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又称压力池或前池,它位于引水渠道或无压引水遂洞的末端,是水电站引水建筑物与水轮机压力水管的连接建筑物,即把无压引水道中的无压流变为压方管道的有压流,压力前池的作用有以下三点:
(1)电站运行时,把流量按要求分配给压力管道,并使水头损失最小。
(2)在水电站负荷变化或出现事故时,与引水渠道配合,调节流量,并排泄多余水量。在电站停止运行,压力管道关闭,供给下游必需的流量及压力管道事故时,紧急切断水流以防事故扩大。
(3)防止引水道中杂物、冰凌与有害泥沙进入压力管道。
根据功能不同,压力前池由前室、压力管道的进水口及设备、泄水和排沙建筑物组成。前室即池身,其尺寸取决于压力管道的布置和满足调节流量的要求,宽度和深度比渠道大,往往需要在渠道与前室间设扩散段。压力管道进水口采用挡水墙式分割前池宽度,进水口设拦污栅、工作闸门、检修闸门等设备。泄水和排沙建筑物主要用于泄水排沙、排冰等。多采用溢流堰,下接陡槽及消力槽,也可直接泄入山沟或河道。溢流堰顶常不设闸门。
一般比较典型的水电站中,通常具有下列几种建筑物:
(1)挡水建筑物。多指坝或闸,用来截断河流,集中落差。
(2)泄水建筑物。用以下泄多余的洪水或降低库水位,即溢洪道、泄洪隧洞。
(3)过坝建筑物。指为了满足通航或利于鱼的洄游而修筑的建筑物,如船闸、鱼道等。
(4)水电站引水建筑物。用来把水库的水引入水轮机的输水建筑物。
(5)水电站进水建筑物。又称进水口或取水口,是水电站水流的进口。
(6)水电站平水建筑物。当水电站的负荷发生变化时,用以平稳引水建筑物(引水道或尾水管)中的压力和流速变化。如有压引水道中的调压室及无压引水道中的压力前池。
(7)发电、变电及配电建筑物,又叫发电建筑物。是指安装水轮发电机组及其控制设备的厂房,安装变压器的场地和开关站。
压力管道是指从水库、压力前池或调压室将水流在有压状态下引入水轮机的输水管。压力水管基本上集中了水电站全部或大部分水头,它具有坡度陡、承受电站最大水头且受水锤动水压力及靠近厂房的特点。因此,它的安全性和经济性受到特别重视,有不同于一般水工建筑物的特殊要求。
压力管道按布置形式分为明管、地下埋管、混凝土坝身管道三种,按材料可分为钢管或钢筋混凝土管。
明管是压力管道采用分段式铺设,直接暴露在空气中。管身铺设在一系列支墩上,在管道转弯处设有镇墩,两镇墩之间设有伸缩节,以减少温度应力。为了减少伸缩节的内水压力和便于安装,伸缩节一般布置在靠近上镇墩处。
地下埋管是埋藏于地层岩石之中的钢管,又叫压力洞或压力管道。可以是斜的,也可以是垂直的,它是由开挖岩洞,安装,再在各层中钢材之间灌注混凝土做成的。
混凝土坝身管道是依附于混凝土坝身,即埋设在坝体内或固定在坝面上,并与坝体成为一体的压力输水管道。根据布置形式,坝体压力管有坝内埋管、坝上游面管道及坝下游面管道三种。
属于工业类建筑
水电站压力前池有一定的容积,对水流有一定的调节作用。当电站的出力发生变化时,水电站的的流量也发生变化,而水电站上游的来水量通常是较固定的,水电站变化的流量可以从调节池得到调节。反过来如果上游来流量发生...
