坝式,引水式等各类水电站特点介绍

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坝式、引水式等各类水电站特点介绍

坝式、引水式等各类水电站特点介绍

水电站的根本开发方式及其布置形式由N = 9.81ηQH可知,要发电必须有流量和水头,关键是形成水头。

要充分利用河流的水能资源,首先要使水电站的上、下游形成一定的落差,构成发电水头。

因此就开发河流水能的水电站而言,按其集中水头的方式不同分为坝式、引水式和混合式三种根本方式。

另外,抽水蓄能电站和潮汐电站也是水能利用的重要型式。

一、坝式水电站(一) 坝式水电站特点(1) 坝式水电站的水头取决于坝高。

目前坝式水电站的最大水头不超过300m。

(2) 坝式水电站的引用流量较大,电站的规模也大,水能利用较充分。

(由于筑坝,上游形成的水库,可以用来调节流量〕目前世界上装机容量超过2 000MW的巨型水电站大都是坝式水电站。

此外坝式水电站水库的综合利用效益高,可同时满足防洪、发电、供水等兴利要求。

(3) 坝式水电站的投资大,工期长。

原因:工程规模大,水库造成的淹没范围大,迁移人口多。

适用:河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝建库的条件。

(二) 坝式水电站的形式1.河床式电站(power station in river channel)——一般修建在河道中下游河道纵坡平缓的河段上,为防止大量淹没,建低坝或闸。

——适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下。

适用于较低水头的水电站——厂房和挡水坝并排建在河床中,共同挡水,使之成为挡水建筑物的一局部,故厂房也有抗滑稳定问题;注:厂房本身起挡水作用是河床式水电站的主要特征——厂房高度取决于水头的上下。

——引用流量大、水头低。

——主要包括:挡水坝、泄水坝、厂房、船闸、鱼道等。

葛州坝水电站坝后式水电站2.坝后式水电站(power staion at dam toe)——当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水。

厂坝之间设置沉陷缝,是两者之间互不传力,厂房不承受水头。

——坝后式水电站一般修建在河流的中上游。

——库容较大,调节性能好。

——如为土坝,可修建河岸式电站。

水电站考试简答复习题

水电站考试简答复习题

第一部分(一)水电站的基本类型按调节能力分成:无调节水电站、有调节水电站按水电站的组成建筑物及特征分为:坝式、河床式、引水式电站坝式水电站其特点:水头取决于坝高。

引用流量较大,电站的规模也大,水能利用较充分,综合利用效益高。

投资大,工期长。

适用:河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝建库的条件。

坝后式水电站特点当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水。

坝后式水电站一般修建在河流的中上游。

库容较大,调节性能好。

如为土坝,可修建河岸式电站。

(二)、河床式电站特点一般修建在河道中下游河道纵坡平缓的河段上,为避免大量淹没,建低坝或闸。

适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下。

厂房和挡水坝并排建在河床中,共同挡水,故厂房也有抗滑稳定问题;厂房高度取决于水头的高低。

引用流量大、水头低。

注:厂房本身起挡水作用是河床式电站的主要特征。

引水式水电站特点用引水道集中水头的电站称为引水式水电站水头相对较高,目前最大水头已达2000米以上。

引用流量较小,没有水库调节径流,水量利用率较低,综合利用价值较差。

电站库容很小,基本无水库淹没损失,工程量较小,单位造价较低。

适用条件:适合河道坡降较陡,流量较小的山区性河段。

无压引水电站引水建筑物是无压的: 渠道或无压隧洞主要建筑物:低坝,进水口,沉沙池,引水渠(洞),日调节池,压力前池,压力水管,厂房,尾水渠。

有压引水式电站引水建筑物是有压的:主要建筑物:低坝,有压隧洞,调压室,压力水管,厂房,尾水渠。

抽水蓄能电站抽水蓄能:系统负荷低时,利用系统多余的电能带动泵站机组将下库的水抽到上库(电动机+水泵),以水的势能形式贮存起来;放水发电:系统负荷高时,将上库的水放下来推动水轮发电机组(水轮机+发电机)发电,以补充系统中电能的不足。

