水电站建筑物复习提纲_第1页
水电站建筑物复习提纲_第2页
水电站建筑物复习提纲_第3页
水电站建筑物复习提纲_第4页
水电站建筑物复习提纲_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、水电站建筑物第一章 概 论水电站的类型:按集中河段落差方式的不同,可分为坝式水电站、引水道式水电站和混合式水电站。抽水蓄能、潮汐式电站也是重要形式。坝式水电站:坝式水电站是拦河筑坝,坝前壅水,在坝址处形成落差所建的水电站。引水道式水电站:引水道式水电站是在河段上游筑闸或低坝(或无坝)取水,经人工引水道引水到河段下游来集中落差所建的水电站。混合式水电站:在同一河段上用坝集中上游部分落差,再通过有压引水道集中坝下游部分落差而形成总水头所建的水电站。适用条件:坝上游部分有良好筑坝库条件,下游部分坡降大时。挡水建筑物:坝、闸、堰、堤泄水泄沙建筑物:溢洪道、泄水洞、泄水泄沙孔过坝建筑物:过船、木、鱼等引

2、水建筑物:进水口、沉沙池、引水道、前池或调压室、压 力管道、尾水道发电厂及其附属建筑物:厂房、变电站、开关站 枢纽建筑物 水电站建筑物发电建筑物 水利发电优点: 1)水电是再生性能源;2)水力发电具有综合效益;3)水能可以进行调节;4)水力发电可以实现可逆;5)水力发电具有运行上的高度机动性;6)发电成本低,造价不高;7)能源利用率高;8)有利于改善生态环境。第二章 进水口及引水道建筑物进水口的分类(按水流条件分,即供水入无压水道/压力水道):无压进水口:表面式进水口(又称进水闸)常设于凹岸(防止漂浮物、泥沙进入)底部拦污栅式;有压进水口:坝式进水口、岸式进水口(竖井式和岸墙式)、塔式进水口。

3、进水口的要求:1)要有必要的进水能力:进水口底坎足够低,过水断面足够大,有一定淹没深度;2)水质符合发电要求:防止污物、冰块、有害泥沙进入造成淤积和建筑物设备受损;3)水头损失要小:形状应平滑渐变,流态平顺,无突变涡流,流速尽量小,防止堵塞;4)流量可按要求控制:设工作、检修闸门;5)施工、安装、运行和检修方便:选择合理的布置和结构形式;排沙方式可以是连续或定期的,方法有:水力冲沙、水力机械冲沙、机械排沙。引水道的功用:集中落差,形成水头,并将水流输送到压力管道引入机组,然后将发电后的水流排到下游。有无压(无压隧洞、渠道)和有压引水道(有压隧洞、明管、明钢管)。引水道要求:1)有符合要求的输水

4、能力:有足够的过水面积和流速,防止引水道中泥沙沉积,防止表面被冲蚀或长草增加n从而减小流速,防止岩石坍塌堵塞;2) 减少水头损失:减小弯道和断面变化,减小表面粗糙度;3) 保证水质:进水口采取防范措施,防止泥沙、冰凌、污物等进入;4) 尽量较少引水道向外漏水;5) 运行安全可靠,应能放空和维护检修,结构经济合理,便于施工运行。涌波:丢弃负荷时,水轮机的引用流量突然减小,渠道水位由下游向上游逐渐升高,这种水位的升高现象是由渠道末端向渠道首端逐渐传递的。消落波:电站增加负荷时,水轮机引用流量突然增加,但渠道来流量还来不及增加,渠道末的水量被引走,水位逐渐降低,这种水位降低现象也是由渠末向渠首逐渐传

5、递的压力前池功用:电站正常运行时,把流量按要求分配给压力管道,并使水头损失最小;水电站出力变化、事故时,与引水渠配合,调节流量;电站停止运行、压力管道关闭时,供给下游必需的流量;在压力管道事故时,紧急切断水流;防止引水道中杂物、冰凌与有害物泥沙进入压力管道。压力前池组成:扩散段、前室、进水室(压力管道的进水口及设备)、泄水和排沙建筑物。布置:充分利用地形;前池应尽可能接近厂房,以缩短昂贵而且对安全要求高的压力管道;前池常需布置在靠近河岸的陡坡上,这样就使其工程量增加,对山坡及地基的稳定不利,渗漏可能会使山坡坍滑。第三章 压力管道总论及明钢管压力钢管设计步骤1) 分析拟定钢管的总体布置:钢管的根

