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水能计算不同调节性能水电站的水能计算

水能计算不同调节性能水电站的水能计算

根据水电站水库(或前池)调节径流的能力,分为无调节水电站、日调节水电站、年调节水电站和多年调节水电站。

水能计算无调节水电站水能计算

电站上游水位基本上维持在正常蓄水位,发电流量完全取决于天然流量。计算时,以日平均流量为发电流量,取相应于日平均流量的电站尾水位为下游尾水位,计算逐日出力过程,然后选取相应水电站设计保证率的日平均出力为电站保证出力,并计算多年平均年发电量。

水能计算日调节水电站水能计算

电站上游水位经常在正常蓄水位和死水位之间波动。计算时,上游水位取日平均水位,其他与无调节水电站相同。

水能计算年调节水电站水能计算

保证出力系指相应设计保证率的供水期平均出力。调节计算一般采用时历法,按逐年、逐时段(月)进行。计算时,取供水期的发电流量或出力为常数,并使库水位自正常蓄水位开始至供水期末消落至死水位,以求得历年供水期的平均出力。再据此进行频率计算,即可求得相应于设计保证率的保证出力。多年平均年发电量可根据长系列径流资料,逐时段(月或旬)按水库调度图规定的运行方式计算,先求出各时段的出力,再求得多年平均年发电量。

水能计算多年调节水电站水能计算

保证出力系指相应于设计枯水段(包括一个以上的连续枯水年组)的平均出力。调节计算方法有时历法、概率法与随机模拟法三种。当采用时历法计算时,与年调节水电站水能计算类似 。

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水能计算造价信息

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水泵防水电

  • 品种:防水电缆;规格型号:JHS-3×6;标准说明:国标
  • m
  • 鑫沪飞
  • 13%
  • 上海沪飞电缆有限公司河南分公司
  • 2022-12-07
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水泵防水电

  • 品种:防水电缆;规格型号:JHS-3×4+1×1.5
  • m
  • 鑫沪飞
  • 13%
  • 上海沪飞电缆有限公司河南分公司
  • 2022-12-07
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水泵防水电

  • 品种:防水电缆;规格型号:JHS-3×6+1×2.5
  • m
  • 鑫沪飞
  • 13%
  • 上海沪飞电缆有限公司河南分公司
  • 2022-12-07
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水泵防水电

  • 品种:防水电缆;规格型号:JHS-3×10;标准说明:国标
  • m
  • 鑫沪飞
  • 13%
  • 上海沪飞电缆有限公司河南分公司
  • 2022-12-07
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水泵防水电

  • 品种:防水电缆;规格型号:JHS-3×16;标准说明:国标
  • m
  • 鑫沪飞
  • 13%
  • 上海沪飞电缆有限公司河南分公司
  • 2022-12-07
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 75型
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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水电

  • 80型
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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水能量计

  • DN40
  • 4台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-10-20
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水电站

  • 4750×900
  • 1个
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-11-14
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麻石水电站

  • 4750×4475
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-11-10
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水电站用桥式起重机

  • 起重量:125/25;跨度:15m;重量90.5t
  • 9台
  • 1
  • 中原
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-09-06
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水电站用桥式起重机

  • 起重量:250/30;跨度:20m;重量171t
  • 10台
  • 1
  • 中原
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-08-14
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水能计算公式

出力和发电量计算公式

N=9.81zQH

式中N为电站出力(kW);嚻i为第i时段平均出力(kW);Q为发电流量m3/s;H为水轮机净工作水头(m);z为水轮发电机组工作效率,大型水电站的机组效率一般采用0.82~0.90;ΔT为计算时段长(h);n为计算时段数;E为电站在n个时段内的发电量(kw·h) 。

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水能计算简介

水能计算是确定电站效益与工程规模之间的关系的计算。电站效益通常用保证出力和多年平均电能两指标来衡量,而工程规模则以水库正常蓄水位和相应调节库容、引水道尺寸及电站装机容量为指标。水电站的水能指标计算。其主要任务在于求出相应一定工程规模和设计保证率的保证出力,相应不同水电站装机容量的多年平均年发电量,以及水轮机组的工作状况和运行参数,为设计电站的方案比较及装机容量的确定提供依据 。

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水能计算不同调节性能水电站的水能计算常见问题

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水能计算水电站运行特征值确定

为满足水电站动力设备选择的需要,还应根据历年调节计算成果,确定运行特征值:

①列出历年出力、库水位、水头过程,并按经验频率法计算其各自的保证率曲线;

②根据水电站运行中可能出现的库水位和尾水位的遭遇情况确定最大、最小工作水头,并按历年调节计算资料求得算术平均水头和出力加权平均水头;

③采用类似前述方法求出电站机组不同计算水头和转速的电力电量指标 。

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水能计算不同调节性能水电站的水能计算文献

面积比法在径流水电站水能计算中的应用 面积比法在径流水电站水能计算中的应用

面积比法在径流水电站水能计算中的应用

格式:pdf

大小:245KB

页数: 2页

本文对径流式水电站前期规划设计阶段的水能计算进行了分析研究,提出了用面积比法进行水能计算的简化方法,以达到快速、简捷、准确的效果,为设计工作提供了简易方法。

面积比法在径流水电站水能计算中的应用 面积比法在径流水电站水能计算中的应用

面积比法在径流水电站水能计算中的应用

格式:pdf

大小:245KB

页数: 1页

近年来,面积比法在径流水电站水能计算中的应用问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了调节水电站水能计算的基本方法,在详细探讨面积比法在径流水电站水能计算中应用的同时,结合相关实践经验,就装机容量的选择展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识,望有助于相关工作的实践。