潮汐电站潮汐:潮汐现象是海水因受日月引力而产生的周期性升降运动,即海水的潮涨潮落。

潮汐发电原理:利用潮水涨、落产生的水位差所具有势能来发电的,也就是把海水涨、落潮的能量变为机械能,再把机械能转变为电能(发电)的过程。

水规简答题

水规简答题

水规简答题简答题、辨析题河川水能资源的基本开发方式及特点?⑴坝式:可以调节流量,水能利用充分,有利于防洪和解决其他水利部门的用水问题,但投资大,工期长,淹没严重,移民问题难解决。

⑵引水式:水头较高,引用流量小,水能利用效率差,工程量小,没有淹没损失。

⑶混合式:既能实现水资源的综合利用,又能得到较高水头。

2、防洪的工程措施和非工程措施?工程措施:①水土保持;②筑堤防洪,整治河道;③在重点保护区修建分洪区。

非工程措施:①洪泛区土地管理;②建立防洪预报预警系统;③拟定居民的应急撤离计划和对策;④制定超标准洪水的紧急措施方案;⑤实行防洪保险⑥建立防洪基金和救灾组织。

3、和火电站相比,水电站的特点?(1)水电站出力和发量随天然径流情况而变化;⑵水电是清洁可再生资源,发电成本较低;⑶水电站建设费用高,运行成本低;⑷水电站起动快,增减负荷灵活,自动化程度高;⑸水电站建设地点受到水能资源地形地质条件限制。

4、水利工程的利与弊利:⑴防洪减灾。

防灾减害,保护环境是水利工程最大最基本的有力影响,严重的洪灾和稳定的生产生活环境。

⑵水电能源效益。

水电不仅能开启灵活,而且在电网中具有明显调峰优势,并且是清洁能源发电过程不会排放污染物,基本不对水质产生影响,而且可以重复利用梯级开发。

⑶人工湿地效益。

水库蓄水后形成人工湿地,可改变局部小气候,降水增加,湿度增加,湿差减少有利于作物生长和越冬,库区为湿地动物提供生存空间。

⑷其他效益。

增添景观资源,促进旅游事业发展,发展渔业养殖,水产效益等。

害:⑴造成部分生物种群数量下降;⑵淹没浸没一些重要的文化遗产等;⑶对地下水位也有影响。

5、关于正常蓄水位上下限方案以及死水位需要考虑的因素有哪些?正常蓄水位:⑴水库的淹没,浸没损失;⑵坝址及库区的地形,地质条件;⑶拟定梯级水库的正常蓄水位时应注意河流梯级开发规划方案不应淹没上一个梯级水库的坝址及其电站位置⑷蒸发,渗漏损失⑸人力,物力,财力及工期的限制。

水电站基本构造原理与类型

水电站基本构造原理与类型
• 混流式
轴流定浆式 轴流转浆式 全贯流式 半贯流式
反击式
• 轴流式
• 斜流式 • 贯流式
灯泡式 轴伸式 竖井式
水轮机
• 水斗式
冲击式
• 双击式
• 斜击式
利用水流的动能进行工作; 转轮露在空气中。
反击式水轮机
反击式:水流方向和 流速大小受叶片约束 而改变,从而对叶片 一个反作用力
反击式水轮机

混流式水轮机
2
3 可转动叶片
4
反击式水轮机

贯流式水轮机
一种流道近似为直筒状的卧轴式水轮机,它不设引水蜗
壳,叶片可做成固定的和可转动的两种。
贯流式水轮机的适用水头为1~25m,适用于低水头、大流
量的水电站。
根据其发电装置形式的不同,分为全贯流式和半贯流式
两类。
反击式水轮机

全贯流式水轮机
全贯流式水轮机的发电机转子直接安装在转轮叶片的外
科学家们以此水位落差的天然条件,
有效的利用流力工程及机械物理等,
精心搭配以达到最高的发电量,供人
们使用廉价又无污染的电力。
水力发电的能量转换过程
水利系统
建筑物和设备 水轮机
机电系统 发电机
天然水能
可利用水能
旋转机械能
电能
水力发电站按组成建筑物特征的主要类型