6、数、直径、管道线、敷设方式、布置镇墩、支墩、岔管等;2) 进行钢管的水力计算:水头损失、水锤分析等;3) 选择钢管的材料、结构形式、初定管壁厚度;4) 分析确定荷载组合,进行较为精确的计算;5) 进行具体设备的细部布置设计;6) 绘制详图;7) 制定钢管的制作安装、试验和维修技术要求。压力钢管定义:从水库或引水道末端的前池或调压室,将水在有压状态下引入水轮机输水管。特点:坡度陡;承受电站的最大水头,且受水锤动水压力;靠近厂房。压力管道的主要荷载是内水压力,管道内径D(m)、水压H(m)及乘积HD值是标志压力管道规模及其技术难度的重要特征值。分类:根据布置形式,分为1)明管(暴露在空气中);2)

7、地下埋管(埋藏于地层岩石之中的钢管,可以是斜的、垂直的隧洞式压力管道);3)混凝土坝身管道(依附于坝身,有坝内埋管、坝上游面埋管、坝下游面埋管)。直径选择时经济流速:46m/s压力管道供水方式:单元供水;联合供水;分组供水;水力计算:水头损失计算和水锤计算。用以决定水电站的工作水头和作用在水轮机部件上水压力,也用于确定管线,正常工作情况下最高压力线:计算管厚;特殊工况下的最高压力线,校核材料强度;最低压力线:确定会不会出现负压压力钢管的材料考虑钢材的工艺性能:切割、冷弯、焊接等。还有力学性能,强度校核:我国采用第四强度理论进行校核: 压力钢管的设施和构造: 布置管线时,应使钢管顶部至少在最低压

8、力线下2m,以防管内发生真空。 管道应有进入孔和必要的检查维修设施,进人孔间距一般不宜大于200m。 最低点设置排水设施,用于完全排空管道内积水和闸阀漏水; 管道转变半径一般宜小于3D。 钢管最小壁厚不应小于或6mm。 考虑锈蚀、磨损及钢板厚度误差,管壁厚度至少比计算值增加2mm。 明管和岔管宜作水压实验,压力值应不小于1.25倍正常工作情况下的最高水压力。6、明管线路选择,考虑: 管道线路应尽可能短而直,以降低造价,减小水头损失,降低水锤压力和改善机组运行条件。 选择良好的地质条件,使钢管支承在坚固的地基上。 尽量减少管道线路的起伏波折。明钢管引进厂房的三种方式:正向、纵向、斜向引进。钢管底

9、与地面的净距不得小于0.6m。一般采用分段式敷设。钢管轴线拐弯处设镇墩,镇墩间管段用支墩支撑,两镇墩间设有伸缩节,有单向滑动套筒式和双向滑动套筒式。两镇墩之间,支墩宜等间距布置,设有伸缩节的一跨间距宜缩短以减少弯矩。伸缩节的作用:当温度变化时,管身可在轴向伸缩,从而消除或减少温度应力;能适应少量的不均匀沉陷或变形,同时为阀门拆装提供方便。镇墩:分为封闭式、开敞式两种,管道的外包砼厚度不小于管径的0.40.8倍;为维护、检修方便,管道底距地面不宜小于0.6m。支墩:小型钢管,间距12m-15m左右;大型钢管,间距3m-6m左右。分为滑动式、滚动式、摇摆式。钢管应力分析计算时选择四个基本部位:跨中

