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混合式水电站是由坝和引水道两种建筑物共同形成发电水头的水电站,可以充分利用河流有利的天然条件,在坡降平缓河段上筑坝形成水库,以利径流调节,在其下游坡降很陡或落差集中的河段采用引水方式得到大的水头。这种水电站通常兼有坝式水电站和引水式水电站的优点和工程特点。
混合式水电站 dam and diversion mixed type power station
由坝和引水道两种建筑物共同形成发电水头的水电站,即发电水头一部分靠拦河坝壅高水位取得,另一部分靠引水道集中落差取得。混合式水电站可以充分利用河流有利的天然条件,在坡降平缓河段上筑坝形成水库,以利径流调节,在其下游坡降很陡或落差集中的河段采用引水方式得到大的水头。这种水电站通常兼有坝式水电站和引水式水电站的优点和工程特点。
混合式水电站适用于上游有良好坝址,适宜建库,而紧邻水库的下游河道突然变陡或河流有较大转弯的情况。混合式水电站和引水式水电站之间没有明确的分界线。严格说来,混合式水电站的水头是由坝河引水建筑物共同形成的,且坝一般构成水库。而引水式水电站的水头,只由引水建筑物形成,坝只起到抬高上游水位的作用。
在工程实际中常将具有一定长度引水建筑的混合式电站统称为引水式电站,而较少采用混合式水电站这个名称。
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。
龙滩水电站计划分两期开发,主体工程之一的拦河重力坝也将分两期施工:初期建设时,正常蓄水位375米,坝顶高程382米,最大坝高192 米,坝顶长735.5米,后期正常蓄水位400米,坝顶高程406.5米...
从北溪工程谈混合式水电站径流调节计算
混合式水电站具有调节库容可担任系统调峰任务,其引水系统的水头损失在电能计算中是一个较难考虑的因素。用常规的方法进行径流调节计算有一定的误差。笔者在大源溪规划、北溪电站初步设计中在详细计算基础上对调峰混合式水电站能量计算提出两种简化方法,特与同行商榷。
岗南水电站——中国第一座混合式抽水蓄能电站
岗南水电站位于滹沱河中游平山县境内岗南村西,是治理滹沱河、调节洪水、开发利用水利资源的大型水利枢纽工程。工程以防洪、灌溉为主,兼顾发电、供水和水产养殖等。坝址控制流域面积15900㎞~2,占滹沱河山区面积的2/3。水库总库容15.71亿m~3。1958年3月10日水库主体工程动工兴建,1959年7月15日主、副坝坝顶填筑到197m高程,并且首次发挥了拦
中国建造了较多的坝-引水混合式水电站,如狮子滩、流溪河、古田溪一级等水电站,坝与引水道所得水头各占水电站设计水头的二分之一左右。湖南镇、云峰等水电站的水头主要由坝获得,引水道得到的水头所占比重甚小,类似坝式水电站。而鲁布革、下马岭、铁门关等水电站的水头主要由引水道得到,由坝所得到的水头仅及电站设计水头的四分之一左右,又近似引水式水电站。
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坝-引水混合式水电站
dam-diversion type hydroelectric power station
这种开发方式具有坝式水电站和引水式水电站的共同优点,当河段上游坡降较缓且有筑坝建库条件,而下游河段坡降很大(如有急滩、跌水或大河弯)的情况下,特别适用于这种布置形式。
坝-引水混合式水电站的特点是:①坝与厂房分开,二者用较长的压力水道(隧洞、钢管等)连接;②上游有水库,能进行径流调节,提高枯水季的发电引用流量;③电站的水头由坝抬高上游水位和引水道集中沿程落差而得,水头较大,但坝的高度和水库淹没损失均较小;④在引水道末端与进厂前的高压水管间,一般设有调压室等调压设施,如采用地下式厂房,且尾水隧洞较长时,还可能要设置尾水调压室
坝-引水混合式水电站与引水式水电站和某些坝后式水电站有时难以明确划分,一般应以坝和引水道所获得的水头均能达到电站设计水头的较大比重时,方能称为坝-引水混合式水电站。当采用土石坝或虽采用混凝土坝而在坝下游直接布置厂房有困难时,也可在距坝较近的距离,利用通过或绕过坝体的引水管道将水引入厂房。这时,水电站厂房等建筑物与坝分开,自成系统(图b、c)。有时虽然将这种布置方式也称为坝-引水混合式水电站,但是其坝和厂房集中在很短的一个河段中,电站的水头基本上全部由坝壅高水位获得,实质上仍是坝式水电站。