坝后式水电站
坝式、河床式、引水式电站
水力发电站按组成建筑物特征的主要类型
4
反击式水轮机

斜流式水轮机
水流在转轮区内沿着与主轴成某一角度的方向流动,其
转轮叶片大多做成可转的形式。
适用水头在轴流式与混流式水轮机之间,约为40~200m。

引水式水电站介绍

引水式水电站介绍

利⽤天然河道落差,由引⽔系统集中发电⽔头的⽔电站。

引⽔式⽔电站⼀般由挡⽔建筑物、泄⽔建筑物、进⽔⼝、引⽔系统、⽔电站⼚房、尾⽔隧洞(或尾⽔明渠)及机电设备等组成。

引⽔式⽔电站适宜建在河道多弯曲或河道坡降较陡的河段,⽤较短的引⽔系统可集中较⼤⽔头;也适宜于⾼⽔头⽔电站,避免建设过⾼的挡⽔建筑物。

跨流域引⽔发电的⽔电站必然是引⽔式⽔电站。

引⽔式⽔电站的主要特点有: ①库容⼩,调节性能差; ②淹没损失少; ③产⽣脱⽔河段,⾄少使局部河段减少流量; ④枢纽布置分散,不利于运⾏管理。

引⽔式⽔电站分为有压与⽆压两类。

⽆压引⽔式⽔电站⽤⽆压引⽔道(引⽔明渠或⽆压隧洞)输送⽔流到压⼒前池,压⼒前池把⽔流由⽆压变成有压,通过压⼒管道把⽔引到⽔轮发电机组发电。

有些⽆压引⽔式⽔电站还要设尾⽔明渠。

这类电站靠压⼒前池或靠明渠⼩范围⽔位变化调节引⽔流量,但可调蓄的容积很⼩,调节性能很差,多为径流式⽔电站,如中国新疆的玛纳斯梯级⽔电站。

有压引⽔式⽔电站⽤有压隧洞或钢管从进⽔⼝输送压⼒⽔流到⼚房,有些电站还要设置调压室。

有压引⽔式⽔电站的⼚房位置可放在岸边、地下或地上。

若采⽤地下式⼚房还可分为⾸部式、中部式或尾部式。

⾸部式的引⽔隧洞短于尾⽔隧洞,尾部式的引⽔隧洞长于尾⽔隧洞,中部式的⼚房位于中间。

中国以礼河三级和四级⽔电站为有压引⽔式⽔电站,利⽤⽔头均为629m。

因坝式⽔电站和引⽔式⽔电站各有优缺点,在适宜的条件下有些⽔电站既⽤挡⽔建筑物、⼜⽤引⽔系统共同集中发电⽔头,既有⽔库可调节径流,⼜可⽤较少的引⽔系统⼯程量取得较⼤⽔头。

这类⽔电站称为混合式⽔电站,如中国的鲁布⾰⽔电站。

水利水电工程概论课件 第6章 水电站

水利水电工程概论课件 第6章   水电站
潮汐:潮汐现象是海水因受日月引力 而产生的周期性升降运动,即海水的潮涨 潮落。
潮汐发电原理:利用潮水涨、落产生 的水位差所具有势能来发电的,也就是把 海水涨、落潮的能量变为机械能,再把机 械能转变为电能(发电)的过程。
潮汐发电原理
单向
仅在退潮时利用池中高水
潮汐
位与退潮低水位的落差发

电站
电。



河床式 ( H<30~40m)



引水道布置于坝内

厂房位置
坝后式
坝后式厂房 坝内式厂房
引水道布置于河岸
河岸式厂房
河床式水电站
当水头较小,厂房本身能承受水压力,与坝并排 建在河道中,而成为挡水建筑物的一部分。 工程实例:葛洲坝水电站,富春江水电站。
坝后式厂房
适用于水头较高的电站,厂房设置在坝后,厂 房本身不起挡水作用。典型实例:三峡水电站。
易于制作 ▪ 缺点:相同水头损失下,造价较高 ▪ 布置:平面尺寸大,与前室、调压室连接困难 ▪ 适用:(1) 单机流量大、长度短的地下埋管或明管;
(2) 混凝土坝内管道
▪ 压力管道的供水方式Ⅱ
2.联合供水: 一根主管,向多台机组供水。单机规模大,多分
岔管。机组前设快速阀门。 ▪ 优点:相同水头损失下,造价较低 ▪ 缺点:结构复杂(岔管)、灵活性差 ▪ 布置:较容易 ▪ 适用:广泛应用于地下埋管和明管,机组数较
6.3 压力管道的功用和类型
▪ 压力管道的概念
水库 引水管道末端的前池 调压室
有压状态
全部或大 部分水头
水轮机
对坝式电站,压力管道的起点一般是水库进 水口;对无压引水式的电站,压力管道的起点一 般是压力前池;对有压引水式电站,压力管道的 起点一般是从调压室开始。