10、断面、支承环旁管壁膜应力区边缘、加劲环及其旁管壁、支承环及其旁管壁。支承环的支承方式:侧支承、下支承。应力不满足强度校核时可重新调整管壁厚度或支墩间距,直到满足强度要求为止。明钢管外压失稳的原因及失稳现象:机组运行过程中由于负荷变化产生负水锤,而使管道内产生负压;管道放空时通气孔失灵,而在管道内产生真空;管道在外部的大气压力作用下,可能丧失稳定,管壁被压扁;必须根据钢管处于真空状态时不产生不稳定变形的条件来校核管壁厚度。当管径和管壁厚度一定时,加劲环的间距越小,管壁在外压下屈曲的波数便愈多,临界压力值便愈大;设置加劲环的明钢管在外力作用下,需满足两个要求:a、加劲环不能失稳屈曲;b、加劲环不失

11、稳时,其横截面的压应力小于材料允许值。圆环临界压力:;对长圆筒的薄钢管要考虑平面应变问题,则上式E以E/(1-U2)代替,即得光滑管亦即无刚性环的明钢管不失稳的最小管壁厚度为:D/130。不满足上式时,可设置加劲环来增加管壁的刚度,通常,这比加厚管壁要经济。加劲环的弹性稳定临界压力:。明钢管设计步骤1) 初估管壁厚度(锅炉公式);2) 荷载分析和组合;3) 选取计算断面(至少四个);4) 进行每个断面的应力计算;5) 应力复核,强度校核(第四强度理论);6) 抗外压稳定,校核光滑管、加劲环(环间距、自身强度要求等)、明钢管抗外压失稳的设计步骤1) 根据已定的光滑管管壁厚度计算其临界压力;2)

12、如不满足,可设置加劲环,此时根据钢管应有的临界压力值,由式3-38(下式)选定加劲环间距,然后根据加劲环抗外压稳定和横截面压应力小于允许值这两个条件,计算出加劲环的尺寸。第四章 地下埋管地下埋管的施工程序:开挖、钢衬安装、混凝土回填、灌浆。地下埋管的灌浆:回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆。地下埋管是埋藏于地层岩石中的钢管,可以是斜的、垂直的,故也称作斜井、竖井,或称为隧洞式压力管道。优点:1、布置灵活方便,不受地面地形地质限制;2、利用围岩承载,减少钢衬壁厚,可解决HD值很大的技术难关;3、运行安全,超载能力强。缺点:1、构造较复杂,施工安装程序多,工艺要求较高而地下施工条件又较差。这些因素使得造

13、价增加,工程质量不易保证,且影响工期。2、在地下水压力较大的地方,钢衬可能承受甚大外压,造成失稳构造施工要求:1) 尽量采用光面、预裂爆破或掘进机开挖,保持圆形孔口,减少松动爆破影响。2) 钢衬与围岩之间回填的砼仅起传递径向内压力而不承受环向拉力,因此砼标号不必太高,但也不宜小于150号。3) 斜管及平管的底部,止水环和加劲环附近尤须加强震捣,不允许出现疏松区和空洞。4) 在地下水丰富区的地层施工时,要特别注意地下水冲走水泥浆而影响砼密实。地下埋管承受内压基本原理:埋管承受内压后,钢衬发生径向位移,钢衬和混凝土衬圈间的缝隙消失后,继续向混凝土衬圈传递内压,混凝土内产生环向拉应力产生径向裂缝;内

14、压通过混凝土楔块继续向围岩传递,围岩产生向外的径向位移并形成围岩抗力,使埋管在内压下得到平衡。(钢衬混凝土衬圈围岩,尽可能利用围岩抗力)影响钢衬应力因素:围岩的单位抗力系数K0 ; 缝隙值:施工缝隙、钢衬冷缩缝隙、围岩冷缩缝隙。钢衬的外压荷载:地下水压力;钢衬与砼之间接缝灌浆压力,一般为0.2MPa(2kgf/cm2);回填砼时流态砼的压力。失稳两种假设:阿氏公式(一个屈曲波)和几个初始波,前者偏大,后者偏小。防止埋管钢衬受外压失稳的措施:降低地下水压力,精心施工和做好钢衬与混凝土接缝灌浆减小裂缝。地下埋管和明管抗外压失稳的外荷载区别:地下埋管的外压荷载主要为地下水压力,施工期还有钢衬与混凝土

