年12月,择机进行明渠坝段161.00m高程以下混凝 土浇筑。择机设计流量拟采用500m3/s,由导流底孔 (8m×8m)及泄洪底孔(2.5m×4m)联合宣泄,对应 的堰前水位159.5m,围堰顶宽5.0m,堰顶高程161.7m, 最大堰高12.7m。 • 2016年1月,择机进行明渠坝段173.00m高程以下混凝土 浇筑。择机设计流量拟采用500m3/s,由导流底孔 (8m×8m)及泄洪底孔(2.5m×4m)联合宣泄,对应 的坝前水位159.5m,此时坝体最低坝高161.00m。