水电知识知识问答

水电知识知识问答

18、水力发电厂有几种类型?各有什么特点?答:水力发电厂是把水的势能和动能转变成电能。

根据水力枢纽布置不同,主要可分为堤坝式、引水式、抽水蓄能水电厂等。

1、堤坝式水电厂:在河床上游修建拦河坝,将水积蓄起来,抬高上游水位,形成发电水头的方式称为堤坝式,堤坝式水电厂又可分为坝后式、河床式及混合式水电厂等。

①坝后式水电厂,这种水电厂的厂房建筑在坝的后面,全部水头由坝体承受,水库的水由压力水管引入厂房,转动水轮发电机组发电。

坝后式水电厂适合于高、中水头的情况。

②河床式水电厂,这种水电厂的厂房和挡水坝联成一体,厂房也起挡水作用,因修建在河床中, 故名河床式。

河床式水电厂水头一般在20~30 M 以下。

③混合式水电厂,引水与大坝混合使用获得落差发电; 2 、引水式水电厂:水电厂建筑在山区水流湍急的河道上或河床坡度较陡的地方,由引水渠道造成水头,一般不需修坝或只修低堰。

3、抽水蓄能水电厂,具有上池(上部蓄水库)和下池(下部蓄水库),在低谷负荷时水轮发电机组可变为水泵工况运行,将下池水抽到上池储蓄起来,在高峰负荷时水轮发电机组可变为发电工况运行,利用上池的蓄水发电。

19、发电厂保厂用电的措施主要有哪些?答:发电厂保厂用电措施主要有:(1) 发电机出口引出厂高变,作为机组正常运行时本台机组的厂用电源,并可以做其它厂用的备用;作为火电机组,机组不跳闸,即不会失去厂用电;作为水电机组,机组不并网仍可带厂用电运行(2)装设专用的备用厂高变,即直接从电厂母线接入备用厂用电源,或从三圈变低压侧接入备用电源。

母线不停电,厂用电即不会失去(3)通过外来电源接入厂用电(4)电厂装设小型发电机(如柴油发电机)提供厂用电;直流部分通过蓄电池供电(5)为确保厂用电的安全,厂用电部分应设计合理,厂用电应分段供电,并互为备用(可在分段开关上加装备自投装置)(6)作为系统方面,在系统难以维持时,对小电厂应采取低频解列保厂用电或其它方法解列小机组保证厂用电。

水电站

水电站

名词解释:1.坝式水电站:是拦河筑坝,坝前壅水,在坝址处形成落差所建的水电站。

2.压力管道:是从水库或引水道末端的前池或调压室,将水在有压的状态下引入水轮机的输水管。

3.间接水锤:当阀门关闭过程前,水库异号反射回来的降压波已经到达阀门处,降压波对该处产生的升压波产生抵消作用,使阀门处的水锤升压值小于直接水锤值,这种水锤称为间接水锤。

4.月牙肋管:它是一个嵌入管体内的月牙形肋板来代替三梁岔管的U形梁岔管。

5.水电站的稳定工况:水电站机组在稳定运行情况下,机组的出力与电力系统负荷保持平衡,称为稳定工况.6.水电站不稳定工况:水电站在实际运行过程中,由于某些原因造成机组或电站突然丢弃负荷,破坏了机组出力与电力系统负荷的平衡,迫使水电站自动调速器迅速改变水轮机的引用流量,引起机组转速发生改变,引水系统中产生非恒定流现象,称为水电站的不稳定工况。

7.直接水锤:当水轮机阀门(或导叶)开度的调节时间Ts<2L/a时,由水库端反射回来的第一个降压波尚未到达压力管道末端阀门或刚到达时,阀门已经关闭完毕,阀门处的水锤压力只受开度变化直接引起的水锤波的影响,这种水锤称为直接水锤。

8.间接水锤:当水轮机阀门(或导叶)开度的调节时间Ts>2L/a时,由水库端反射回来的第一个降压波尚未完全关闭时已到达压力管道末端阀门处,该处水锤压力是由水锤波F和f叠加的结果,这种水锤称为间接水锤。

