3 输水系统

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水库连接工程施工(3篇)

水库连接工程施工(3篇)

第1篇一、施工准备1. 工程设计:根据水库连接工程的具体要求,编制详细的工程设计方案,包括水库连接管道的走向、直径、材料、施工工艺等。

2. 工程招标:按照招标法规定,公开招标选择具有相应资质和经验的施工单位。

3. 施工队伍组建:根据工程需求,组建专业施工队伍,包括管道铺设、焊接、防腐、检测等人员。

4. 施工材料采购:根据工程设计要求,采购符合质量标准的管道、阀门、法兰等材料。

5. 施工现场布置:根据施工方案,合理布置施工现场,确保施工顺利进行。

二、施工过程1. 管道铺设:按照工程设计要求,开挖沟槽,将管道铺设至指定位置,确保管道平直、稳固。

2. 焊接施工:采用合适的焊接工艺,确保管道焊接质量,防止漏水、漏气等现象发生。

3. 防腐处理:对管道进行防腐处理,延长管道使用寿命,确保工程安全稳定运行。

4. 管道检测:在管道铺设完成后,进行管道检测,确保管道无漏气、漏水现象。

5. 系统调试:在管道连接完成后,进行系统调试,确保水库连接工程正常运行。

三、质量控制1. 材料质量:严格控制施工材料的质量,确保材料符合工程设计要求。

2. 施工工艺:严格执行施工工艺,确保施工质量。

3. 工程检测:定期对工程进行检测,确保工程质量符合规范要求。

四、安全管理1. 施工人员安全:加强施工人员安全教育培训,提高安全意识。

2. 施工现场安全:严格按照安全操作规程施工,确保施工现场安全。

3. 防灾减灾:制定防灾减灾预案,确保工程在自然灾害发生时能够迅速应对。

4. 环境保护:在施工过程中,采取有效措施,保护施工现场环境。

总之,水库连接工程施工是一项复杂、重要的工程。

在施工过程中,要充分准备、严格施工、加强质量控制、确保安全管理,以确保工程顺利完成,为区域水资源利用和农业发展提供有力保障。

第2篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,水资源供需矛盾日益突出。

为缓解这一矛盾,我国政府积极推进水库连接工程建设,通过将不同水库相连,实现水资源跨区域调配,提高水资源利用效率。

水厂建设工程实施方案

水厂建设工程实施方案

水厂建设工程实施方案一、项目背景。

随着城市人口的增加和工业化进程的加快,对水资源的需求日益增长。

为了满足城市居民和工业生产的用水需求,我市决定新建一座水厂,以提高供水能力,改善城市供水条件。

二、项目概况。

新建水厂位于市郊,占地面积约100亩,总投资约1亿元人民币。

水厂主要包括取水系统、净化系统、输水系统和配水系统四大部分,其中净化系统采用先进的膜分离技术,输水系统采用管网输水,配水系统采用智能化远程监控系统。

三、实施方案。

1. 取水系统。

取水系统主要包括水源地选择、水泵站建设和取水管道铺设。

根据水质情况和供水需求,选址在市区外围的河流水源地,建设泵站和取水管道,保证取水量和水质。

2. 净化系统。

净化系统采用膜分离技术,包括预处理、膜分离和后处理三个部分。

预处理采用絮凝、沉淀和过滤工艺,膜分离采用反渗透膜,后处理采用消毒和调节水质工艺,确保出水符合国家饮用水标准。

3. 输水系统。

输水系统采用管网输水,主要包括管道铺设、泵站建设和水箱设置。

根据城市规划和供水需求,设计输水管网布局,建设泵站和水箱,保证城市各区域供水平衡。

4. 配水系统。

配水系统采用智能化远程监控系统,实现对配水管网的实时监测和调控。

配水管网采用分区域供水模式,根据用水量和水压情况,合理调控供水,提高供水效率。

四、实施步骤。

1. 前期准备。

进行水源地勘察和环境评估,确定取水点和水质情况;制定水厂建设方案和施工图纸,完成施工许可手续。

2. 设备采购。

根据设计要求和技术规范,进行水泵、膜分离设备、管道和阀门等设备的采购,确保设备质量和供货周期。

3. 施工建设。

按照施工图纸和技术规范,进行取水系统、净化系统、输水系统和配水系统的建设和安装,确保工程质量和进度。

4. 调试运行。

完成水厂建设后,进行设备调试和系统联调,保证设备运行稳定和水质达标;进行供水管网压力测试和供水试运行,确保供水正常和稳定。

五、项目效益。

新建水厂建成后,将大大提高城市供水能力,改善城市供水条件,保障城市居民和工业生产的用水需求;同时,提高供水效率,减少供水压力不足和供水管网漏损,提高水资源利用率。