水电站的水能计算简介

根据天然来水和水库的调节库容等资料,可以计算出水电站的保证出力和多年平均年发电量等水能指标,然后根据设计水平年电力系统的负荷发展要求,进行政治、技术和经济等方面的分析,确定水电站的正常蓄水位、死水位和装机容量等主要参数。总之,与水电站的水能指标、水电站在电力系统中的工作情况和水电站主要参数有关的各种计算,均可称为水电站的水能计算。基本计算公式。设水电站的调节流量为Q(米3/秒),水头为H(米),水电站的总效率为η,则水电站的功率(也称出力)为P=9.81ηQH(千瓦)。设水电站在某一时段内的平均出力为p(千瓦),则在该时段T(小时)内的发电量E=p·T(千瓦时)。计算内容一般有:①水电站的设计保证率,指水电站在多年期间能够正常发电而不遭受破坏的机率,也就是指水电站正常发电的保证程度,可以用水电站正常发电的总时段与计算总时段相比的百分率表示。时段长短可以根据水库调节性能和设计需要按年、月、旬、日分别选用。水电站设计保证率的选用,应主要根据水电站所在电力系统的负荷特性、系统中水电容量的比重、并考虑水库调节性能、水电站的规模及其在电力系统中的作用等因素,根据水利水电工程水利动能设计规范确定。在电力系统中水电容量比重占50%以上的大、中型水电站,其设计保证率可达95~98%;在电力系统中水电容量比重在25%以下的中小型水电站的设计保证率约为80%。②水电站的保证出力,指水电站相应于设计保证率的枯水时段发电的平均出力,它是选择水电站装机容量的重要依据。可以利用已有的全部水文资料,通过径流调节计算,求出每年供水期的平均出力,然后将这些出力值按大小次序排列,绘制其出力保证率曲线,在该曲线中相应于设计保证率的平均出力,就是水电站的保证出力。③水电站的多年平均发电量,指水电站在多年工作时期内,平均每年所能产生的电能量。通常可根据入库天然流量系列资料,利用水库进行径流调节,按水电站的发电量计算公式,算出各年的发电量,取其平均值。④水电站的装机容量,指水电站厂房内所有机组额定容量之和,是由设计的工作容量、备用容量和重复容量组成。工作容量指水电站按保证出力运行时对电力系统所能提供的发电容量。备用容量包括:负荷备用容量,是担负电力系统一天内瞬时的负荷波动和计划外的负荷增长所需要的发电备用容量;事故备用容量,是电力系统中发电设备发生事故时,保证正常供电所需要的发电备用容量;检修备用容量,指电力系统中全部机组按年检修计划所必须增设的发电容量。重复容量指调节性能较差的水电站在汛期内产生较多弃水时,为了节省火电燃料,增发季节性电能而额外增设的发电容量。水电站装机容量一般根据电力系统的电力电量平衡方法求出,某些小型水电站可以采用装机容量年利用小时数法或保证出力倍比法求出。⑤水电站的正常蓄水位,指水库在正常运行的情况下为满足设计的兴利要求而在汛末供水期开始时应蓄到的高水位,是水库设计中非常重要的参数,它直接关系到水利枢纽的规模、水工建筑物及有关设备的投资、综合利用各部门的效益、水库的淹没损失和地区经济发展等重大问题。在一般情况下,随着正常蓄水位的抬高,水库的调节流量、水电站的保证出力、多年平均年发电量和其他综合利用效益均将增加,但水工建筑物的工程量及其投资和水库淹没的损失等也将随之增加。因此,可以根据水利动能经济比较准则,结合政治、社会、技术等多方面因素、综合分析,在许多比较方案中选出最有利的正常蓄水位。⑥水电站的死水位,指在正常运用的情况下,允许水库消落的最低水位。正常蓄水位至死水位之间的深度,称为水库消落深度。在正常蓄水位一定的情况下,当死水位降低或水库消落深度增大,可以获得较大的兴利调节库容、较多的调节流量和较大的水电站保证出力,但随着死水位的降低,水电站的平均水头减小和多年平均年发电量将可能减少,水电站的受阻容量和进水口、引水建筑物的投资可能有所增加,因此也可以根据水利动能经济比较准则以及其他因素,从许多比较方案中选出最有利的死水位。参考书目 中华人民共和国水利电力部:《水利水电工程水利动能设计规范》(SDJ11-77)(试行),水利电力出版社,北京,1978。 华东水利学院等编:《水文及水利水电规划》,下册,水利出版社,北京,1981。 2100433B

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水能利用内容简介

本书是热能与动力工程专业“水电站动力设备”方向水能利用课程的教材,也可供相关专业的师生及工程技术人员参考。本书共分七章,前五章为水电站(群)的水能规划部分,主要讲述水能开发利用的原理和方式,水库特性及分类;径流调节;水能计算;电力系统的有关知识;水电站经济评价;水电站主要参数选择;水电站厂内经济运行和水库(群)调度等。后两章为水电站建筑物部分,重点讲述水电站水利枢纽及其主要建筑物的特性;水电站发电厂房的布置、运行、结构型式和设计方面的基本知识。

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水能资源调查简介

运用各种技术方法和手段揭示一个地区的水能储量、分布规律、开发利用条件等,为工程项目设计或国民经济发展规划制定提供所需水能资源的工作。

中文名称
水能资源调查
英文名称
water energy investigation
定  义
运用各种技术方法和手段揭示一个地区的水能储量、分布规律、开发利用条件等,为工程项目设计或国民经济发展规划制定提供所需水资源的工作。
应用学科
资源科技(一级学科),水资源学(二级学科)

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