某水电站引水调压井设计.doc
《某水电站引水调压井设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某水电站引水调压井设计.doc(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、某水电站引水调压井设计摘要:本文结合某水电站工程实例,分析其引水调压井的设计方案,介绍工程概况,分析引水系统的线路布置方案,并给出调压井的设计方案与施工方案。关键词:水电站;引水调压井;设计某水电站为引水式日调节水电站,其主要任务为发电,电站总装机容量56MW,主厂房共设置三台混流式水轮发电机组,其中两台容量为23MW,一台为10MW;电站保证出力10.2MW,装机年利用3805小时。该水电站有效改善了当地的电网结构,缓解用电紧张的局面,一般情况下电站承担系统基荷,如果不在汛期也承担系统峰荷,水库按照日调节的方式运行。一、引水系统线路布置在枢纽左岸坝体内设置发电引水隧洞进口,在设计引水线路时,
2、要与施工过程中的辅助支洞的设置方案相结合,为了控制工程的施工周期,要尽量缩短主洞与支洞之间的洞线长度;设置引水线路时采取隧洞与明洞相结合折设计方案,可以最大程度上降低工程成本。实际施工过程中,埋深在14m到29m的工段由于埋深相对较浅,所以选择明洞方案,进行全段面开挖;开挖时,明洞底宽为9.3m,砾石层开挖边坡为1:0.75;碎石及碎石土开挖边坡为1:1.0,如果边坡高度超过8m,要注意预留2m宽的马道。明洞数面为圆形,采用C20钢筋混凝土现浇而成,完成浇筑后要用开挖料回填土对其顶部进行回填,土层厚度至少在10m左右。在本水电站中,隧洞的总长为5.148千米,占总长为7.044千米引水线路的7
3、3.1%,明洞总长为1.896千米,占整条引水线路的26.9%。二、调压井的设计方案(一)调压井设计原则在进行水电站调压井设计时要结合工程的实际情况,对设计方案的技术性与经济性进行全面比较,然后再确定下来。在选择调压井的形式时要遵循几点原则:首先,要可以有效的反射通过高压管道传来的水击波;其次,在无限小负荷发生变化时,要可以保持自身的稳定性;如果大负荷发生变化的情况下,要求水面保持较小振幅,并且波动要快速衰减;再次,水电站处于正常运转状态时,经过调压井与压力水道连接位置的水头损失不得过大;最后,调压井的结构设计要尽量简单化,便于施工,并且要合理控制成本。(二)调压井形式比较本文中介绍的某水电站
4、的调压井位于厂房上游330m处,其总高度为51.5m,其中地面以下深41.5m,地面以上高度为10m,因此该调压井属于半地下式;地面以下的竖井段,其外径为13m,内径为10m,从上到下的围岩分别为11m的洪积块与碎石土,结构相对松散;30m的洪积块与碎石土,为中密-密实结构,而调压井的基础便位于洪积块碎石土之上。分析相关参数可知,在该调压井高度与直径条件下,其所处地质条件相对较差,设计地震防烈度III度,这些均会增加施工难度。该水电站引水线路的总长为7.044千米,设计引流量为每秒50.1方,设计水头为117m;计算出调压井水力及最高涌波水位等参数,然后按照调压井的相关设计规范比较几种设计方案
5、。调压井的形式分为简单式、阻抗式、水室式及溢流式等四种。其中简单式是四种形式中结构最简单的,施工比较方便,不过反射压力管道所传送的水机波的能力相对较差,最高涌波水位也相对较高;简单式调压井的波动振幅最大,只有通过增加容积的方法减小振幅,从而导致工程成本的增加;此外,简单式调压井的水位波动衰减速度慢,当调压井处于正常运行状态时,调压井与引水系统连接位置会有较大的水头损失。由此可见,本设计中简单式调压井不适用。而阻抗式调压井在反射压力管道传输的水机波方面效果较好,高出地面的高度在20m左右,并且容积小,结构相对简单,而且波动衰减迅速,当调压井处于正常运行状态时,水头损失相对较小;不过在该工程中,由
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水电站 引水 调压 设计