电热水器工作原理

电热水器工作原理

电热水器工作原理
电热水器是一种利用电能将冷水加热变成热水的设备。

它的工作原理如下:
1. 输水系统: 当冷水进入热水器的水箱时,通过输水系统进入
加热元件的周围。

2. 加热元件: 电热水器的加热元件通常由一个或多个加热管组成。

这些加热管内部通有电流,当电流通过时,导体会产生电阻加热。

加热管的表面通常有一层保护层,以防止电流直接接触水而导致短路或其他安全问题。

3. 温控系统: 电热水器通常配备了温控系统,用于控制加热元
件的工作。

温控器可以根据水温的设定值来调节加热元件的加热功率。

当水温低于设定值时,温控器会使加热元件开始工作,将电能转换为热能,加热水箱内的水。

4. 保温层: 电热水器通常采用了保温层来减少热量的散失。


温层位于电热水器的外壳和内胆之间,能够有效地保持热水的温度。

这样可以减少冷水再次加热的次数,提高能源利用效率。

5. 排水系统: 当热水不再需要时,通过排水系统将热水从热水
器中排出,使热水箱中的水保持在一定的水位。

综上所述,电热水器通过加热元件将电能转换为热能,使冷水加热成热水。

温控系统可根据需要自动启动或停止加热,以保持水的温度在一定范围内。

同时,保温层减少热量散失,提高
能源利用效率。

电热水器以其高效、方便的优点被广泛应用于家庭和商业场所。

水车的工作原理

水车的工作原理

水车的工作原理介绍水车是一种利用水力能源进行工作的机械装置。

它利用水的流动力来驱动其内部的机械部件,实现各种功能,如搅拌、磨碎、抽水等。

水车的工作原理是基于液体运动和转动力的相互作用。

水车的组成水车主要由以下几个部分组成: 1. 机械部件:包括轴、轮、齿轮、传动带等,用于将水流的力量转化为可用的机械能。

2. 输水系统:包括水管、流水槽等,用于将水引导到水车的工作区域。

3. 控制系统:包括水阀、液压系统等,用于控制水的流量和压力,以便调整水车的工作状态。

水车的工作原理水车的工作原理可以分为以下几个步骤: 1. 水的流入:水从水源处流入输水系统,通过水管输送到水车的工作区域。

2. 水的压力:水在流动过程中具有一定的压力,这是由于水的自身重量和流动速度所产生的。

水的压力可以通过液压系统进行控制和调节。

3. 水的流动力:水的流动能够产生一定的力量,这是由于水的质量和流动速度所产生的。

水车利用水的流动力来驱动其内部的机械部件。

4. 动力的转化:当水的流动力传递到机械部件上时,机械部件开始运动并完成各种功能。

例如,当水流通过轮子时,轮子会被水流的力量推动而转动,从而带动其他相关的机械部件一起工作。

5. 功效的输出:水车通过机械部件的工作,实现各种功能,如搅拌材料、磨碎粮食、抽水等。

这些功能的实现,都是基于水的流动力所驱动的。

水车的应用领域水车具有广泛的应用领域,主要包括: 1. 农业:水车可以用于农田的灌溉,提供充足的水源供给作物生长所需。

2. 工业:水车可以用于磨粉、搅拌和搬运物料等工业生产过程中,提高生产效率。

3. 发电:水车可以用于水力发电,将水流的能量转换为电能,供电给周围的地区。

4. 环境保护:水车可以用于治理河道和水体的污染问题,改善环境质量。

水车的优缺点水车作为一种传统的机械装置,具有如下的优点和缺点:优点•环保:水车利用水的能源进行工作,不会产生污染物和废气,对环境友好。

•节能:水的能源是可再生能源,可以循环利用,降低能源消耗。

《节水灌溉工程》课件——第六章 低压管道输水灌溉系统

《节水灌溉工程》课件——第六章 低压管道输水灌溉系统

半固定式

固定式
一、低压管道输水灌溉系统组成
4、管道系统分类
低压管道

系统


非低压管 道系统
一、低压管道输水灌溉系统组成
4、管道系统分类
其最大工作压力一般不超过0.4


MPa,最远出口的水头一般在

0.2~0.3 m,该形式对管材承

内压要求不高。我国大部分平

原井灌区管道输水灌溉系统采
一、低压管道输水灌溉系统组成
3、管道系统组成
水源与取水工程 系

输水配水管网

成 田间灌水设施
一、低压管道输水灌溉系统组成
3、管道系统组成
水源 与取 水工

管道输水灌溉系统的水源有井、 泉、沟、渠道、塘坝、河湖和水 库等。
一、低压管道输水灌溉系统组成
3、管道系统组成
输水 配水 管网
输配水管网包括各级管道、分水设施、 保护装置和其他附属设施。在面积较 大的灌区,管网可由干管、分干管、 支管、分支管等多级管道组成。
步骤:
1. 调查收集规划前所需要的资料,并应进行核实和分析。 2. 进行水量平衡分析,确定管道输水灌溉区规模。 3. 实地勘测并绘制规划区平面图,在图中标明沟、渠、
路、林及水源的位置和高程等。
4. 确定取水工程位置、范围和形式。 5. 进行田间工程布置,确定管网形式和畦田规格。 6. 根据管网类型,给水栓位置,选择适宜的管网线路,

用这种形式。
一、低压管道输水灌溉系统组成
4、管道系统分类
工作压力超过0.4 MPa时为非低压管道

输水灌溉系统,该形式对管材质量要

节水灌溉技术在农田水利工程中的应用

节水灌溉技术在农田水利工程中的应用

节水灌溉技术在农田水利工程中的应用摘要:作为拥有十四多亿人口的农业大国,引入现代化节水灌溉技术,推动农业种植业的稳定发展是维系社会稳定、保障国民经济稳定运行、构建“内循环经济体系”的关键,因此各地区的农业部门应充分发挥其职能,加强与农业部门的协调合作,构建以精准灌溉为基础的现代化农作物种植体系,为我国农田种植业的稳定、可持续发展保驾护航。

关键词:节水灌溉技术;农田水利工程;应用引言在农田水利工程中应用节水灌溉技术能够降低水资源消耗,提高农业产量。

在实际应用过程中可以通过井灌式节水灌溉技术、微灌式节水灌溉技术、喷灌式节水灌溉技术、防渗式节水灌溉技术提高灌溉效果。

灵活选择节水灌溉技术,推动灌溉系统的多功能化发展,做好节水灌溉技术的管理工作,提高农民节水灌溉技术水平。

才能真正发挥节水灌溉技术的作用,获得更好的经济效益。

1节水灌溉技术在农田水利工程中的应有作用节水灌溉技术之所以受到广泛关注,就是因为这样技术有着无可比拟的应用优势,我们国家农田占有量比较大,在展开农业生产过程中,面积大自然也需要更大的水资源支持。

尤其是近年来,农业生产受环境气候的影响明显,所以对于水资源的需要也在不断提升,这就进一步提升了对水利工程的依赖度。

在此背景下,我国开始实施调水工程,以此实现水资源的合理利用,保障人们需求。

农业作为用水量大、依赖性强的行业,也是实现节水的重要阵地。

就我国当前农业生产的实际情况而言,很多区域在展开农田灌溉时,所使用的灌溉技术既粗糙又单一。

不够重视水资源的有效利用,导致节水效果不理想。

越是存在这样的问题、越是严重,节水的潜能就会越大。

所以不断优化创新节水灌溉方式,提高农民以及社会大众的节水意识,在有限条件下,实现水资源的有效利用,能够在保障农业产量的基础上,获得更好的生态效益、社会效益。

这对农业生产、社会发展都有着十分积极的意义,所以节水灌溉技术在农田水利工程中的应用意义也是十分巨大的[1]。

2节水灌溉技术发展过程中存在的不足2.1农田水利工程中节水灌溉设施完善程度不足受技术、资金以及实际生产条件的限制,各地域的农田水利设施都存在完善程度不足的情况,严重影响相应灌溉技术的应用实效。

