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2第二章進水及引水建筑物
第一节 进水口(intake of hydropower station );二、水电站进水口的类型; (一)进水建筑物的功用
为引进发电用水目的而专门修建的建筑物,称为水电站的进水建筑物。又称为进水口。水电站进水口的功用是:引进符合发电要求的用水。;(二)电站进水口的基本要求 ;;(一)有压进水口的主要类型及适用条件 ;(一)有压进水口的主要类型及适用条件 ;1.隧洞式进水口(竖井式);缺点:竖井前的隧洞段不便检修,竖井开挖也较困难。
适用:地质条件较好,岩
体完整,山坡坡度适宜,
易于开挖平洞和竖井的情况。;隧洞进水口(斜坡式);2.压力墙式进水口 ;适用:地质条件差,
山坡较陡,不宜扩大
断面和开挖竖井或因
地形条件不宜采用隧
洞式进水口时的情况。
压力前池中所设的压
力水管进水口即属于
此类型。;3.塔式进水口 ;图2-6 塔式进水口实物图;4.坝式进水口 ;坝 式 进 水 口;(二)有压进水口的布置 ;1.基本资料 ;2.有压进水口位置与高程 ;2.高程选择;3.有压进水口轮廓尺寸的拟定 ;(1)进口段 ; 当引水流量及流速不大时,顶板曲线也可用圆弧曲线。圆弧半径R≥D/2。
对重要工程应根
据模型试验确定
进口曲线。坝式
常作成矩形喇叭
口形状,顶板常
作成斜面以
便于施工。; 闸门段是进口段和渐变段的连接段,布置闸门及启闭设备。该段一般为矩形,事故闸门净过水面积为(1.1~1.25)洞面积,检修闸门孔口与此相等或稍大。门宽B等于洞径D,门高略大于洞径D。 ;(3)渐变段;进水口的渐变段;(三)有压进水口的主要设备 ;1.拦 污 设 备; (1)拦污设备的作用:
防止有害污物和漂浮物进入进水口,并不使污物堵塞进水口,影响过水能力,以保证闸门和机组的正常运行。;图2-11; 拦污栅由若干块
栅片组成,每块栅
片的宽度一般不超过2.5m,高度不超过
4.5m。;(4)拦污栅的水头损失:;图2-13 清污机械;2.闸门及启闭设备 ; 作用:设在工作闸门上游侧,检修事故闸门及其门槽时用以堵水。
运用要求:静水中启闭。
布置方式:平板闸门,几个进水口共用一套检修闸门,启闭可用移动式或临时启闭设备,平时检修闸门可存放在储门室或检修门槽上方。 ;3.通气孔及充水阀 ;;有 坝 进 水 口;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(一)无压进水口的位置选择 ;图2-14 某水电站进水口布置图;(二)无压进水口的组成建筑物及其布置 ;图2-15 设有冲水闸的进水口总体布置;图2-16;图2-17;五、虹吸式进水口 ;图2-18;第二节 引水渠道;一、引水渠道的作用与要求;二、引水渠道的类型;(一)自动调节渠道
主要特点:
渠顶高程沿渠道全长不变,而且高出渠内可能的最高水位;渠底按一定坡度逐渐降低,断面也逐渐加大;在渠末压力前池处不设泄水建筑物;无溢流水量损失,能在水头和水量两方面得到充分利用,但由于渠道顶部高程沿渠线相等,故工程量较大。
适用:
渠线较短,地面纵坡较小,进口水位变化不大,电站停机时下游无供水要求。;自动调节渠道;(二)非自动调节渠道
主要特点:
渠顶沿渠道长度有一定的坡度,其坡度一般与渠底坡度相同;在渠末压力前池处(或压力前池附近)设有泄水建筑物,一般为溢流堰或虹吸式溢水道,控制渠内水位升高和渲泄多余水量;有弃水损失,引用流量较小时渠末水位较自动调节渠道的水位低,但渠道工程量较小。
适用:
渠道线路较长、地面纵坡较大的电站或电站停止运行后仍需向下游供水。;非自动调节渠道;两种类型渠道对比如下表:;三、引水渠道路线选择;四、引水渠道的断面型式和护面类型;第三节 压力前池;一、压力前池的作用和组成;模式口水电站压力前池;二、压力前池的位置选择与布置方式;(二)压力前池的布置
1. 压力前池的布置原则:
①布置在陡峻山坡顶部,特别注意地基稳定和渗漏问题;
②应尽可能将压力前池布置在天然地基的挖方中;
③在保证前池稳定前提下,尽量靠近厂房,以缩短压力水
管的长度。
2. 布置形式
①正向进水:
②侧向进水:
③斜向进水:;压力前池的布置方式
1-渠道;2-压力前池;3-压力水管;4-厂房;三、前池的主要设备;1、拦污栅
拦污栅设置在进水室入口处的栅槽中,拦污栅一般与水平面成70°~80°倾斜放置。可采用人工清污或机械清污,有时为吊出栅片清污或检修,又不影响电站的正常运行,可采用双层拦污栅。;2、检修闸门和工作闸门
检修闸门位于工作闸门之前,但可能位
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