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第六章 水电站建筑物;6.2 进水口
熟练掌握电站进水口水力计算和结构设计。
掌握电站进水口结构布置及防沙、防污、防冰设计要求。
6.3 压力管道
熟练掌握压力钢管的选型、安全稳定条件与构造要求。
掌握压力钢管水力计算与结构设计。;6.4 调压井
了解调压井选型基本要求。
6.5 边坡处理
掌握边坡工程处理设计。;第一节 水电站厂房设计;二、水电站厂房型式;
(一)地面式厂房
(1)河床式厂房
(2)坝后式厂房
(3)岸边式厂房
;地 下 厂 房;三、地面厂房厂区布置;(二) 坝后式厂房的厂区布置
(三)岸边式厂房的厂区布置
(四)尾水渠布置
(五)主变压器布置
(六)开关站布置;四、主厂房主要尺寸的确定
;五、厂房内部布置
;六、厂房结构布置;七、地面厂房整体稳定分析及地基应力计算;八、地面厂房结构设计;九、灯泡贯流式机组厂房设计;十、水电站地下厂房设计;(二)地下厂房枢纽布置
1 . 厂房位置选择
厂房位置的选择原则
2) 厂房埋置深度
3) 洞口的选择
4) 洞室间岩体厚度
;2 . 厂房纵轴线方向的选择
1)洞室纵轴线走向,宜与围岩的主要构造弱面断层、节理、裂隙、层面等呈较大夹角。同时,应注意次要构造面对洞室稳定的不利影响。
2)对于深埋的地下洞室,地应力往往较大,此时洞室纵轴线走向不仅要考虑与构造弱面的夹角,还应考虑与地层主应力的关系。
3)洞室纵轴线走向还要考虑与上下游水道及调压室位置等因素,避免水道过多转弯甚至延长。
;3 . 主、副厂房内部布置
主厂房主机间的控制尺寸
主阀布置
副厂房布置
安装间布置;4 .主变压器和开关站的布置
变电站布置在地面主阀布置
主变压器布置在地下,开关站布置在地面
主变压器及开关站都布置在地下
主变压器布置在地下的型式;5 .尾水布置
尾水系统设计应满足SL266-2001《水电站厂房设计规范》的有关要求。
抽水蓄能电站的尾水洞一般较长,常用多机一洞布置,各机组后面设尾水闸门或阀门。;6 .其它附属洞室的布置
附属通道布置
交通运输洞的布置
竖井布置
出线洞
安全交通道
排水廊道;7 .通风、防潮和排水布置
地下厂房通风系统的布置应遵循的原则
地下厂房、主变压器室及高压开关站等洞室的防渗、排水、防潮措施,应根据工程地质、水文地质和工程布置情况确定。;(三)地下厂房洞室围岩稳定分析;(四)岩壁吊车梁设计;第二节 进水口设计; (二)进水口布置
在各级水位下,进水口应水流平顺、流态平稳、进流匀称和尽量减少水头损失,并按运行需要引进所需流量或中断进水。进水口应避免产生贯通式漏斗漩涡。否则,应采取消涡措施。进水口所需的设备应齐全,闸门和启闭机应操纵灵活可靠,充水、通气和交通设施应畅通无阻。多泥沙河流上的进水口,应设置有效的防沙措施,防止泥沙淤堵进水口,避免推移质进入引水系统。多污物河流上的进水口,应设置有效的导污、排污和清污措施,防止大量污物汇集于进水口前缘堵塞拦污栅,影响电站运行。; (三)进水口防沙、防污、防冰
1 . 防沙
2 .防污
3 .防冰
;二、进水口水力计算;(一)水头损失计算
(1)有压进水口喇叭段最小断面水头损失
(2)拦污栅损失
(3)闸门槽水头损失
(4)渐变段(矩形断面变圆)水头损失
(5)沿程损失;(二)有压进水口的最小淹没深度
(1)从防止产生贯通式漏斗漩涡考虑,建议按戈登公式估算。
(2)从防止产生负压考虑,建议按式(6.2.2-8)估算。
(三)开敞式进水口流量
开敞式进水口流量按式(6.2.2-9)计算。;三、进水口结构设计;2 .开敞式进水口的尺寸拟定
1)进水口底板顶面高程
2)开敞式进水口孔口尺寸;(二)深式进水口高程选择及尺寸拟定
1 .深式进水口高程选择时需考虑的因素
1)进水口顶部高程应在水电站运行中可能出现的最低水位以下,并有一定的淹没深度,以免产生漩涡而吸入空气和漂浮物,引起振动和噪音,减少流量,降低水轮机的出力。
2)进口底板高程必须在水库设计淤沙高程以上,以免堵塞进水口。如无法满足此项要求时,应设置冲沙设施,保证进口门前不被淤积。
3)考虑闸门结构、启闭设备及引水道的造价,进口高程应尽可能提高。
4)进口高程应考虑综合利用要求,如满足灌溉、渔业、航运、供水等要求。; 2 . 进口高程的选择
1)进口底部高程
进口底部高程通常应在水库设计淤沙高程以上0.5~1.0m。当设有冲沙设施时,应根据排沙条件决定。
2)进口顶部高程
① 避免进水口前出现吸气漏斗和漩涡的临界淹没深度Sk,Sk可按式(6.2.3-3)计算。
② 避免压力管道出现负压,进口闸门顶部在水库最低水位下的最小安全距离s,可按式(6.2.3-4)计算,;
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