《化学工程基础》1.8流体输送设备 复习题

《化学工程基础》1.8流体输送设备 复习题

《化学工程基础》1.8离心泵复习题(含答案)一、填空题1. 某输水的水泵系统,经管路计算得需泵提供的压头为He=19[m水柱],输水量为3m s,则泵的有效功率为________.0.0079/***答案***1472瓦2.某输水的水泵系统, 经管路计算得需泵提供的压头为He=19[m水柱],输水量为20[kg.s],则泵的有效功率为_________.***答案***3728瓦3. 离心泵的主要部件有如下三部分:______,_____,_______.***答案***泵壳;叶轮;泵轴;4. 离心泵的叶轮有_______、_______和________三种类型。

***答案*** 闭式、半开式和开式;5.离心泵的特性曲线有:________________________,_____________________,________________________.***答案***压头H--流量Q曲线;功率N--流量Q曲线;效率η--流量Q曲线6. 离心泵的最大安装高度不会大于_______________.***答案***10米7.离心泵的工作点是如下两条曲线的交点:_____________,__________***答案***离心泵特性曲线H--Q;管路特性曲线H--Q8.调节泵流量的方法有:______________,________________,__________.***答案***改变阀门的开度;改变泵的转速;车削叶轮外径9. 离心泵标牌上写上Ne-Qe表示____,η-Qe____,He-Qe表示____。

***答案***功率曲线,效率曲线,扬程曲线。

10. 泵起动时,先关闭泵的出口开关的原因是___________。

***答案***降低起动功率,保护电机,防止超负荷而受到损伤。

11. 若被输送的流体粘度增高,则离心泵的压头___,流量___,效率___,轴功率____。

***答案***减小减小下降增大12. 离心泵的流量调节阀安装在离心泵___管路上;关小出口阀门后,真空表的读数____,压力表的读数___。

抽水蓄能电站单位分部工程项目划分》

抽水蓄能电站单位分部工程项目划分》

抽水蓄能电站单位分部工程项目划分》1.引言2.单位工程项目划分2.1蓄水池和引水系统蓄水池作为抽水蓄能电站的重要组成部分,主要负责储存水资源。

该单位工程项目划分包括蓄水池的设计和建设,以及与蓄水池相连的引水系统的建设。

在该阶段需要考虑蓄水池的容量、材料选择、防渗措施等关键因素。

2.2发电系统发电系统是抽水蓄能电站的核心部分,包括水轮机和发电机的设计和建设。

水轮机将通过水流的能量转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。

在该单位工程项目划分中,需要考虑水轮机的类型选择、发电机的功率等因素。

2.3水泵和输水系统水泵和输水系统是抽水蓄能电站的抽水过程的核心部分,主要负责将水从蓄水池抽到高处储能,并在需要发电时将储存的水流回降水池。

在该单位工程项目划分中,需要考虑水泵的类型选择、输水管道的设计和建设。

2.4控制系统控制系统是抽水蓄能电站的关键部分,主要负责监测和控制电站运行。

在该单位工程项目划分中,需要考虑监测设备的安装和调试,以及控制软件的开发和测试。

3.分部工程项目划分3.1土建工程土建工程是抽水蓄能电站建设的基础,主要包括蓄水池、发电室、水泵房等建筑物的施工。

该分部工程项目划分需要考虑土建材料的选择、土地平整和排水等技术要求。

3.2机电设备安装工程机电设备安装工程主要包括水轮机、发电机、水泵以及与之相关的管道和电缆的安装。

该分部工程项目划分需要考虑设备的选择、安装顺序和安装要求等因素。

3.3输电线路工程3.4自动化控制工程自动化控制工程主要包括控制系统的安装和调试。

该分部工程项目划分需要考虑控制设备的选择、控制软件的开发和调试等技术要求。

4.总结抽水蓄能电站是一种具备储能功能的电站,单位工程项目划分包括蓄水池和引水系统、发电系统、水泵和输水系统、控制系统等部分;分部工程项目划分包括土建工程、机电设备安装工程、输电线路工程、自动化控制工程等部分。

通过合理的划分,可确保抽水蓄能电站项目的高效进行。

船闸第五章 船闸的输水系统(5学时)-2012-3-31

船闸第五章 船闸的输水系统(5学时)-2012-3-31

5.3.4阀门后廊道条件的复核
1)输水廊道的阀门通常在压力作用下工作。当阀门开启时,水流 通过阀门断面后首先产生收缩(当然,收缩在阀门前已经开始 了),然后扩散到整个廊道。 2)这时,阀门后水力条件主要决定于阀门的淹没水深和通气条件。 3)根据阀门通气情况,可分为开敞式、密封式两种。
4)开敞式—— 有足够的空气补充,收缩断面处不至于出现很大的负压,但可 能出现远驱式水跃,使廊道在相当长范围内流速过大,而且不稳定 的水跃,容易回头碰击阀门引起震动。 通过收缩断面、全扩散断面、下游水面,分别建立动量方程、 能量方程验算远驱式水跃的可能性。 5)密封式——可能产生负压,过低时产生空蚀。 通过上游水面-收缩断面,或收缩断面-下游水面,建立能量方程 验算收缩断面处的压力。
5.1.3 船舶停泊条件
船舶允许系缆力的基本概念。船舶承受水流作用力小于允许系缆力。 1)为啥这样定? 2)注意顶推船队的水流作用力、允许系缆力确定!
5.1.4 输水系统运行安全技术指标
若干规定,如: 闸室水面升降速度,引航道流速、波动限值,廊道负压,进水 口漩涡,廊道流速,惯性超高值,等等
5.2 船闸输水系统类型及选择
4、集中输水系统布置原则
2)波浪力减小措施:减小灌水初期的流量增率 (1)延长开启时间,均匀慢速开启;但延长了时间。 (2)先慢后快开启;不过大影响输水时间。 (3)下小上大的楔(xie)形断面。
5、集中输水系统布置要求
进口、出口、弯曲段、直线段、阀门段的具体要求。具体设计时, 按条款一一对照执行。 1)进口,限制流速,足够淹没水深,防止漩涡; 2)出口,要扩大,分流导墙(墩),增加对冲消能效果; 3)弯曲段,控制转弯半径,特别是内侧最小半径,防止负压出现; 4)直线段,满足阀门布置,特别是阀门后水流均匀和充分扩散; 5)阀门位置,宜设置在最低的直线段,以改善阀门工作条件。

船闸的组成

船闸的组成

船闸的组成船闸由闸室、闸首、输水系统、引航道等几个基本组成部分组成。

如图—1所示图—1船闸组成示意图1一闸室;2一上闸首;3一下闸首;4一闸门;5一阀门;6一输水廊道;7一门龛;8一帷墙;9一检修门槽;10一上游引航道;11一下游引航道(1)闸室闸室的作用:介于船闸上、下闸首及两侧边墙间供过坝(闸)船队(舶)临时停泊的场所。