15、之间接缝灌浆压力和回填混凝土时流态混凝土的压力,而明管的外压为大气压力(0.1MPa)。地下埋管的改进措施:采用高强度钢材、采用双层钢管作为钢衬、采用箍管、采用柔性钢衬、采用预应力混凝土钢衬、完全取消衬砌、不考虑围岩的影响,按明钢管计算,但提高钢材的允许应力。第五章 混凝土坝体压力管道混凝土坝体压力管道是依附于混凝土坝身,即埋设在坝体内或固定在坝面上,并与坝体成为一体的压力输水管道。坝内埋管的三种典型布置型式:倾斜式布置、平式和平斜式布置(对拱坝,坝体厚度不大,管径较大时,可采用这种布置)、竖直式布置。坝内埋管的布置原则:尽量缩短管道的长度;减少管道空腔对坝体应力的不利影响,特别减小因管道引起

16、的坝体内拉应力区的范围和拉应力值;还应减小管道对坝体施工的干扰并有利于管道本身的安装、施工。坝内埋管荷载有:内水压、坝体荷载、温差荷载、坝体渗流、施工荷载。坝内埋管运行期的主要荷载有:内水压、坝体荷载、温差荷载为了减少坝体承担的内水压力,可以在钢管外设置软垫层,将钢管与坝体隔开。软垫层可以吸收钢管在内压作用下的径向变位,而使内压只有一部分或很小部分传至坝体。结构设计的任务是:决定钢衬材料和厚度,管外坝体混凝土等级和配筋,钢衬抗外压设施。第六章 分叉管采用联合供水或分组供水时,即一根管道需要供应两台或更多机组用水时,需要设置分岔管,其位于厂房上游侧。岔管应满足下列要求:1)水流平顺,水头损失小,

17、避免涡流和振流;分岔管宜采用锥 管过渡,半锥角一般是510;宜采用较小的分岔角,常用范围是4560;2)结构简单合理,受力条件好,不产生过大的应力集中和变形;3) 制作、运输、安装方便。对于低水头电站,应更多考虑减小水头损失;对于高水头电站,有时为了使结构合理简单,可以容许水头损失稍大一些,更应该考虑安全。分岔管的布置形式:卜形布置、对称Y形布置、三岔开布置。明钢岔管:三梁岔管123、内加强月牙肋岔管12、贴边岔管1、无梁岔管123、球形岔管23、隔壁岔管(扩散段、隔壁段、变形段)。地下式埋藏岔管:埋藏式钢岔管、埋藏式钢筋混凝土管、钢衬钢筋混凝土岔管。三梁岔管管壁实测最大应力可达到理论膜应力的

18、1.52倍,因此,岔管处主、支管的管壁应适当地比直管段加厚。月牙肋岔管是三梁岔管的一种发展,它是用一个嵌入管内的月牙肋板来代替三梁岔管的U型梁,取消腰梁,由主管扩大段和只管收缩段组成。第七章 有压引水系统非恒定流的物理现象及基本方程水轮机调节在产生两种现象:引起机组转速的较大变化、在有压管道中出现水锤现象。水锤定义:当管道末端流量急剧变化时,产生附加水头的现象。调节保证计算的内容: 1)丢弃负荷时,机组转速的最大升高值;压力管道及蜗壳内的最大水锤压强值;尾水管真空度的校核,同时应注意开度变化终了后的反水锤是否超过增加负荷时的水锤值。 2)增加负荷时:转速降低的最大值,只对单独运行的电站,加入系

19、统的电站,转速受到频率的影响,降低很大;压力管道及蜗壳内最大压力降低值。调节保证计算的目的:通过调节保证计算和分析,正确合理地解决导叶启闭时间、水锤压力和机组转速上升值三者之间的关系,最后选择适当的导叶启闭时间和方式,使水锤压力和转速上升值均在经济合理的允许范围内。水锤计算的目的:决定管道内的最大内水压力,作为设计或校核压力管道、蜗壳和水轮机强度的依据;决定管道内最小内水压力,作为管线布置,防止压力管道中产生负压和校核尾水管内真空度的依据;研究水锤与机组运行的关系,如对机组转速变化的影响等。水锤压力的计算标准: 1)压力升高:水锤压力的最大升高值通常以相对值表示,当>100m时, =0.

