某冶炼厂用水合理性分析与探讨.pdf

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1、阳蓉:飞来峡水库库容有效系数分析3根据表2,采用线性回归方法,可以简单得到根据飞来峡水库的初步设计资料和水库调度库容有效系数与水位之间的函数关系,即:规则,对典型年“686”、“825”、“946”和“977”η=0.0523z-0.7916(η≤1)四个年型发生频率为2%、1%以及0.33%的12场洪水,分别用水库库容曲线以及利用计算得到的库容有效系数与水位之间的函数关系进行调洪演算,计算坝前最高调洪水位。发生频率为2%以及1%洪水,当水库库水位蓄至22.78m时,水库出3库流量按照15000m/s控泄。频率为0.33%的洪水,当水库库水位蓄至22.78m时,水库出库流量按照

2、315000m/s控泄。水位继续上升至28.65m时,水库3出库流量按照16000m/s控泄。以“686”型300年一遇洪水为例,进行静库容和动库容调洪演算,结果如表3所示,按照静库容方法计算的坝前最图3库容有效系数与水位关系高水位为31.42m,动库容方法计算的坝前最高水3 典型年洪水最高调洪水位计算位为33.08m,两者相差1.66m。表3“686”型300年一遇洪水动静库容调洪计算结果时间静库容动库容3入库流量(m/s)(月日时)3333出库流量(m/s)水位(m)库容(亿m)出库流量(m/s)水位(m)库容(亿m)有效系数6.23.12159001500022.783.

3、391500022.783.390.4006.23.1817800150003.791500024.224.390.4756.24.0019300150004.561500026.086.010.5726.24.0620500150005.621500027.767.850.6606.24.1221600150006.921500028.789.830.7146.24.1820000150008.181600029.6911.590.7616.25.0019100150009.161600030.2812.880.7926.25.06194001500028.9110.0816

4、00030.7514.040.8176.25.12188001600010.861600031.1614.990.8386.25.18191001600011.491600031.5315.750.8576.26.00197001600012.231600031.9416.610.8796.26.06194001600012.991600032.3217.480.8996.26.12190001600013.681600032.6518.250.9166.26.18181001600014.241600032.9118.850.9306.27.00171001600014.58

5、1600033.0519.220.9376.27.06158001600031.4214.681600033.0819.330.9383用同样的方法得到典型年“686”、“825”、“946”峰量级10000m/s的8场洪水过程,计算每米的库和“977”四个年型发生频率为2%、1%以及0.33%容有效系数,并利用库容有效系数函数对12场典的12场洪水的坝前最高洪水位,结果如表4所型洪水分析计算场次洪水最高水位。结果可以归示。结果显示不同年型不同频率洪水用动库容方纳为以下几点:法计算的水位均比静库容方法计算的高,差值在第一、计算分析得到水库库容有效系数关于1.66~2.20m之间

6、,平均高出1.90m。坝前水位的函数关系式η=0.0523z-0.7916,且随着库水位的上升,库容有效系数越大,即对库4 结论容的利用率越高。本文从水库调度的实际需求出发,为解决洪第二、利用库容有效系数函数式计算典型年水过程中动库容的影响,选取飞来峡建库以来洪“686”、“825”、“946”和“977”四个年型发生频4广东水利电力职业技术学院学报2014,12(3)率为2%、1%以及0.33%的12场洪水的坝前最高第三、同一量级的洪水,由于洪水过程不一样,洪水位,结果显示动库容调洪演算的坝前水位均用动静库容调洪演算得到的坝前水位也不相同。高于静库容调洪演算的,差值在1.66

7、~2.20m之间,第四、展望。本文根据水库坝址洪水与入库平均高出1.90m。洪水的定量关系,用坝址洪水过程代替了入库洪表4不同频率洪水调洪最高水位水过程进行库容有效系数分析。而飞来峡已建成坝前最高水位(m)动库容调洪演算专用软件Infoworks,待软件成熟年型频率水位差(m)静库容调洪动库容调洪后,可利用Infoworks软件实时动库容演算得到的6862%25.4127.261.85水面线分析飞来峡水库的动库容特性。1%28.5530.552.000.33%31.4233.081.66参考

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