闸室的组成:由闸墙及闸底板构成,并以闸首内的闸门与上、下引航道隔。

为了保证闸室充水或泄水时船队(舶)的稳定,在闸墙上设有系船柱和系船环。

闸室的材料:浆砌石、混凝土或钢筋混凝土闸室的类型:根据闸墙与闸底板是否连接在一起,分为整体式和分离式结构。

(2)闸首位于上游端的称上闸首,位于下游端的称下闸首。

在闸室内设有闸首的作用:是将闸室与上、下游引航道隔开,使闸室内维持上游或下游水位,以便船队(舶)通过。

闸首的组成:工作闸门、检修闸门、输水系统、阀门及启闭机系统、交通桥及其他辅助设备。

闸首的材料:浆砌石、混凝土或钢筋混凝土(3)输水系统输水系统的作用:供闸室灌水和泄水的设备,使闸室内的水位能上升或下降至与下游或下游水位齐平。

输水系统的形式:集中输水系统和分散输水系统。

集中输水系统,也称头部输水系统。

是将输水系统的设备集中布置在闸首范围内,灌水时,水经上闸首由闸室的上游端集中流入闸室,泄水时,水从闸室的下游端经下闸首泄入引航道。

分散输水系统,也称长廊道输水系统,是将输水系统的设备分散布置在闸首及闸室内,通过纵向输水廊道上的出水孔灌泄水。

(4)引航道与上闸首相连接的叫上游引航道,与下闸首相连接的叫下游引航道。

引航道的作用:保证过闸船舶安全进出闸室交错避让和停靠用的一段航道,设有导航和靠船建筑物。

标签:船闸的组成闸室闸首输水系统集中输水系统分散输水系统引航道。

雨水回收循环系统

雨水回收循环系统

雨水回收利用工程:
一、系统组成
集雨系统、输水系统、净化系统、存储系统、利用系统
1、集水系统:集雨系统主要是指收集雨水的场地主要是利用天然或其他已形成的
集流效率高、渗透系数小、适宜就地集流的自然集流面集流。

2、输水系统:输水系统是将集雨场的雨水引入沉沙池的输水沟(渠)或管道。

3、净化系统:在所收集的雨水进入雨水存储系统之前,须经过一定的沉淀过滤处
理,以去除雨水中的泥沙等杂质。

常用的净化设施有:沉沙池、拦污栅等。

4、存储系统:存储系统可分为蓄水池(水柜)、水窖、旱井、涝池和塘坝等。

5、利用系统:提水设施、高位水池、输水管道、绿化用地灌溉设施等。

二、利用方式
1、利用雨水灌溉绿化用地。

2、利用雨水作为生活杂用水。

3、调节水池的水平衡。

4、作为消防用水。

三、意义
1、通过对雨水进行有效的收集和处理、可以缓解在雨天事情雨水渗透到垃圾填埋层,与垃圾渗滤液混合,加大渗滤液处理工作量。

2、可以大量节约水资源,使各种自然资源得到充分利用,成为生态恢复、可持续发展的工程典范。

医院水电气后勤保障操作规

医院水电气后勤保障操作规

医院水电气后勤保障操作规1. 安全措施- 在操作前,负责人应检查设备及安全措施是否完好,并确保所有操作人员都了解操作规范和安全注意事项。

- 操作人员应佩戴必要的个人防护设备,如手套、护目镜等。

- 确保操作区域周围的通道畅通,并设立警示标识。

2. 配电系统(电力)- 负责人应定期检查配电系统的运行状况,如变压器、电路断路器、漏电保护器等。

- 操作人员应按照操作规程进行开关操作,避免过载、短路等故障发生。

- 定期检查电线、插座的状况,修复或更换损坏的部分以确保电气安全。

3. 输水系统(给水、排水)- 确保给水系统出水口及排水系统的通畅,及时修复堵塞或泄漏问题。

- 定期检查水泵、水箱、水表等设备的运行状况,保持正常操作,及时更换损坏的部件。

- 使用合格消毒剂对饮用水进行消毒处理,确保水质符合卫生标准。

4. 气体系统(天然气、氧气、氮气等)- 气体管道应定期检查,避免泄漏和漏气,及时修复问题。

- 气瓶应存放在通风良好的区域,并严格控制使用和更换流程。

- 操作人员应遵守气瓶使用规程,使用专用设备进行气瓶更换和连接。

5. 火灾防控- 定期检查火灾报警系统和灭火设备的运行状况,保证有效性。

- 确保疏散通道的通畅,定期进行消防演练,并培训员工正确的灭火方法和自救技能。

- 禁止在医院内吸烟或使用明火,严禁乱丢烟蒂。

6. 废弃物处理- 定期清理和分类垃圾,严格按照规定的废物分类方法进行处理。

- 建立正确的废物贮存区,采取密封措施,防止污染和交叉感染的发生。

- 废物的处理应符合环境保护和卫生标准,包括焚烧、消毒、无害化处理等方法。

7. 文明用水用电- 鼓励医护人员使用水、电资源时,合理使用,杜绝浪费。

- 在用水和用电设备上张贴相关提示和宣传标语,提醒大家节约用水用电。

- 加强员工的节能意识培训,提倡文明用水用电的行为。

以上是医院水电气后勤保障操作的规范,希望对您有所帮助。

特别需要提醒的是,医院作为公共场所需要严格遵守相关法律法规,保证患者和工作人员的安全和卫生。

水库大坝安全隐患排查(3篇)

水库大坝安全隐患排查(3篇)