20、 150. 30;当=40100m时, =0. 300. 50;当<40m时, =0.500.70。2)压力降低:在压力引水系统的任何位置均不允许产生负压且应有23m水住高的余压以保证管道尤其是钢管的稳定和防止水柱分离尾水管进口的允许最大真空度为8m水柱高。转速变化的计算标准:限制机组转速过大的变化主要是为了保证机组正常运行和供电的质量在丢弃全负荷的情况下,主要是防止机组强度破坏、振动和由于过速引起过电压而造成发电机电气绝缘的损坏。当机组容量占电力系统总容量的比重较大,且担负调频任务时宜小于45 当机组容量占电力系统总容量的比重不大或担负基荷时,宜小于55, 对斗叶式水轮机,宜小于30。

21、 当大于上述值时,应有所论证。调保计算条件:水轮机的调节保证一般可按以下两种工况计算,并取其中较大值作为保证值在设计水头下丢弃全负荷;在最大水头下丢弃全负荷;通常,工况(1)发生最大转速升高,在工况(2)发生最大压力(静水压力加水锤压力)。水锤特性:(1)水锤压力实际上是由于水流速度变化而产生的惯性力。(2)由于管壁具有弹性和水体有压缩性,故水锤压力将以弹性波的形式沿管道传播。(3)水锤波同其它弹性波一样,在波的传播过程中,在外部条件发生变化处(即边界处)均要发生波的反射。其反射特性(指反射波的数值及方向)决定于边界处的物理特性。水锤波的传播速度随温度和压力的升高而增大,当水中含有气体时,波速

22、将急剧下降。在缺乏资料的情况下,露天钢管近似取1000m/s,埋藏式钢管取1200m/s。调压室:是一个具有自由水面的井式或者筒式平水建筑物。水锤过程、调压室水位波动过程及机组转速变化这三种过程是相互联系、互为因果的。基本方程式:1)水锤基本微分方程:当略去摩阻时水锤的基本微分方程:波动方程: ,其通解为:,;称为逆流波,f(t)称为顺流波。连锁方程:管道任意两断面之间满足压力和流速的关系。下角标表示时间,上角标表示位置。 2)调压室基本方程 3)水轮机组转速方程第九章 水锤及调保计算的解析方法水锤波在管道中传播一个来回的时间为2L/a(L为管道长度,a为水锤波波速),称为“相”,两个相为一个

23、周期。直接水锤(Ts2L/a):当阀门关闭时间Ts等于或小于一相时,也即是由水库处反射回来的水锤波尚未到达阀门之前,阀门已经关闭终止,这种水锤称为直接水锤。直接水锤产生的压力升高是相当巨大的,应采取种种措施避免。其按下式计算:.间接水锤(Ts大于2L/a):当阀门关闭过程结束前,水库异号反射回来的降压波已经到达阀门处,降压波对该处产生的升压波起着抵消作用,使阀门处的水锤升压值小于直接水锤值,这种水锤称为间接水锤。冲击式水轮机喷嘴的出流规律,也就是管端处的边界条件:;第n相末的水锤压力:,适用条件:1)没有考虑管道的摩阻,因此只能用于不计摩阻的情况;2)阀门端采用了孔口出流的特性,因此只适用于冲

24、击式水轮机,对反击式水轮机必须另作修正;3)其在任意开度下都是适用的。4)开度指相对开度,适用于直线变化。管道特性系数:,。开度依直线规律变化的水锤为了简化计算,常取阀门的关闭过程线的直线段加以适当延长得到,称为有效关闭时间。一般为0.60.95,则一个相对开度的变化。,经常发生第一相水锤,最大水锤压力出现在第一相末。常发生在管道较长的高水头(250m以上)电站。,经常发生末相水锤,最大水锤压力发生在阀门关闭终了的相末,又称为极限水锤。末相水锤常发生在管道较短的低水头(200m以下)电站。,随不同而发生第一相或者末相,个别情况下,发生直接水锤。计算公式:,。起始开度对水锤的影响:临界开度时,发