9..气蚀:水在通过水轮机流道时,由于各处的速度和压力不同,在低压区会产生水的汽化,出现气泡。

当含气泡的水流到高压区时,气泡又会溃灭。

汽泡在溃灭过程中,由于汽泡中心压力发生周期性变化,使周围的水流质点发生巨大的反复冲击,对水轮机过流金属表面产生破坏的现象,称水轮机的汽蚀。

水电站有哪些基本类型?(1)答:根据水能开发方式的不同,水电站有不同的类型:(1)坝式水电站:采用坝式开发修建的水电站称为坝式水电站。

坝式水电站按大坝和水电站厂房相对位置的不同又可分为河床式、闸墩式、坝后式、坝内式、溢流式等,在实际工程中,较常采用的坝式水电站是河床式水电站和坝后式水电站。

水电站的分类

水电站的分类

水电站的分类一、按开发方式分类①坝式水电站,是在河流上拦河筑坝,壅高水位,以形成发电水头的水电站。

坝式水电站,按厂房与坝的相对位置,可分为河床式、坝后式、坝内式、厂房顶溢流式、岸边式和地下式等。

②引水式水电站,是采用引水建筑物集中天然河道落差以形成发电水头的水电站。

根据引水道的水力条件,引水式水电站可分为无压与有压两类。

无压引水采用明渠或无压隧洞明流引水,适用于中小型水电站;有压引水采用压力隧洞或压力管道引水,适用于大中型水电站。

③混合式水电站,是由挡水建筑物和引水系统共同形成发电水头的水电站。

发电水头的一部分靠拦河挡水闸坝雍高水位取得,另一部分靠引水道集中落差取得。

混合式水电站通常兼有坝式和引水式水电站的工程特点,具有较好的综合利用效益。

④抽水蓄能电站,是具有上、下水库,利用电力系统中低谷多余电能,把下水库的水抽到上水库内,以位能的形式蓄能,需要时再从上水库放水至下水库进行发电的水电站。

按水源不同,抽水蓄能电站又可分为纯抽水蓄能电站、混合式抽水蓄能电站、调水式抽水蓄能电站。

二、按工作水头分类①高水头水电站,通常指水头大于200m的水电站。

高水头水电站一般建在河流上游的高山地区,多为引水式或混合式水电站。

如为坝式水电站,坝的高度常在250m以上。

②中水头水电站,通常指水头为40~200m的水电站,中水头水电站应用范围比较广泛,多数为坝式或混合式水电站。

③低水头水电站,通常指水头在40m以下的水电站,也有将2~4m水头的水电站称为极低水头水电站。

低水头水电站多建在河流坡降平缓的中下游河段,普遍采用河床式电站。

三、按装机容量分类①大型水电站。

电站总装机容量在30万kW(300MW)及以上的水电站。

大型水电站多建在大江大河上,需要研究解决的环境、社会、技术和经济问题也比较复杂。

②中型水电站。

电站总装机容量为5万~30万kW(不含30万kW)的水电站。

中型水电站多建在中小河流上,需要研究的问题相对较简单,易于解决。

水力发电

水力发电

一、常规水力电站 主要适用于地表径流,其利用的两个决定要 素:流量和落差。 落差:将沿径流的落差集中形成可资利用的 水头。 流量:采取人工措施将变化较大的径流控制 调节流量。
1、坝式 2、引水式 3、混合式
1、坝式水电站
在河道上拦河筑坝建水库抬高上游水位,集中发电水头, 并利用水库调节流量生产电能的水电厂,称为坝式水电站。 按照水电站厂房与坝的相对位置的不同,坝式水电站可 分为河床式和坝后式两种基本型式。 (1)坝后式水电站:当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的 推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水。一般修建在河流的 中上游。
冲击式水轮机:仅利用水流的动能转换为机械能的水轮机。
(1)水斗式
(2)斜击式 (3)双击式 反击式水轮机:同时利用水流的压能、动能转换成机械能的水轮机称 为,反击式水轮机是应用最广泛的一种水轮机。 (1)混流式
(2)斜流式 (3)轴流式 (4)贯流式
1、冲击式水轮机 根据水流冲击转轮的部位和方向的不同,冲击式水轮机可 分为水斗式、斜击式和双击式。后两种效率低、适用水头 较小,只用于小型水电站。 水斗式水轮机,是冲击式水轮机中应用最广泛的机型,它的主 要部件有转轮、喷嘴、喷针、折向器、主轴和机壳。 其特点是由喷嘴出来的射流沿圆周切线方向冲击转轮上的 水斗而作功,它的适用水头范围为100~2000m。
采用无压引水建筑物(明渠、无压隧道),用明流的方 式引水以集中落差的水电站。
原理:依靠引水道的坡降小于原河道的坡降,随着引水道 的增长,逐渐集中水头。引水道的坡降愈小,引水道愈长, 集中的水头也愈大。 引水道坡降不易太小,否则引水流速过小,引取一定流量 时要求很大的过水断面,造成引水道造价不经济。
无压引水式水电站一般水头较小、规模不大。