第1篇一、前言水库大坝作为我国水利基础设施的重要组成部分,承担着防洪、灌溉、发电、供水等多重功能,对于保障人民群众生命财产安全、促进经济社会发展具有重要意义。

然而,随着水库大坝使用年限的增加和自然环境的影响,大坝安全隐患问题日益凸显。

为全面掌握水库大坝安全状况,及时发现和消除安全隐患,确保水库大坝安全运行,本报告对水库大坝安全隐患进行了全面排查。

二、排查范围及方法1. 排查范围本次排查范围涵盖水库大坝工程建设的各个阶段,包括:大坝本体、泄洪系统、输水系统、溢洪道、电站等配套设施。

具体包括以下几个方面:(1)大坝本体:大坝结构、坝体材料、坝基处理、防渗处理等。

(2)泄洪系统:泄洪道、泄洪闸门、启闭机、启闭机房等。

(3)输水系统:输水隧洞、输水管道、电站进水口等。

(4)溢洪道:溢洪道结构、溢洪道启闭机、溢洪道泄流能力等。

(5)电站:水轮机、发电机、变压器、开关设备等。

2. 排查方法本次排查采用现场检查、查阅资料、专家咨询、仪器检测等方法,确保排查工作的全面性和准确性。

(1)现场检查:对大坝本体、泄洪系统、输水系统、溢洪道、电站等设施进行实地查看,了解大坝运行状况。

(2)查阅资料:收集大坝设计、施工、运行等资料,分析大坝安全状况。

(3)专家咨询:邀请相关领域专家对大坝安全隐患进行评估,为排查工作提供技术支持。

(4)仪器检测:利用专业仪器对大坝关键部位进行检测,掌握大坝安全状况。

三、排查结果1. 大坝本体(1)大坝结构:大部分大坝结构稳定,但部分大坝存在裂缝、渗漏等问题。

(2)坝体材料:坝体材料老化、损坏现象较为普遍,需加强维护。

(3)坝基处理:坝基处理效果良好,但仍需加强监测。

(4)防渗处理:防渗处理效果较好,但部分区域存在渗漏现象。

2. 泄洪系统(1)泄洪道:泄洪道结构完整,但部分泄洪道存在淤积、损坏等问题。

(2)泄洪闸门:泄洪闸门启闭正常,但部分闸门存在锈蚀、损坏等问题。

(3)启闭机:启闭机运行稳定,但部分启闭机存在故障、老化等问题。

管道输水系统名词解释

管道输水系统名词解释

管道输水系统名词解释1.排水体制:将各种不同性质的废水采用不同的排除方式所形成的排水系统。

2.合流质排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道系统内排放的排水系统。

3.分流制排水系统:将生活污水、生产废水和雨水分别在两种或两种以上管道系统内排放的排水系统。

4.有压流: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。

5.无压流:水体沿流程一部分与整个周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触具有自由液面。

6.恒定流:水体在运动过程中,其各点的流速和压力不随时间的变化,而与空间位置有关的的流动。

7.非恒定流:水体各点的流速和压力不紧与空间位置有关还随时间的变化而变化的流动。

8.均匀流;流体质点流速的大小和方向沿流程不变的运动。

9.非均匀流:流体质点流速的大小和方向沿流程变化的运动。

10.用水量定额:不同的用水对象在设计年限内达到的用水水平。

11.用水量变化系数:日变化系数,最高日除平均日用水量。

时变化系数,最高一小时除平均时用水量。

12.自由水压:从地面算起的水压。

13.控制点:整个给水系统中水压最不容易满足的地点用以控制整个给水管网系统的水压。

14.管段:两个相邻节点之间的管道称为管段。

15.管线:管段顺序连接形成管线。

16.长度比流量:管线单位长度上的配水流量。

17.面积比流量:单位面积上的配水流量。

18.沿线流量:沿本段均匀泄出,供给各用户的流量。

19.转输流量:通过本管段流到下游管段的流量,沿程不发生变化为转输流量。

20.节点流量:以变化的沿线流量折算为管段两端节点流出的流量就为节点流量。

抽水蓄能电站施工组织设计

抽水蓄能电站施工组织设计

抽水蓄能电站施工组织设计一、工程概述抽水蓄能电站是一种特殊的水电站,它通过在电力负荷低谷时将水从下水库抽到上水库储存能量,在电力负荷高峰时放水发电,起到调峰填谷、稳定电力系统的作用。

本次施工的抽水蓄能电站位于_____,总装机容量为_____兆瓦。

电站主要由上水库、下水库、输水系统、发电厂房和开关站等部分组成。

上水库位于_____,正常蓄水位_____米,总库容_____立方米。

下水库位于_____,正常蓄水位_____米,总库容_____立方米。

输水系统包括上水库进出水口、压力管道、尾水隧洞等。

发电厂房内安装_____台可逆式水泵水轮机组。

二、施工条件(一)地形地貌工程所在区域地形复杂,山势陡峭,沟谷纵横。

上水库和下水库分别位于两座山峰之间,需要进行大量的土石方开挖和边坡支护工作。

(二)气候条件该地区属于_____气候,四季分明,降水集中在_____季节,对施工进度和质量有一定影响。

施工期间需要做好防雨、防汛和防滑坡等措施。

(三)交通条件外部交通较为便利,有_____公路与外界相连。

但场内交通条件较差,需要新建和拓宽部分道路,以满足施工车辆和设备的通行需求。

(四)水电供应附近有_____变电站和水源,可以为施工提供电力和用水保障。

但需要铺设输电线路和供水管网,确保施工期间的稳定供应。

(五)建筑材料工程所需的砂石料、钢材、水泥等建筑材料可从周边的_____采购,部分特殊材料需从外地调运。

三、施工总体布置(一)施工分区根据工程特点和施工需要,将整个工程划分为上水库施工区、下水库施工区、输水系统施工区、发电厂房施工区和开关站施工区等五个施工区域。

(二)施工道路布置新建和拓宽连接各个施工区域的道路,确保施工车辆畅通无阻。

主要道路包括上水库进场道路、下水库进场道路、压力管道运输道路和尾水隧洞出口道路等。

(三)施工营地布置在合适的位置设置施工营地,为施工人员提供住宿、餐饮和办公等设施。

施工营地包括生活区、办公区和仓库区等。

“抽水蓄能电站”PPT课件讲义

“抽水蓄能电站”PPT课件讲义
• 由此可以看出,抽水蓄能电站既可以作为电源又可以作为 负荷。
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调峰
• 电能不能储存,电能的发出和使用是同步的,所以需要 多少电量,发电部门就必须同步发出多少电量。电力系统 中的用电负荷是经常发生变化的,为了维持有功功率平衡, 保持系统频率稳定,需要发电部门相应改变发电机的出力 以适应用电负荷的变化,这就叫做调峰。
电力系统日负荷图
峰荷(抽水蓄能发电)
电力系
统负荷 ( MW )
抽水蓄能电站的工作原理
发电工况工作原理示意图
抽水工况工作原理示意图
二、抽水蓄能电站的结构组成
1
2
4 5
7
9
10
11
3
8 6
1— 上水库; 2—进(出)水口; 3—输水道; 4—输水道调压井; 5—厂房; 6—主变洞; 7—尾闸室; 8—尾水道; 9—尾水调压室; 10—出(进)水口; 11—下水库
天荒坪抽水蓄能电站工程示意图
广州从化抽水蓄能电站
三、抽水蓄能电站的类型
• 按与常规电站的结合情况分:纯抽水蓄能、混合式抽水蓄 能
• 按调节性能分:日调节、周调节、季调节 • 按水头分:<600m单级可逆式;>600m多级或三机式 • 按布置特点分:地面式、地下式 • 按机组类型分:四机式、三机式、两机式
纯抽水蓄能电站:专为电网 调节修建的,与径流发电无 关。