25、生最大直接水锤,;水轮机的空转开度,从空转到停机,导叶可以关闭很慢,水锤压力大大减小,如果大于临界开度,就不可能发生直接水锤,空转开度与机型有关,混流式0.080.12,转浆式0.070.10。开度变化规律对水锤压力的影响:在水电站运行实践中,阀门的启闭规律不完全是直线而往往采用非直线的;2)在高水头电站中常要发生第一相水锤,所以可以采取先慢后快的非直线关闭规律,以降低第一相水锤值;3)在低水头水电站中常要发生末相水锤,所以可采取先快后慢的非直线关闭规律,以降低末相水锤值;4)如果阀门采取直线关闭规律,发生的水锤值都远较非直线规律关闭的水锤大;5)通过调速器或针阀等设备采取比较合理的启闭规律,

26、可以作为减小水锤压力和解决调节保证问题的措施之一。当闸门启闭终了后,水锤不是立即消失,而是要经历一定的时间后才趋于稳定。设闸门终了开度为,则:,闸门完全关闭时,管道末端出现不衰减的水锤压力。当部分关闭时,1)<1,压力变化周期性衰减;2)=1, 终了后不发生发射,水锤过程突然消失;3)>1,相邻两项水锤具有相反的符号,并随着相数增加,逐渐衰减,但不发生波动现象。越小,越容易发生反水锤。阀门开启出现的水锤,其值永远小于0.25,当=1/3时,最大。常见的是复杂管路系统,共有三种类型:1)一种是管壁厚度随水头增加而逐渐加厚,而直径随水头增加而逐渐减小,这种复杂管有时称为串联管,采用等价

27、管法计算,串联管转化为简单管后应满管长、相长和管中水体动能等与原管相同;2)另一种是分岔管,这在分组供水和联合供水中经常遇到无论是串联管或分岔管,水锤波在水管特性变化处都将会发生反射和透射,从而使水锤现象和计算大为复杂,采用截肢法计算;3)装有反击式水轮机的管道系统,应考虑蜗壳和尾水管的影响,而且其过流特性与孔口出流不一样,流量不仅与作用水头有关,而且与水轮机的机型和转速有关,将蜗壳视作压力水管的延续部分,并假想把导叶移至尾水管的末端,成为压力管道的一部分,水锤压力为管道末端和尾水管中水锤压力之和(关闭时均取正,开启时取负值)。极限水锤压力分布规律:,以直线分布。第一相水锤不是直线变化,正水锤

28、向上凸,负水锤向下凹,假定按直线分布偏于安全。减小水锤压力的措施:1)缩短压力管道的长度,在较长的引水系统中设置调压室,是缩短压力管道的常用措施;2)延长有效的关闭时间;反击式水轮机设置减压阀(空放阀),冲击式水轮机设置折流板;3)减小压力管道中的流速,但是减小了水体动能,从而减小水锤压力,流量一定的情况下,需要增加断面,增加管道造价,要和设调压室比较。4)采用合理的阀门调节规律;5)设置水阻器。设减压阀的压力管道强度需按减压阀失灵而产生的水锤压力校核。第十章 调压室调压室的功用:为了改善水锤现象,常在有压引水隧洞(或水管)与压力管道衔接处建造的反射水锤波、降低水锤压力而设置的建筑物。调压室的

29、原理:调压室利用扩大的断面和自由水面反射水锤波,将有压引水系统分成两段。引水道调压室系统:上游段为有压引水隧洞,调压室使隧洞基本上避免了水锤压力的影响;下游段为压力管道,由于长度缩短了,从而降低了压力管道中的水锤值,改善了机组的运行条件及供电质量。引水道调压室系统不稳定流的特点,是大量水体的往复运动,周期较长,伴随着水体运动,引水道内有不大的和缓慢的压力变化,特点与水锤相同,当调压室水位达到最高水位之前,水锤压力早已衰减,两者最大值一般不会同时出现。产生两边系统正向波叠加的机率很小,但不能说没有可能。调压室的功用可归纳为以下三点:(1)反射水锤波;(2)缩短压力管道的长度。(3)改善机组在负荷

