5水电站引水建筑物.ppt

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5水电站引水建筑物剖析

* * * * * * * * * 例 一电站已建引水渠 为梯形断面, m =1.5, 底宽b=35m,n = 0.03, i =1/6500,渠底到堤顶 高程差为3.2m,电站引水流量 Q = 67m3/s。因工业发 展需要,要求渠道供给工业用水。试计算超高0.5m条 件下,除电站引用流量外, 还能供给工业用水若干? b 3.2 超高 m =1.5 渠中水深 过水断面 湿 周 水力半径 谢才系数 流 量 保证电站引用流量下, 渠道还可提供用水量: 77.4-67.0 =10.4 m3/s * 设计新断面:已知 Q、i、n,b、m,即已知底宽求 水深h ,需试算求解 将 代入 并 整理得 式中,Q、b、m、n及i已知,h为待求量。 上式含h的高次隐函数,不可直接求解 * 渠堤高度:h+超高 = 3.3+0.5 = 3.8m 解 将b、i、m 代入 化简 计算过程 例 一梯形断面,m = 1.0,浆砌石砌护n =0.025,i =1/800,b = 6.0m,设计流量70m3/s,确定堤顶高度(超高0.5m) 第二节 隧洞 一、发电隧洞类型 从功用上划分:分为引水隧洞和尾水隧洞; 从工作条件划分:分为有压隧洞和无压隧洞。 发电引水隧洞多数是有压的,尾水隧洞则以无压洞居多。 二、发电隧洞路线选择 综合考虑进水口、调压室、压力管道以及厂房的位置,在认真勘测的基础上拟定不同的方案,进行技术经济比较后确定。 三、隧洞布置的总原则 洞线短、弯道少,沿线的工程地质、水文地质条件要好,并便于布置施工平洞。 (1) 地形条件好 (2) 地质条件好 (3) 施工条件好 (4) 水力条件好 四、隧洞的设计 水力计算 1 断面尺寸 2 衬砌设计 3 水工隧洞的构造 4 1、发电隧洞水力计算 恒定流计算:研究隧洞断面、引用流量及水头损失之间的关系,以便确定隧洞尺寸。与渠道计算相同 非恒定流计算: 1) 求隧洞沿线最大内水压力,以确定衬砌设计水头; 2) 求隧洞沿线最小内水压力线,洞顶各点高程应在最低压坡线之下,并有1.5~2.0m压力余幅,保证洞内不出现负压。 有压隧洞要避免出现无压/有压的工作状态; 无压隧洞工作条件与渠道相似,水力计算内容也相同。 2、发电隧洞的断面尺寸 1.断面型式 有压隧洞:圆形断面。 无压隧洞:城门洞形—地质条件良好时; 马蹄形—洞顶和两侧围岩不稳时; 高拱形—洞顶岩石很不稳定时采用。 2.断面尺寸:动能经济比较法和经济流速法。原理与渠道相同。 隧洞照片 第三节 压力前池与日调节池 压力管道 进水口 压力前池 厂房 一、压力前池 压力前池设置在引水渠道或无压隧洞的末端,是水电站引水建筑物与压力管道的连接建筑物。 1、作用: (1) 平稳水压、平衡水量。 (2) 均匀分配流量。 (3) 渲泄多余水量。 (4) 拦阻污物和泥沙。 2、组成: (1) 前室(池身及扩散段)。 (2) 进水室及其设备 (3) 泄水建筑物。 (4) 放水和冲沙设备。 (5) 拦冰和排冰设备。 压力前池组成建筑物 压力前池组成建筑物 前室(池身及扩散段)。 其作用是将渠道断面扩大并过渡到进水室所需的宽度和深度,减缓流速,便于沉沙,并形成一定容积。 前室末端底板高程应比进水室底板高程低(0.5~1.0)m,形成拦沙槛。 为了缩短前室渐变段长度,可在前室首部中间设分流墩。 当渠道轴线与压力管道轴线不一致时,可用平缓的连接曲线和加设导流墙。 分流墩与导流墙 进水室及其设备 通常指压力管道进水口部分,常采用压力墙式进水口。 进水口处应设闸门及控制设备、拦污栅、通气孔等设施。其布置与有压进水口相似。 泄水建筑物 渲泄多余水量,防止前池水位漫过堤顶,并保证向下游供水。 泄水建筑物一般包括溢流堰、陡槽和消能设施。 溢流堰应紧靠前池布置,形式为正堰或侧堰。 堰顶一般不设闸门,水位超过堰顶时自动溢流。 放水和冲沙设备。 从引水渠道带入的泥沙将在前池底部沉积,需在前池的最低处设置冲沙道,并在其末端设有控制闸门,以便定期将泥沙排至下游。 冲沙道可布置在前室的一侧或在进水室底板下设冲沙廊道。尺寸一般不小于1m2 。 拦冰和排冰设备。 排冰道只在北方严寒地区才设置,排冰道的底板应在前池正常水位以下,并用叠

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