输水施工方案

输水施工方案

输水施工方案一、前言输水施工是指将水从一地输送至另一地的工程过程。

它在农业灌溉、城市供水、工业用水等方面起着至关重要的作用。

本文将针对输水施工的方案进行详细阐述。

二、输水施工的目标输水施工的主要目标是高效、安全地将水从水源地输送至目标用水地,同时确保输水系统的可靠性和持久性。

为了达到这一目标,我们需要考虑以下几个方面:1.输水管道的选材和布置2.施工过程中的安全措施3.技术工人的培训和配备4.施工计划和进度控制接下来将逐一介绍这些方面的内容。

三、输水管道的选材和布置3.1 选材输水管道的选材是保证输水系统质量的重要环节。

在选择材料时,应考虑以下几个因素:•材料的耐腐蚀性•材料的强度和刚度•材料的可塑性和可焊接性常用的输水管道材料包括钢管、铸铁管、PVC管等。

根据具体的施工条件和项目要求,选择合适的材料。

3.2 布置输水管道的布置需要考虑以下几个因素:•地形和地势:根据地形地势确定管道的走向和坡度,保证水能自然流动。

•管道间距:根据输水量和管道材料确定管道间距,避免管道过于密集或过于稀疏。

•交叉和分流:对于交叉点和分流点,需要采取相应的措施,如设置过水设施和管道连接件。

四、施工过程中的安全措施在输水施工过程中,安全始终是第一位的考虑因素。

为了确保施工人员的安全,需要采取以下安全措施:1.工作人员应佩戴安全帽和防护服,并使用各类安全设施,如安全绳、安全网等。

2.施工现场应设置明显的警示标志,引导施工人员注意安全。

3.在施工现场设立临时封闭区域,限制非相关人员进入施工区域。

4.施工设备和机械应定期检查和维护,保证其正常运行和安全性能。

五、技术工人的培训和配备输水施工需要专业的技术工人进行操作和管理。

为了确保工人具备必要的技能和知识,需要进行培训和配备。

培训内容可以包括:•施工工艺和操作流程•安全操作规程和应急处理措施•管道检修和维护技术同时,需要配备一支经验丰富的施工队伍,能够合理组织施工作业,确保施工质量和进度。

节水灌溉-课件第七章低压管道输水灌溉技术

节水灌溉-课件第七章低压管道输水灌溉技术
工作压力相对于喷灌、微喷灌等较低。
主要用于输配水系统层次少(一级或二级) 的小型灌区(特别是井灌区),也可用于输 配水系统层次多的大型灌区的田间配水系 统。
二、压力范围
管道系统的压力一般不超过0.2MPa 管道最远处出口压力应控制在0.002-
0.003MPa。 有时受管材承压能力的限制,管道的输
Kc值选择.初期见图2-4,中期见表2 -5。发展期的Kc值由初期与中期内插、 完熟时见表2-。当最小湿度介于20%- 70%时内插。
按华北地区“六五”期间灌溉试验资料, 主要作物Kc值见表2-6,表2-7,表2- 8。
表2-4 部分作物生长阶段天数(d)
表2—5部分作物在生长中期和完熟时的Kc值
2)作物种类、播种面积、种植比例。
第二节 水源分析与供需水量计算
一、水源分析 管道输水灌溉工程规划中进行水源
分析的目的、是为准确的掌握不同设计 保近率年份水源可供开采的水量、水位 变化、水质等情况,为工程设计提供依 据。 (一)管道输水灌溉对水源水质的要求 农田灌溉水质标准见表2-3。
表 2 - 3
E — 作物需水量(m3/亩);
K — 需水系数(m3/亩);
Y — 作物单位面积上的产量(kg/亩)。
表2-9 冬小麦需水系数与产量关系
表2-10 夏玉米需水系数与产量关系
表2-11 棉花需水系数与产量关系
(二)灌溉用水量
在灌溉设计年内,为保证作物各生育期 需水要求,除该时段的降水供给水量外、 尚有部分亏缺水量,需灌溉补给,这部分 亏缺水量为净灌溉用水量。考虑各级输水 损失及田间损失、要求水源提供的水量为 毛灌溉水量.按式(2-5)计算。
另外,采用管道输水,还便于管理便于机 耕。

核电厂三回路循环水系统设备课件

核电厂三回路循环水系统设备课件

在事故情况下,三回路循环水系统需 承担额外的冷却任务,确保核反应堆 的安全停堆和热量有效排出。
控制系统组成与原理
控制回路
控制系统通过控制回路实现对三 回路循环水系统运行参数的实时 监测与控制,确保系统稳定、安
全运行。
传感器与执行器
传感器负责采集系统运行参数, 如流量、温度、压力等;执行器 根据控制系统发出的指令,调节 水泵、阀门等设备的运行状态。
流量或清洗散热器。
振动过大
检查设备基础是否稳固 ,调整设备位置或加固
基础。
检修流程与注意事项
拆卸与检查
按照规定的顺序拆卸设备部件 ,检查各部件的磨损、腐蚀等 情况,做好记录。
安装与调试
将维修后的部件重新安装到系 统中,进行调试和测试,确保 系统正常运行。
停机准备
确保核电厂三回路循环水系统 停机,关闭相关阀门和电源, 释放系统内的压力。
效果。
冷却塔
冷却塔是核电厂三回路循环水系统中的重要组成部分,其主要作用是将循环水冷却 。
冷却塔通过将循环水喷淋到塔顶,利用自然通风或机械通风使水滴蒸发,从而带走 热量。
冷却塔的选型和配置需考虑当地的气候条件、水资源状况和电厂的实际需求,以确 保系统的冷却效果和节约水资源。
循环水管网
循环水管网是核电厂三回路循环 水系统中的输水系统,其主要作 用是将冷却水输送到各个设备和

