选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
碧野《擎电放光的人们》:“工程局下达了紧急命令,高孔开闸泄洪。”
排放洪水。
随着水电站规模的不断扩大, 工程设计标准也相应提高, 泄洪设施规模也随之提高, 以确保大坝安全。水电站所选择的防洪设计标准较高, 这是必要的, 但稀遇洪水出现的机遇很少, 如为一工程设计的运行寿命期内...
泄洪是人为因素,发现险情,人为排险!溢洪属一种紧急险情,水满则溢!有溢洪状况就必须采取泄洪行为!其实两者是有关联的!
小学生的数学题目应该不难,自己动动脑筋就会了
三峡工程泄洪建筑物泄洪消能问题研究
三峡大坝在运行期和施工导流期要求的泄洪能力分别达100 000m3/s和70 000m3/s,设有永久泄洪深孔23个、表孔22个,导流底孔22个。大坝采取深孔、表孔、导流底孔三层孔口相间布置缩短了泄洪前沿,解决了枢纽大泄流能力的世界级难题。深孔是三峡水利枢纽主要的泄洪建筑物,千年一遇以下洪水主要由深孔宣泄,而且还担负三期导流及围堰发电期间度汛泄洪任务。深孔具有数量多、尺寸大、水头高、水位变幅大、运用时间长和操作频繁等特点。通过对四种深孔布置方案的论证及试验研究,三峡工程最终选用短有压管接明渠泄槽跌坎掺气型式。表孔堰顶上游坝面及进口侧采用1/4椭圆曲线,堰面下游接1∶0.7的斜坡段,再接R=30m反弧段,并采用长隔墩布置方案。通过对底孔短有压管和长有压管两种布置方案进行了深入的试验研究和论证比较,三峡工程最终采用长有压管布置方案。
河川引水枢纽工程泄洪洞泄洪能力分析
泄洪洞的泄洪能力直接影响水库的行洪安全。以河川引水枢纽工程泄洪洞模型试验为基础,对该工程泄洪洞泄洪能力进行分析,为类似的水利工程得出科学、合理的工程建议。
虹吸泄洪
-
每建一座拦水大坝,首先要保证该水利工程的安全。洪水到来之即,使洪水能快速顺利通过,就需要一整套泄洪配套工程,传统的泄洪工程,技术含量高、设施庞大:具有宽而深的引洪道、钢铁铸造的巨型闸门、大型起吊闸门设备等等,这些设施笨重而耗资巨大,寿命短、不易维护。如果改用虹吸泄洪,根本就不需要以上的投资(并能克服以上缺点),仅仅只建造数根虹吸管和相配套的小功率抽气机就可以了。
我们知道,虹吸管正常运行条件,是管顶部与坝内水面不超过十米(一个工程大气压),我想大多数大坝,安全水位与泄洪水位不会超过十米,也就是说基本上所有的大坝,都可用这种方法泄洪。
说起来很简单,就是在堤坝中间,根据需要的横截面积,横向建造几道虹吸管就可以了。 进水口设在坝内安全水位线下,出水口设在坝外的底部(尽量提高出水孔与坝内水位的落差),虹吸管顶端处在泄洪水位线上。并在虹吸管的顶部开一小孔与抽气机相连。坝外的出水口应建造一个蓄水池(既可盛水密封虹吸外管:保证抽气时虹吸管真空,又可作为出水消能池)。
虹吸泄洪可以自动运行:当洪水来临,大坝内的水位逐渐升高,当水位达到或超过泄洪水位时——水位与虹吸管顶部持平或稍高,这时洪水流入虹吸管内,把空气排净,使虹吸管处于真空状态,这时虹吸管正常工作。由于出水管的关口与坝内水位落差的作用,产生强大的吸力,使洪水高速飞泻。当水位降到泄洪线以下,进水管口以上,虹吸泄洪仍能正常运行。当水位降到安全水位线——虹吸管的进水口露出水面,虹吸泄洪就自动停止。但当洪水再度升高到泄洪水位时,虹吸管再度自行排洪。
虹吸管不仅能全自动泄洪,还有很方便的可控性:装上抽气机,在虹吸管正常工作范围(水位在安全水位线与泄洪水位线之间)内都可以,随时利用抽气机把虹吸管抽成真空,提前泄洪;利用抽气机管道的进气阀门,随时打开,停止泄洪。
虹吸管不仅可以用于大坝的泄洪,而且最适应水力发电的进水管道。用抽气机的抽气使虹吸管输水,或进气停水,使水力发电设备随时开机或关机。再一,发电机在运行过程中,可以输入一定的进气量,控制输水管的流量,从而调节发电机的输出功率。2100433B
排泄洪水的隧洞。
泄洪道的修建要求绕开居民地、重要设施建筑等后再汇入河流的下游,也是大坝防洪防汛的一个组成部分。