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第聂伯水电站是位于乌克兰第聂伯河下游的水电站。大坝高60m,坝顶长760m,非溢流坝顶长251m。
枢纽主要建筑物包括水电站厂房、重力坝和通航建筑物。
水电站为坝下游地面厂房,1号水电站安装10台竖轴PO-123型水轮机组,单机容量6.5万kW,2号水电站装机8台,其中6台为ПР40-B-680型转桨式水轮机,单机容量10.35万kW,转轮直径6.8m,另外2台为ПЛ40-B-680型转桨式水轮机。装有8台竖轴发电机,其中6台为CB1230/140-56型,额定电压13.8kV,2台为ВВГС1235/190-58型,额定电压16.5kV。厂房内设有2台半高架起重机,起重量为250/40t。检修闸门、事故检修闸门和进水口拦污栅利用溢流坝已有的起重机进行操作,尾水管闸门由起重量2×25t的门吊进行启闭。水电站采用自动化管理,装有遥控设备和遥测装置。挡水前缘长1200m,溢流坝顶长760m,最大坝高60m,正常蓄水位52.0m,下游最低水位13.3m。最大水头39.4m,设计水头36.3m;河床溢流坝泄洪能力25900m3/s。非溢流坝顶长251m。第聂伯1号通航建筑物由上游停船港、三室单线船闸和下游引航道组成,闸室宽18m,长120m。2号通航建筑物为一室单线船闸,闸室宽18m,长100m,最大提升高度37.4m,与1号船闸平行布置,闸室充水和泄水采用配水系统,下游泵船码头长290m,上游泵船码头长260m。输水廊道和洞式水道采用钢筋混凝土衬砌。上闸首装有人字形工作闸门,布置在跌水墙内,下闸首也为人字门。上闸首装有事故检修平板闸门,下闸首为事故检修人字门。上闸首充水廊道和侧向泄水道进水口泄水廊道工作闸门为反弧形闸门。
1号水电站土方开挖量103万m3,填方量25万m3,石方开挖量128万m3,填方量30万m3,混凝土浇筑量117万m3。2号水电站石方开挖量30.7万m3,土方开挖量4万m3,混凝土和钢筋混凝土浇筑量29万m3,其中包括装配式构件9000m3,金属结构和机构安装量7700t,发电设备安装量1.16万t。2号水电站于1969年开始施工,当年完成厂房基坑爆破开挖工程,开挖深度4~20m。同时施工的有2号单级船闸。厂房混凝土浇筑和安装工程使用的是4台КБГС-107型和БК-1000型塔式起重机和5台履带起重机。2号水电站纵向围堰部分采用钢板桩围堰,由22个钢板桩围堰组成,每个钢板桩直径12m,钢板桩围堰总长210m,重量1200t。纵向围堰总长300m,平均高度12m,砂石总方量24万m3,碎石量8万m3。
靠近扎波罗热市。混凝土溢流坝,最大坝高60m,坝顶长760m,非溢流坝顶长251m。1号水电站装机容量55.8万kW。年平均发电量30亿kW·h。二次世界大战期间,电站被破坏,1947年修复,装机容量增加到65万kW,年平均发电量36.4亿kW·h。1969年在1号电站左岸兴建第聂伯2号水电站,装机容量82.8万kW,年平均发电量50亿kW·h,总装机147.8万kW。第聂伯1号水电站水库总库容24.6亿m3,有效库容5.3亿m3,为季调节水库,淹没面积78km2,修复后的水电站总库容33.2亿m3,有效库容8.5亿m3。1号水电站于1927年动工,1932年第一台机组投入运行,1939年工程竣工;修复工程于1944年动工,1947年第一台机组投入运行,1950年修复工程竣工;2号扩建水电站于1969年动工,1974年第一台机组投入运行,1975年工程竣工。该工程具有发电和航运等综合效益。
坝址地处平原河谷,地势低洼,两岸不对称,左岸靠近丘陵区。年平均径流量530亿m3,相应的年平均流量1650m3/s,实测最大流量23500m3/s,最小流量114m3/s,年输沙量860万t。年平均气温10℃,年平均降水量454mm。河床覆盖层为淤泥和细砂层,基岩为花岗岩和花岗片麻岩,夹有伟晶侵入体,有些地段夹有高岭土和破坏严重的花岗片麻岩。水电站设计水头35.2m,水库水位变幅1.4m,为日和周调节水库。
常规水电站 需要人员不间断的巡视维护 。自动化水电站以计算机监控系统为基础的综合自动化;使水电站逐步实现少人值班,最终达到无人值班(或少人值守)。
在同一条洞子里,作这样的区分是为了适应不同地质条件的。
2010年7月,国家发展改革委核准西藏藏木水电站工程项目,是第一座在雅鲁藏布江干流上修筑的水电站。 藏木水电站的建设有利于缓解西藏中部地区用电的紧张局面,有利于环境保护和加快西藏社会经济发展,对维护西...
杜伯华水电站引水隧洞施工工艺
杜伯华水电站引水隧洞施工工艺——杜伯华水电站引水隧洞全长4873m,隧洞最大埋深达1548m,围岩种类多,施工难度大。文章从钻爆、出渣、通风3个主要环节介绍了项目部优化施工方案的具体做法,使施工进度明显加快。
利用大电站泄水电站的WSZK系统
广州市抽水蓄能电站(简称广蓄电站)为了充分利用下库排放的余水,由职工集资建设了1座1×200kW的下库坝小电站。电站主机采用杭州亚太水电自动化设备开发联营公司(简称亚太公司)提供的、达到自动化四级水平的WSZK_3系统。自1993年3月30日投运至今1年零3个月的时间,设备运行可靠,全部偿还小电站60多万元的投资,
恩格勒系统(1964)
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登伯效应(英语:Dember effect):在电路中,用光照射其阴极,由光电效应在电路中产生光电电流I1;如用电子轰击阴极,电子的动能除激发电流外,还能使电极周围气体游离也能产生电流,称为电子轰击电流I2。在阴极上同时用光照射和电子轰击,此时电路上所产生的电流I3;而I3>I1 I2; 这种现象称为登伯效应。 登伯效应是美国科学家亨利·登伯(1882-1943)于1925年发现的。他当时只用金属作阴极研究,自发现此效应后;用作研究的阴极材料已扩展到半导体和金属化合物等。
本书除绪论外,共分三篇十三章。第一篇水轮机,内容包括:水轮机类型、结构及工作原理,水轮机蜗壳、尾水管及空化与空蚀,水轮机特性及选型,水轮机调节;第二篇水电站输水系统,内容包括:水电站布置型式及其组成建筑物,水电站进水口及防沙、防污和防冰措施,水电站渠道、压力前池及隧洞,水电站压力管道,水电站水击及调节保证计算,调压室;第三篇水电站厂房,内容包括:水电站厂区及岸边式厂房布置设计,其他类型厂房布置及设计特点,厂房结构设计。本书主要供本科院校水利水电工程专业师生使用,授课时数为55~70学时。同时也兼顾农业水利工程、水利水电工程管理、动力工程等专业使用,授课内容和时数各专业可根据具体情况进行删减。此外,本书对于专业技术人员也具有一定的参考价值。 2100433B