06
核电厂三回路循环水系统发展趋势与展望
技术创新与改进
高效水处理技术
研发和应用高效水处理技术,提高循环水系统的 水质稳定性,降低结垢和腐蚀风险。
节能减排技术
推广节能减排技术,降低循环水系统的能耗和排 放,提高系统的环保性能。
智能化监控技术

即热式饮水机工作原理

即热式饮水机工作原理

即热式饮水机工作原理1.冷水箱:即热式饮水机中的冷水箱用来存放供加热的水,通常位于机器的底部。

冷水箱通常是由耐热材料制成,以防止水的热量向外散发。

2.加热系统:即热式饮水机的加热系统是饮机器能够加热冷水的关键组件。

通常采用的加热方式有两种:一种是使用电加热管加热,另一种是使用燃气加热。

电加热管加热是通过电流通过电加热线圈产生的热量来加热水,而燃气加热则是通过燃气燃烧产生的热量来加热水。

这些加热系统会将水加热至设定的温度。

3.温控系统:即热式饮水机中的温控系统用于测量和控制水的温度,确保水的温度在设定的范围内。

温控系统通常包括一个温度传感器和一个控制器。

温度传感器会测量水的温度,并将这些信息传递给控制器。

控制器通过判断水的温度是否达到设定温度,并根据测量结果来控制加热系统的工作状态。

4.输水系统:输水系统用于将加热后的热水从冷水箱输送到出水口,以供用户直接使用。

输水系统主要包括水泵和输水管道。

水泵通过水压将加热后的热水输送到出水口,输水管道则负责将热水从冷水箱输送到水泵。

输水系统还通常包括一个阀门,用于控制热水的流量和停止供水。

当用户需要热水时,他们只需要将冷水箱中放入冷水,然后控制器会根据用户设置的温度要求,启动加热系统加热水。

一旦水达到设定的温度,控制器将停止加热,同时打开水泵,将加热后的热水输送到出水口,供用户使用。

输水系统中的阀门根据用户的需要进行开启或关闭,以控制热水的流量。

需要注意的是,即热式饮水机在加热水时会产生蒸汽,蒸汽会在加热系统中积聚,在一段时间后,系统会自动排出蒸汽,以避免对机器和用户造成伤害。

总体来说,即热式饮水机的工作原理是通过加热冷水,控制温度,并通过输水系统将加热后的热水供应给用户。

通过精确的温控系统和输水系统的控制,即热式饮水机可以提供适宜温度的热水,满足用户的不同需求。

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3 输水系统3.1主要设计依据和系统布置3.1.1主要设计依据乌江渡水电站扩机工程输水系统包括引水建筑物和尾水建筑物两大部分,施工图阶段设计主要依据下列资料进行:(1)《乌江渡水电站扩机工程可行性研究报告》(2)《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)及其补充规定》SDJ 12-1978(3)《水工遂洞设计规范》SD134-1984(4)《水电站压力钢管设计规范》SD144-1985(5)《压力钢管制造安装及验收规范》DL5017-1993(6)《水电站进水口设计规范》SD303-1988(7)《水电站调压室设计规范》DL/5058-1996(8)《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-1996(9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-1989(10)《钢结构设计规范》GBJ17-1988(11)《砌体结构设计规范》GBJ3-1988(12)《水工预应力锚固设计规范》SL212(13)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GBJ86-85(14)《水工预应力锚固设计规范》SL212(15)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994(16)《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997(17)《建筑结构荷载设计规范》GBJ9-1987(18)《水工建筑物抗震设计规范》DL5073-1997(19)《水电站厂房设计规范》SD335-1989(20) 《水力计算手册》1983.63.1.2工程等级与设计标准乌江渡水电站扩机工程的主要任务是发电,电站设两台机组,装机规模为2×250MW,计及原坝后式电站装机规模630MW,总装机容量为1130MW。

原枢纽工程为一等工程,根据《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)及其补充规定》的规定,将扩机工程进水口作为挡水建筑物,即按1级建筑物设计,引水道、尾水道和发电厂房按2级建筑物设计。

根据《防洪标准》GB50201的规定,各建筑物的洪水设计标准如下:进水口设计洪水P=0.2% 校核洪水P=0.02% 引水道、尾水道和发电厂房设计洪水P=0.5% 校核洪水P=0.2% 3.1.3基础设计参数水库水位正常蓄水位760.00m设计洪水位760.30m(P=0.2%)校核洪水位762.80m(P=0.02%)淤砂高程660.00m下游水位正常尾水位627.00m最低尾水位626.64m设计洪水位666.55m(P=0.5%)校核洪水位668.27m(P=0.2%)最大水头131.00m,相应流量212.52 m3/s;最小水头104.00m,相应流量231.43 m3/s;额定水头116.00m,相应单机额定流量239.05m3/s。

水轮机吸出高度-7.85m,安装高程619.30m,机组间距22.00m。

3.1.4线路布置设计坝址区域左岸下游山顶高程为850~900m,靠河床处均为陡壁和60°左右的陡坡,岩层走向NE30°~ NE40°,倾向上游偏左岸,从上游往下游依次分布龙潭组乐平煤系页岩夹硅质灰岩和煤系、长兴灰岩组沙堡湾页岩与泥灰岩夹薄层灰岩、玉龙山灰岩、九级滩页岩以及茅草铺灰岩组。

根据坝址区域地形、地质条件,通过厂址、洞线的布置比较,确定本扩机工程布置于左岸,为引水式地下厂房方案。

根据地下建筑物的受力特点、水流条件、围岩稳定条件、岩层分布和地质构造特点,地下厂房布置于河床陡壁上游雄厚的玉龙山灰岩体内,厂房纵轴线方位为NE75°,上、下游分别接压力引水道和尾水道。

引水道由塔式进水口、引水遂洞上平段、竖井段、下平段和埋藏式压力钢管段组成。

尾水道由尾水支洞、尾水闸门井、尾水主洞和尾水出口组成。

引水道上平段方位NE70°,经竖井接下平段,方位转向NW15°;两条尾水支洞方位NW15°,②支洞经85.36°转弯与①支洞合为尾水主洞,主洞方位由NW79.36°转向NW15°至尾水出口。

3.1.5建筑物布置设计(1)确定洞径引水道、尾水道均按圆形有压洞设计,通过不同洞径的经济比较和水轮机调节保证计算,确定引水隧洞内径为7.00m,钢管段内径为6.00m,尾水支洞内径为10.50m,尾水主洞内径为15.10m,满负荷运行时,各洞内流速分别为6.21m/s、8.45m/s、2.76m/s 、2.67m/s。