水电站建设

水电站建设

有压引水式水电站示意图 无压引水式水电站示意图
二、水轮机发电机组安装
• 水轮发电机组的安装程序随土建进度,机组型 式,设备情况及场地布置的不同有所不同,但 根本原那么是一致的。
• 一般施工组织中,应尽量考虑到跟土建及水轮 机安装进程的平行交叉作业,充分利用现有场 地及施工设备进行大件预组装,然后把已组装 好的大件按顺序分别吊入机坑进行正式安装, 从而加快施工进度。
4、主轴
①水/发大轴机坑外连轴;② 水/发大轴镗孔; ③水/发大轴吊装
5、上机架
①上机架中心体、支臂进场;②上机架焊缝坡口打磨、探伤; ③上机架支臂挂装、调整; ④上机架焊接; ⑤上机架焊后消缺、探伤
6、总装及轴线调整
①转子吊装;②转子/发电机轴镗孔;③上机架吊装; ④上端轴吊装;⑤集电环安装;⑥轴线调整; ⑦无水调试;⑧机组充水;⑨有水调试
西津水电站




三、引水式水电站
引水式水电站的引水道较长,并用来集中水 电站的全部或相当大一局部水头。根据引水 道中的水流是有压流或明流,又分为有压引 水式水电站及无压引水式水电站.这种水电 站常见于流量小、坡降大的河流中、上游或 跨流域开发方案,最高水头已达1767m〔奥 地利莱塞克水电站〕,我国广西天湖水电站 最大静水头也达1074m。
发电站Leabharlann 2、河床式水电站河床式水电站的特点是:位于河床内的水 电站厂房本身起挡水作用,从而成为集中 水头的挡水建筑物之一,如广西西津水电 站。这类水电站一般见于河流中、下游, 水头较低,流量较大。 河床式水电站枢 纽最常见的布置方式是泄水闸〔或溢流坝 〕在河床中部,厂房及船闸分踞两岸,厂 房与泄水闸之间用导流墙隔开,以防泄洪 影响发电。
1、定子组装

水电厂基础知识1

水电厂基础知识1

第一章概述第一节、水电厂基础知识一、水电站分类水电站可分为:1.坝后式:电站主厂房紧靠坝体,与坝体为一体。

如三峡电站。

2.引水式:电站主厂房在水库下游一定距离,发电用水由引水隧洞或渠道引入厂房,这种形式最为常见。

3.混合式:就是将以上两种形式融为一体。

在我们国家不常见。

4.抽水蓄能式:在系统电力过剩时将做过功的水抽入水库在系统电力紧张时再次用于发电。

5.潮汐式:利用海水涨、退潮时的落差发电。

二、水电站主要工作方式:水电站主要工作方式及电能的产生过程:水库引水隧洞(或明渠)调压井(或前池)压力钢管主阀水轮机导流部件水轮机转轮(转动:这是水电站对水能的利用过程)主轴发电机转子发电机定子出口断路器主变压器(升压变压器)开关站(电站生产过程完结)电力系统注解:水库集存水能能量,水能从取水口进入引水隧洞(或明渠),再由引水隧洞(或明渠)引入调压井(或前池),经过调压闸(只有调压井有,前池没有该设备)进入压力钢管,再经过主阀(有蝴蝶阀和球阀之分)进入水轮机的导水机构,冲动水轮机转轮,使其转动。

水轮机转轮带动主轴(主轴是连接发电机转子的)旋转,使发电机转子与其做同步旋转,由发电机定子绕着切割转子磁极的磁力线产生交流电能(电能产生),发电机生产的电能经过出口断路器进入主变压器(升压变压器)升压后经开关站分配给系统,再由变电站降压后分配给用户线路,最后经线路变压器(我们在路边可以看到的变压器)分配给用户。