30、变化时的运行条件及系统供电质量。调压室的大部分或全部设置在地面以上的称为调压塔;调压室大部分埋在地面之下者,则称为调压井。对调压室的基本要求:(1)调压室的位置应尽量靠近厂房,以缩短压力管道的长度。(2) 能较充分地反射压力管道传来的水锤波。(3) 调压室的工作必须是稳定的。在负荷变化时,引水道及调压室水体的波动应该迅速衰减,达到新的恒定状态。(4) 正常运行时,水头损失要小。(5) 工程安全可靠,施工简单方便,造价经济合理。初步分析时,可用表征压力引水系统惯性大小的水流加速加速时间,也称作引水压力管道的惯性时间常数来判断设置上游调压室的条件,计算;表示在水头H作用下,当不计水头损失时,管道内

31、流速从零增加到v所需要的时间。判断是否设置下游调压室,是以尾水管不产生液柱分离为前提。调压室的布置:上游、下游、上下游双室、上游双室。调压室基本类型:1)简单圆筒调压室:特点:a、自上而下具有相同的断面,结构简单反射水锤波好,但波动幅度较大,衰减慢;b、挖方大,不经济;C、正常运行时水流的水头损失较大。适用:多用于低水头小容量电站。 2)阻抗式调压室:特点:底部收缩,能有效的减小调压室的水位升高值和降低值,从而减小调压室的尺寸,其波动振幅小但反射水锤波较差。适用:中水头和引水道长度不大的电站。 3)水室式调压室:特点:由一个断面较小的竖井和两个断面较大的储水室组成,能够储水,调压能力很大,而其

32、比较稳定。适用于高水头、要求稳定断面小而水库的工作深度较大的水电站。 4)溢流式调压室:上部有溢流堰,水流流动情况较大。容积小,挖方小。水位下降的波动无法限制,常与双室式结合使用。 5)差动式调压室:特点:由两个不同半径的同心圆组成。综合地吸取了阻抗式和溢流式的优点。但结构复杂,升管易受侧向水压而不稳。造价高。适用:地形地质条件不允许大断面及距离地面较深的调压室时的中高水头水电站。 6)气垫式或半气垫式调压室:优点:不受地形限制,可尽量靠近厂房,大大减小水锤压力。缺点:水波动稳定性差,需空气压缩机定期补气,适用:深埋于地下的引水道式。调压室水位波动计算目的是决定调压室的基本尺寸和水位波动的周期

33、及衰减程度,其内容应包括:由调压室水位波动的稳定条件确定调压室的断面积;计算调压室最高涌波水位,从而确定调压室的顶部高程;计算调压室最低涌波水位,从而确定调压室底部和压力管道进口的高程。调压室水位波动计算的解析法三大方程: 动力方程: 连续方程: 等出力方程: 压力管道中的沿程损失,为时引水道的水头损失。调压室最高涌波水位,应出现在最高库水位丢弃全负荷的情况下。计算最低涌波水位计算时,上游水库应为最低水位,丢弃全负荷时产生的第二波动振幅,增加负荷时的最低涌波水位,比较两种情况的和,取其大值作为调压室的最低涌波水位。调压室水位波动的计算方法:解析法、列表法、图解法、电算法。调压室水位波动的稳定问题,在任何工作情况下都保证水位波动是衰减的。根据三大方程得出引水道调压室系统在无限小扰动下的运动微分方程,如下:其中,m为阻尼系数,w为振动频率。上述方程,只有在m>0和时,振动才是衰减的,即满足条件:(1) 这是保证波动稳定所需的最小断面,称为托马断面,用表示。(2) 即要求引水道和压力管道水头损失之和必须小于水电站静消减的1/3。托马断面修正:1)大波动稳定条件:要求在托马断面的结果上扩大,大型电站扩大10小型电站扩大30%。 2)调压室底部流速水头的影响:引水道的直径越大,长度越短,流速水头的影响越显著,考虑全部流速水头是不妥的,卡戴尔公式:。 3)水轮机效率的影响:,效

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论