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1、水力发电第38卷第3期2012年3月吉沙水电站引水调压井设计刘海峰.张红梅(中国水电顾问集团北京勘测设计研究院,北京100024)摘要:吉沙水电站采用引水式开发,为高水头、小流量、长距离引水发电工程,具有引水隧洞长、调压井高、高压管道压力大等特点。因此调压井布置和设计是整个引水系统设计乃至电站安全稳定运行的关键,对引水隧洞和高压管道具有承前启后的作用。通过对调压井位置、型式选择,水力学和结构设计计算,确定了调压井布置,保证了工程安全。关键词:引水式开发;长引水隧洞;阻抗式调压井;最高涌浪;最低涌浪;吉沙水电站SurgeShaftDesign
2、fortheDiversionTunnelofJishaHydropowerStationLiuHaifeng,ZhangHongmei(HydroChinaBeijingEngineeringCorporation,Beijing100024,China)Abstract:JishaHydropowerStationisdiversion-typedevelopedwithhighhead,lowflowandlongdiversiondistance.Theprojeelhasalongerdiversiontunnel,deepers
3、urgeshaftandhigh-pressurepenstock.Thelayoutanddesignofsurgeshaftisthekeyofdiversionsystemdesignaswellasthesafeandstableoperationofthestation.Thesurgeshaftdesignisstudiedfromtheaspectsoflocationselection,typeselectionandhydraulicsandstructuralcalculationsforguarantyingthesa
4、fetyofpwject.KeyWords:diversion-typedevelopment;longdiversiontunnel;impedancesurgeshaft;highestsurge;lowestsurge;JishaHydropowerStation中图分类号:TV732.51;TV742(274)文献标识码:B文章编号:0559—9342(2012)03—0054--04条中平段。最大设计内水压力水头652.2m,圆形1工程概况断面,采用钢板衬砌型式,主管内径分别为2.6、吉沙水电站位于云南省迪庆藏族自治州小中甸2.3
5、ITI,相应流速5.41、6.92m/s,支管内径1.4m,镇上吉沙村东侧1.5km处的硕多岗河主河道上,总流速9.33m/s。装机容量为120MW(2x60MW1.采用冲击式水轮2调压井的设置判别及其位置选择发电机组.电站采用引水式开发,额定水头485m。单机发电流量14.37ms,水库正常蓄水位3132根据D15058—1996《水电站调压室设计规m,死水位3123m,引水系统总长约15.58km,为范》(以下简称“规范”)规定,符合不等式(1)时,长距离引水发电工程,采用一管两机的供水方式应考虑设置上游调压室。引水系统建筑物由首部进水
6、口、压力引水隧洞、调∑LV>(20~40)(1)压井及高压管道(包括岔管)等部分组成。式中,为压力水道及蜗壳和尾水管(无下游调压电站进水口采用岸塔式结构。压力引水隧洞纵室时应包括压力尾水道)各分段的长度,ITI;H为坡i=0.0038,设计内水压力水头16~105m,圆形电站设计水头,485m。断面,采用钢筋混凝土和喷混凝土两种衬砌型式,本电站∑,JV=54130,40H=19400<∑LV,需内径分别为3.3、3.9m,相应流速3.36m/s、2.41m/s。阻抗式调压井布置于引水隧洞末端,圆形断收稿日期:2011—12—13面,内径7.
7、5m,井高104.11m,阻抗孔直径1.6作者简介:刘海峰(1979一),男,辽宁丹东人,工程师,从事m。高压管道全长约1074m,采用斜井布置,设2水利水电工程设计工作.圃merPoⅢerVo1.38No.3U,手,寸:口/'.2Jk",J\3I,J\V^卫71.汉设置上游调压室表1不同形式调压井涌浪计算结果汇总调压井位置宜靠近厂房,本电站将调压井的位置设于长引水隧洞的末端。引水隧洞末端从地面地形上看,位于上、下两个陡崖之间,上部陡崖岩体有卸荷张拉现象,调压井布置应避开。选在上部陡崖偏下游位置,该位置围岩以结晶灰岩为主,岩石坚硬,弱风化,
8、岩体稳定性较好,具备成井条件。3调压井的形式选择调压井的形式应进行技术经济比较后确定。调断面较小的竖井组成。若上室底部与上游静水位在压井选型的基本原则为:①能有效地反射由高压管同
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