三、水电站设备分类水电站设备分为:水文、水工、水动、电气一次、电气二次和计算机监控(现代设备)设备。

1.水文设备:提供水能资源的实时和预报数据,用于水库的实时调度(发电用水和防洪泄水依据)。

2.水工设备:保证水电站建筑的安全的设备(如:泄洪闸门、取水口闸门、栏污栓等)。

3.水动设备:把水能转换为旋转机械能的设备及其控制他的机械设备(如水轮机、调速器等)。

4.电气一次设备:是生产、传输电能的设备及其测量、使用电能的机械设备(如断路器、变压器、互感器、电动机等)。

(水利水电工程概论课件)第6章水电站

(水利水电工程概论课件)第6章水电站
特点:这种管道布置灵活,能和围岩共同承 担水压力,并且运行不受干扰,维护简单。但是 在地下水压较大的地方,管道受外压失稳的威胁 比较大,因此对地下埋管一般需要进行衬砌。
地下埋管示意图
按照衬砌形式的不同,将地下埋管分为以下四类:
分类
适用条件
应用情况
不衬砌 地质条件很好
喷锚或钢筋 混凝土衬砌
地质条件稍差
1、坝式水电站
原理: 利用筑坝集中河道落差,形成水头。 优点: 水头高(水头由坝高决定),调节性 能好; 引用流量较大,电站的规模也大,水能利 用较充分,综合利用效益高。 缺点: 淹没多、移民工作量大。投资大,工 期长。 适用条件: 河道坡降较缓,流量较大,并有 筑坝建库的条件。
坝式水电站分类
厂房位置
▪ 组成 1)从设备布置及运行要求的空间划分:
①主厂房:布置机组及其辅助设备的主机间和安 装、检修设备的装配场组成。
②副厂房:电站运行、控制、监视、通讯、试验 、管理等房间。
③主变场:布置主变压器场所。
④开关站:布置高压配电设备,高压开关、母线 保护设备等。
主厂房:主机间 + 安装、检修设备的装配场
特点:它由于进水口设于坝体,结构 紧凑简单,因此引水长度最短,水头损失 小,机组调节保证条件好。但是管道的安 装会干扰坝体施工,同时,坝内埋管空腔 会削弱坝体,使坝体应力恶化。
混凝土坝身管按照管道在坝身 上的不同位置,可以分为以下三类:
a.坝内埋管 (penstock embedded in dam)
副厂房:电站运行、控制、监视、通讯、试验、 管理等房间。应紧靠主厂房,基本上布置在主厂 房的上游侧,下游侧和端部。
主变压器:电流运输损失随电压增加而减小。出 厂布置升压变压器,用户端布置降压变压器。

水电站建筑物

水电站建筑物

一. 坝式水电站1.河床式水电站:葛洲坝、富春江电站等2.坝后式水电站:三峡、丹江口、新安江电站等二. 引水式水电站1.无压引水式电站2.有压引水式电站一:河床式水电站⏹一般修建在河道中下游纵坡平缓的河段上,为避免大量淹没,建低坝或闸⏹适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下⏹特点:厂房和挡水坝并排建在河床中,共同挡水;引用流量大、水头低⏹厂房高度取决于水头的高低⏹注:厂房本身起挡水作用是河床式水电站的主要特征二:坝后式水电站⏹当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水⏹水头取决于坝高⏹特点:坝后式水电站一般修建在河流的中上游;库容较大,调节性能好⏹举世瞩目的三峡水电站就是坝后式水电站,其装机容量为1820万千瓦三:混合式水电站⏹由坝和引水道分别集中一部分水头,电站的总水头等于这两部分之和⏹适用于上游有优良坝址,适宜建库,而紧接水库以下河道突然变陡或河流有较大的转弯⏹同时兼有坝式和引水式水电站的优点⏹在工程中多称为引水式水电站四:水电站厂房的基本类型(一) 根据厂房与挡水建筑物的相对位置及其结构特征,可分为三种基本类型1.坝后式厂房特征:厂房位于拦河坝的下游,紧接坝后,在结构上与大坝用永久缝分开,发电用水由坝内高压管道引入厂房。

坝后式厂房还可以变化为:挑越式厂房、溢流式厂房、坝内式厂房五、发电建筑物⏹进水建筑物:进水口、沉沙池⏹引水建筑物:引水道、压力管道、尾水道⏹平水建筑物:前池、调压室⏹厂区枢纽:主厂房、副厂房、变电站、开关站等第二节有压进水口的类型和适用条件•洞式进水口•墙式进水口•塔式进水口•坝式进水口一、隧洞式进水口特征:在隧洞进口附近的岩体中开挖竖井,井壁一般要进行衬砌,闸门安置在竖井中,竖井的顶部布置启闭机及操纵室,渐变段之后接隧洞洞身。