水电站引水隧洞工程属于水利水电工程引水(泄水、导流)建筑物
水电站机组突丢负荷或突增负荷时,管道内流量的变化,引起流速的变化,从而引起水位产生巨大惯性力,管内压力瞬时变化较大,不利压力管道的运行,称为水锤现象。水锤现象会使压力管道内壳和尾水管内部产生很大的水锤压力,还增加管道和蜗壳的壁厚,增加造价,而且给机组带来很大的不利,必须采取一些措施设法减小水锤压力。其中,有效的方法之一是设置调压室,调压室实际上是一个具有自由水面的筒式或井式建筑物。根据地形和地质条件分,调压室设置在地面上的称为调压塔,设置在地面下的称为调节井。
设置了调压室后,利用调压室扩大的断面面积和自由水面,水锤就会在调压室反射到下游去,相当于把引水系统分为两段,调压室以前的这段引水道,基本上可以避免水锤压力的影响,调压室以后的压力管道,由于缩短了水锤波转递的路程,从而减少了压力管道中的水锤值,改善了机组运行条件及供电质量。调压器的尺寸要通过调压室水位波动的计算来确定。
水电站厂房是水电站主要建筑物之一。厂房中安装水轮机、水轮发电机和各种辅助设备,是将水能转化为电能的综合工程措施。通过能量转换,水轮发电机发出的电能,经变压器开关站等输入电网用户,因此水电站厂房是水、机、电的综合体,同时又是运行人员进行生产活动的场所。电站厂房从设备布置、运行要求的空间划分为主厂房、副厂房(属于电站厂房)、主变压器场和开关站(输变电建筑物)四部分。
主厂房内布置水电站的主要动力设备(水轮发电机组)和各种辅助设备及组装、检修设备的装配场,是水电站厂房的主要组成部分。副厂房内布置控制设备、电气设备和辅助设备及必要的工作和生活用房,是水电站的运行、控制、监视、通信、试验、管理和运行人员工作的房间。主变压器是装设变压器的地方,电能经过主变压器升高到规定的电压后,引到开关站。开关站(户外高压配电装置)是装设高压开关、高压母线和保护措施等高压电气设备的场所,高压输电线由此将电能输往用户。
水电站压力前池有效容积设计计算研究
水电站压力前池有效容积设计计算研究 摘要:在分析了我国中小型水电站压力前池容积功能发挥现状后, 对水电站 压力前池有效经济容积的合理确定设计计算要点进行了详细分析研究。 最后,结 合一工程实例,介绍压力前池容积确定过程中, 应该从压力前池基本容积和波动 容积等方面,进行综合考虑和计算分析, 以确保水电站调节运行过程中具有较高 稳定性和节能经济性。 关键词:水电站;压力前池;经济容积 Abstract: in the analysis of our medium and small size hydropower stations before the function of volume pool pressure situation, pressure of hydropower station before the effective economic volume of the
吐木秀克水电站压力前池的设计
寒冷地区多泥沙河流上的引水式电站面临着两大难题:冬季防冰凌问题和夏季的引水排沙问题。吐木秀克水电站通过对其压力前池的设计方案进行深入的研究,提出采用正向引水正向排冰的布置形式,同时通过增加二次排冰设施以解决电站冬季排冰的问题;采用螺旋流排沙涡管的设计方案解决其夏季排沙的问题。
内容简介
《水电站建筑物及其施工》主要介绍水电站与水电站厂房的结构形式,水电站进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物、压力管道、厂区建筑物等专用建筑物的作用、选型与布置的基本知识。着重讲述水电站立式机组地面厂房主厂房的总体轮廓构成,厂内各主要机电设备和结构的分类、布置要求和规律,主厂房轮廓尺寸拟定的工作程序和具体方法,以及立式机组地面厂房主体工程的施工特点、施工程序、施工方法,厂房施工前期准备工作和施工进度计划编制、质量控制等基本知识,拓展性地介绍灯泡贯流式机组厂房的布置特点、机组安装、土建施工等基本知识。
《水电站建筑物及其施工》主要作为教改课程水电站建筑物及其施工的配套教材,因其案例翔实,也可供水电工程技术人员参考。
2100433B
本书是“水工”专业大学本科生的必修课教材。在内容上反映了教学大纲的基本要求;在材料选取和编排上,密切结合我国水电建设实际,并尽可能反映国内外最新成就。全书共十四章,全面叙述了水电站建筑物的类型和结构设计,比较多地增加了混凝土坝坝身管道和地下埋管的内容,加强了压力系统过渡过程的基本原理和数值计算方法,还适当地增加了有关电站厂房建筑艺术处理的原理和实例,地下厂房单列了一章。
本书可供“水工”专业有关技术人员学习参考。
包括爆破堆石坝,水电站厂房和泄水建筑物等。 拜帕金水电站是利用1969年建成的原拜帕金灌溉枢纽,将其挡水坝加高和加长改建而成的。原灌溉枢纽是亚万?奥比基克灌溉系统的拦河建筑物,包括定向爆破堆石坝,敞开式溢洪道、瓦赫什-亚万灌溉引水隧洞、排泥道和检修引水隧洞。水电站布置在右岸,装机4台,单机容量15万kW,最大设计流量1230立方米 /秒,最小设计流量180立方米/秒,设计水头54m,最大水头57.5m,最低水头41m,引水建筑物进水口底槛高程100m,设有2条引水隧洞,由进水口、2条引水隧洞和4条水轮机输水管所组成,双线引水隧洞直径为13.5m。在厂房附近每条隧洞分岔,分2条直径各为8.5m的水轮机引水管,两管轴线间距23.5~25.5m。进水口布置在坚硬的石英岩上,部分座落在软弱的砂岩上。进水孔底部进行固结灌浆,灌浆深度10~5m。引水管和水轮机输水管采用200号和300号混凝土进行衬砌,衬砌厚度0.6m,水轮机引水管段与施工导流隧洞相连,施工导流洞设计流量2300m3 /s,原堆石坝采用定向爆破筑成,坝高50m,坝体积160万立方米 ,宽约600m。混凝土浇筑量26万立方米 ,岩土爆破量155万立方米 ,坝体堆石体76万立方米 。混凝土工厂采取就地布置方案,自卸卡车输送拌和料上坝,采用起吊料斗入仓浇筑。该工程采用"交钥匙"法组织施工,工程按期完成。