(2)进水口布置通过优化设计,进水口选用塔式进水口。

其淹没深度的确定原则是保证死水位运行时不产生漏斗式旋涡,同时考虑库水位涌波的影响,按公式S≥C•V•d1/2计算由于受原枢纽717m高程灌浆廊道限制,最终综合确定进口闸门井底板高程为722.50m,拦污栅底板高程为723.33m,按铅直向布置,拦污栅顶高程取死水位736.00m,按1m/s左右过栅流速控制,确定进水口拦污栅设3孔,孔口尺寸5.90m×12.67m。

为减小地下厂房跨度,厂房内不设蝶阀,因此,在进水口段各设一道平面检修闸门和一道平面快速事故闸门,根据引水道断面积、水流条件和类似工程经验,结合本扩机工程实际情况,确定检修闸门孔口尺寸为11.48m×7.44m (宽×高),事故闸门孔口尺寸为9.00m×6.50m(宽×高)。

钢筋混凝土底板厚取2m,考虑栅墩、闸墩结构厚度要求、通气孔的布置以及闸门运行、检修需要,两个进水口结构总宽为45.00m,顺水流向长24.48m,高度为44.50m。

进水口上游接底宽为42.80m~44.04m的引水渠。

(3)引水道布置两条引水道从左到右分别为①引水道和②引水道,其轴线相互平行,上平段间距22.50m,下平段间距22.00m。

①引水道上平段坡度5%,起、始端面中心高程分别为725.75m和723.48m,上弯段转弯半径21.00m,中心角87.14º,竖井高度62.20m,下弯段转弯半径21.00m,中心角90.00º,下平段轴线高程619.30m。

②引水道上平段坡度5%,起、始端面中心高程分别为725.75m和723.48m,上弯段转弯半径21.00m,中心角87.14º,竖井高度62.20m,下弯段转弯半径21.00m,中心角90.00º,下平段轴线高程619.30m。

①引水道总长度为237.033m,其中邻近厂房的部位为压力钢管段,其起点设在厂房帷幕灌浆中心线上游1.4m处,压力钢管段长度36.800m,其余为钢筋混凝土衬砌段,长200.233m,其中起点与进水口相邻处为方-圆渐变段,长12m。

与钢管相接处为圆-圆渐变段,长8m。

②引水道总长度为190.930m,其压力钢管位置及长度与①引水道相同,其余为钢筋混凝土衬砌段,长154.130m,其中方-圆渐变段长12m,圆-圆渐变段长6.183m。

(4)尾水道布置厂房两台机尾水管出口分别连接①、②尾水支洞,洞轴线间距22.00m,尾水支洞段设一尾水检修闸门井,闸门井中心线距机组中心线长度为52.45m,闸门井底板高程602.03m,顶板高程为685.00m,孔口尺寸为9.21×9.67m(宽×高),闸门井上部为尾水闸门检修室,高程为679.00m,由主变洞扩挖形成。

闸门井后通过长度为11 m的渐变段,变为洞径为10.5m的尾水支洞,①尾水支洞通过洞径为10.5m的圆柱与洞径为15.1m的尾水主洞相接,②尾水支洞经64.64°的转弯按锥面与尾水主洞相接,尾水主洞纵坡5%。

(5)尾水闸门井布置尾水主洞通过11 m长的渐变段与闸门井相接,闸室顺水流方向长度11.0m,垂直水流方向长度20.8m,闸室底板底高程606.000m,闸室顶部平台高程640.000m,闸室高度34m。

闸室由中墩分隔为两孔,每孔尺寸为6.4m×17.9m(宽×高),中墩厚度为3m。

平台起闭机排架由四榀单跨框架构成,每榀框架跨度为5m,框架底部高程640.000m,顶部高程654.900m,框架高度14.9m。

(6)水渠布置尾水明渠起始断面宽度24.0m,底板高程608.00m。

根据水力学模型实验,明渠右边边坡与尾水明渠纵轴线夹角23°,明渠左边边坡与尾水明渠纵轴线平行。

明渠底坡以1:4.5倒坡与高程615.000m连接,并以平坡与河床顺接,尾水明渠长度约为70.0m。

3.2水力计算3.2.1水头损失包括从进水口至蜗壳进口断面、厂房尾水管出口经尾水洞至尾水出口段的局部损失和沿程损失,计算沿程损失的谢才系数按曼宁公式计算,其中钢筋混凝土管壁的糙率n=0.014,钢板衬砌段的糙率n=0.012。

主要计算公式如下:h W= h j+h fh j = ∑ξ·V2/2gh f = ∑λ·L/4R ·V 2/2g= (V 2/ C 2R )LR =W/χ引水道水头损失包括拦污栅、喇叭口、检修闸门槽、事故闸门槽、上渐变段、上平段、上弯段、竖井段、下弯段、下渐变段、下平段(即钢管段)等局部损失和沿程损失。

计算结果见表3.2.1-1 表3.2.1-1 引水道尾水道水头损失包括尾水管出口至尾水出口各项局部损失和沿程损失,计算结果见表3.2.1-2引水道、尾水道总水头损失计算结果见表3.2.1-33.2.2水力过渡过程计算对通过比较选定的引水道、尾水道各部分尺寸,国电公司中南院采用水力过渡过程计算程序进行了分析计算,同时,委托武汉大学水电站水力过渡过程611R nC ⨯=重点实验室进行了各种工况详细的复核计算,计算结果基本吻合,最终采用武汉大学的计算成果,计算结果如下:(1)蜗壳最大动水压力控制工况为水库正常蓄水位、最大水头下所有机组甩全负荷,此时①机组的最大动水压H Pmax=178.09m,②机组的最大动水压力H Pmax=171.10m。

(2)蜗壳最小动水压力①机组的控制工况为水库死水位,下游水位629.04m,②机组运行,①机组增荷后,①、②机组甩全负荷,此时①机组的最小动水压H Pmin=89.80。

②机组的控制工况为水库死水位,下游水位629.04m,①机组运行,②机组增荷后,①、②机组甩全负荷,此时②机组的最小动水压HPmin=93.73m。

(3)尾水管进口最大真空度①机尾水管进口处最大真空度HV=6.63m,控制工况为:上游水位747.55m,下游水位628.25m,①机运行,②机增荷,然后在最大流量时叠加①、②机同时甩全负荷。

②机尾水管进口处最大真空度HV=7.68m,控制工况为:上游水位747.55m,下游水位628.25m,①机增荷,②机运行,然后在最大流量时叠加①、②机同时甩全负荷。

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