适用:工程地质条件较好,岩体比较完整,山坡坡度适宜,易于开挖平洞和竖井的情况二、墙式进水口特征:进口段、闸门段和闸门竖井均布置在山体之外,形成一个紧靠在山岩上的单独墙式建筑物,承受水压及山岩压力。

我国水电站分类.ppt

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河床,称溢流式水电站。②河床式水电
站:水电站厂房和坝、溢洪道等建筑物 均建造在河床中,厂房本身承受上游水 压力,起挡水作用,成为水库挡水建筑物 的一部分,从而节省水电站挡水建筑物 的总造价,适用于水头低于30~40m,用 低坝开发的坝式水电站。有时,为了泄洪、 排沙的需要,将厂房的机组布置在溢洪 道中加宽了的闸墩内;有时,在机组蜗 壳的上部或下部设排沙、泄洪的泄水底 孔,并利用泄水底孔的射流降低尾水位、 增加电站水头和机组出力。 上述坝式水电站各类形式的名称常与相 应的厂房分类名称相似,例如坝后式水 电站(坝后式厂房)、坝内式水电站 (坝内式厂房)、溢流式水电站(溢流 式厂房)、河床式水电站(河床式厂房) 等(见水电站厂房)。
适用条件 坝式水电站适于河道坡度较缓、有筑坝建库条件的河段。 其中,坝后式水电站的坝上游有较大容量的蓄水库可以调节流量, 有利于加大电站的装机容量,能适应电力系统的调峰要求,水能的 利用较充分,综合利用的效益也高,常可既发挥防洪作用,又满足其 他兴利要求。其缺点是水库有淹没损失和城乡居民搬迁安置的困难, 故高坝大库的坝后式水电站仅适于建造在高山峡谷、淹没较小的地 区。河床式水电站只建有低坝,水库容量和调节能力均较小,主要 依靠河流的天然流量发电,所以又称径流式水电站。由于弃水较多, 水能利用受到较大限制,综合效益相对较小,但淹没损失和移民安 置的困难也较小,适于建造在平原或丘陵地区,河道坡度较缓,而 抬高水位会显著增加两岸城乡淹没损失的河段上。 现状与展望 世界上已建的大型坝后式水电站,如巴西与巴拉圭的 伊泰普水电站,装机容量达1260万kW;美国的大古力水电站、苏联的 萨扬舒申斯克水电站,装机容量都在600万kW以上。已建的大型河 床式水电站,如苏联的伏尔加格勒水电站,装机容量230万kW。

水电站水利枢纽概述

水电站水利枢纽概述

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水口水电站(坝后式)
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5
水口水电站(福建)
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6
万家寨水电站(坝后式)
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7
万家寨水电站
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8
岩滩水电站(坝后式)
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9
岩滩水电站(广西红水河)
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10
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Hale Waihona Puke 11万安水电站(河床式)
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12
万安水电站(江西)
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13
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水平推力
扬压力
抗滑力
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2、重力坝的优点及缺点(特点)
优点:
安全可靠。剖面尺寸较大,抵抗水渗漏、洪水漫顶,地
震、战争破坏的能力比较强,因而失事率较低。
对地形、地质条件适应性强。坝体作用于地基的压应力
不高,所以对地质条件的要求也较低,低坝甚至可修建在
土基上。
枢纽泄洪容易解决,便于枢纽布置;施工导流方便,便
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49
2、土坝的类型
土坝安施工方法的不同可分为:
碾压土坝
均质土坝 分区土坝
人工防渗材料坝
水中填土坝;
水中冲填坝等。
被广泛采用。 土料用机械或人工 运至坝上,分层铺 平压实。
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50
土坝和混凝土重力坝不同,它是一种散粒体结构,且多 数建于软弱基础上,由于土粒间的联结力低,抗剪能力小, 为维持稳定,上下游需有一定坡度,剖面都呈梯形。
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19
1、有压引水式水电站水利枢纽由三个部分组成:
1)首部枢纽:其组成建筑物有拦河坝和有压进水口; 2)有压引水隧洞; 3)厂区枢纽:包括调压室、压力水管、电站厂 房及尾水渠。

矿产

矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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