探究某水电站的引水调压井设计.pdf

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1、2013年12月建材与装饰水利建设探究某水电站的引水调压井设计谢孚俊(北流市水土保持站广西北流537400)摘要:调压井作为水电站引水系统的重要组成部分,对水电站运行安全性起着至关重要的作用。本文以某水电站引水调压井工程作为实例,并对其位置选择、形式确立及结构设计等进行分析,以确保调压井设计的合理性,确保水电站引水系统的安全运行。关键词:水电站;引水;调压井;设计中图分类号:TV732文献标识码:B文章编号:1673-0038(2013)40-0177-021前言岩体存在明显的卸荷张拉问题,应禁止将调压井设置在该处,将调压井在水电站引水系统中起着调节水压的作用,因水电站其设置

2、在偏向河流下游处,主要由于该处多数岩体为结晶灰岩,引水管道过长,需在引水涵洞及其高压管道相接处设置相应的质地坚硬,抗风化性强,稳定性高,具有良好的造井条件。调压室,而调压室主要由挖掘山体形成,并呈现出井式结构,所3.2选择适宜的形式以被称作为调压井。当水电站引水系统中的管道过长时,发电机3.2.1选型原则组负荷变化时运行容易出现导叶关闭现象,同时在水流惯性效在形式选择上,可通过技术经济对比的方法进行确定,其选应下,若未设置有调压井,将对发电机组、导叶及其过流部件造型原则主要有:淤能够将引水系统高压管道形成的水击波速有成严重破坏。通过在水电站引水系统中设置调压井,能够给水锤效反

3、映出来;于当负荷出现轻微变化时,其稳定性仍然良好;盂开设一条通道,以使过流部件承载压力有所降低。当负荷出现较大变化时,波动迅速衰减,水面振动幅度较小;榆2工程概况在运行过程中,将压力水道和调压井进行有效结合后,其水头损失率明显降低;虞调压井结构较为简单,施工简便,经济效益良某水电站主要位于河流主干上,装机总量设置为125MW,由好[1]。现阶段调压井形式主要有三种,即简单式调压井,阻抗式调冲击型发电机组作为主要发电设备,并通过引水系统进行发电,压井及水室式调压井,该水电站主要采用的是阻抗式调压井。额定水头设置为475m,水库蓄水位设为3130m,而死水位则设为33.2.2波动

4、稳定性3115m,单个机组发电流量为13.8m/s,引水系统长度约为LA14.6km,其主要通过一管两机的方式供水,引水建筑主要由进水按照波动稳定性计算公式:A=1,th12g(琢+)(H-h-3h)口、引水隧洞、高压管道以及调压井等组合而成。水电站引水建2g0u0un筑进水口主要采取的是岸塔式的建筑结构,引水隧洞纵向坡度能够取得断面面积。式中:A代表压力水道形成的断面面积;L代为0.004,其内部压力为16~105m的水头,呈圆形断面,并通过喷表压力水道的总长度;a代表水头损失参数,H0代表净水头最小灌式混凝土与钢筋式混凝土进行衬砌,喷灌式混凝土段内径为值;hu0代表压力水

5、道形成的水头损失系数;hun代表高压管道形3.8m,设计流速为2.4m/s;钢筋式混凝土段内径为3.3m,设计流成的水头损失系数。通过上述公式,可得出该调压井断面面积计速为3.4m/s。调压井主要位于水电站引水隧洞尾部,呈圆形断面,算结果为5.5m2。因该水电站本身的水头较高,通过波动稳定性高度为104m,内径为7.5m,阻抗孔洞的直径为1.5m。引水系统高计算公式而取得断面面积,且调压井本身的涌浪系数相对较高,压管道总长度大约为1074m,斜向分局,设置有两条相应的中平为了避免调压井在低涌浪状态时因补水缺乏而导致的露底问段,设有长度652m的水头,呈圆形断面,并用钢筋式混凝

6、土进行题,应适当的增加水头、调压井及引水涵洞的高度。所以,调压井衬砌,主管内径为2.5m,流速为5.6m/s,而支管内径为1.5m,流速断面面积受到不同调压井形式涌浪系数的影响和限制[2]。则为9.3m/s。3.2.3涌浪系数3水电站的引水调压井设计要点通过对简单式调压井,阻抗式调压井及水室式调压井涌浪系3.1选择适宜的井位数进行计算,其计算结果如表1。按照我国水电站引水系统调压井相关设计规范,如果调压井表1三种调压井涌浪系统的计算结果项目阻抗式简单式水室式能够满足不等式移LiVi>20~40的要求,可将调压井设置在河流上2断面面积(m)38.544.238.5游。不等式Li

7、代表尾水管、蜗壳与压力水道的长度。该水电站额断面直径(m)77.57定水头为475m,即可获得公式:移LV=53140,40H=18600<移阻抗孔洞的面积(m2)2.1--ii上水室的体积(m3)--7450LiVi,所以应将水电站设置在河流上游。调压井选址必须与厂房下水室的体积(m3)--1050相接近,所以该水电站引水系统调压井设置在其引水隧洞尾部。最低涌浪(m)53.143.640.2从引水隧洞尾部地质情况来看,其主要处于陡崖间,上陡崖处的最高涌浪(m)33.878.330.3·177·水利建设

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