水电站设计——调节保证计算.doc
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1、目 录摘要1Abstract2第1章 基本资料31.1地理位置31.2流域概况31.3水文31.3.1气象特性31.3.2径流41.3.3洪水41.3.4河流泥沙51.4地形地质条件51.5电站基本参数61.5.1 电站动能参数61.5.2 水库特性61.5.3 泥沙特性7第2章 水轮发电机组的选择82.1机组台数的确定82.2水轮装置方式及水轮机型号的确定82.3水轮机主要参数的确定92.3.1确定水轮机的转轮直径92.3.2效率修正值的计算92.3.3确定水轮机的转速102.3.4确定水轮机的吸出高102.3.5水轮机的检验计算112.4蜗壳和尾水管的选择计算122.4.1蜗壳的水力计算及
2、外轮廓的确定122.4.2尾水管主要参数的选择142.5发电机外形尺寸估算162.5.1主要尺寸计算162.5.2外形尺寸估算172.6调速器和油压装置的型式及尺寸的确定182.6.1判断调速器的型式192.6.2接力器的选择192.6.3主配压阀直径的选择202.6.4油压装置选择20第3章 电站枢纽布置223.1电站厂房222.2 开关站232.3 引水系统23第4章 引水系统设计244.1引水线路初拟24I4.2进水口设计254.2.1进水口型式的选择254.2.2有压进水口位置、高程的确定254.2.3进水口尺寸的拟定264.2.4进口设备274.3引水隧洞设计284.3.1有压引水隧
3、洞断面形式及断面尺寸284.3.2隧洞衬砌的主要类型选择294.4压力管道的布置304.4.1压力管道类型的选择304.4.2压力管道引进及供水方式304.4.3压力管道直径、管壁厚度及抗外压稳定的计算314.4.4压力管道抗外压稳定校核32第5章 水电站厂房设计335.1主厂房主要尺寸的确定335.1.1主厂房的长度计算335.1.2主厂房的宽度计算355.1.3主厂房的各层高程计算375.2 副厂房布置41第6章 调压室设计436.1是否设置调压室判断436.2调压室位置的选择436.3调压室的布置方式与型式的选择446.4调压室的水利计算446.4.1调压室断面面积的计算446.4.2调
4、压室最高涌波水位计算466.4.3计算调压室最低涌波水位计算46第7章 调节保证计算487.1调保计算目的487.2调节保证计算的内容487.3调节保证计算的标准487.3.1转速变化率容许值487.3.2水击压力容许值497.4已知计算参数497.5调节保证计算的过程507.5.1在设计水头下甩全负荷的调节保证计算507.5.2在最大水头下甩全负荷的调节保证计算55谢 辞59参考资料60外文文献62附录71IIXX水电站设计 (A方案) 调节保证计算摘要本设计第一章为电站基本资料,主要介绍了该电站的地理位置、水文泥沙、工程地质以及电站的基本参数。第二章是水轮机主要参数的确定,通过已确定的装机
5、容量以及电站工作水头的范围确定水轮机的型号、台数和主要参数,蜗壳、尾水管的型式和轮廓尺寸,以及发电机、调速器等的选择。第三章为电站的枢纽布置,分别确定了主厂房和副厂房以及高压开关站的相对位置。第四章为引水系统设计,包括确定进水口、高压管道的的型式、尺寸以及高压管道的抗外压稳定分析。第五章为厂房设计,主要包括主厂房尺寸的确定、厂房内设备的布置、厂区枢纽的布置、厂房的结构布置和副厂房的布置等。第六章为调压室设计,包括调压室位置及型式的选择,调压室面积,最高、最低涌波水位的计算。第七章调节保证计算,包括设计水头下与最高水头下的调节保证计算。关键词:水轮机选型;厂房设计 ;引水系统 ;调节保证。1Gu
6、anmenliang Hydropower Station (scheme A) Regulation to ensure that the calculationAbstract The first chapter of this paper is the basic information for the power station,Introduces the basic parameters of the plants location, hydrologic and sediment, engineering geology and plant. The second chapter
7、 is to determine the main parameters of the turbine, the turbine model is determined by the scope of the installed capacity and power stations working head has been determined, the number of units and the main parameters, volute, tail pipe type and outline dimensions, as well as a generator, governo
8、r other options. Chapter III power plant project layout, respectively, to determine the relative position of the main plant and auxiliary plant and high voltage switch stations.Chapter IV of water system design, including determining the type, size and resistance to outside pressure pipeline inlet p
9、ressure, high-pressure pipeline stability analysis. Chapter V of plant design, including the main plant to determine the size, arrangement of the plant equipment, structural arrangement and layout of the plant, such as plant vice-hub arrangement, plant.Chapter VI of surge chamber design, including t
10、he calculation of the location and type of surge chamber choice, surge chamber area, maximum and minimum water level surge waves.Chapter VII of the regulation to ensure that calculations, including under the design head and adjust the maximum head under the guarantee period.Key words:Turbine Selecti
11、on;Plant design;Diversion system;Regulation to ensure.第1章 基本资料1.1地理位置XX水电站位于XX省XX县境内,地处鲜水河两源之一泥曲河上,下游为朱巴水电站,电站装机容量102MW,多年平均发电量4.04亿kWh,年利用小时数3961h。坝址区位于XX县境卡娘乡XX大桥下游约3.5km河段,距下游的炉霍县城约45km,距道浮115km,距成都约660km,库坝区有通乡公路及林场专用公路,并在泥巴乡政府所在地附近与国道317线相接,交通较方便。从成都至炉霍有317国道直接相通,亦可经318国道在新都桥处经S215、S303省道到达。1.2
12、流域概况鲜水河为雅砻江左岸的一级支流,古称鲜水、州江。上游分两源;主源称泥曲(又称泥科、泥渠河),发源于青海省达旦县青川交界处巴颜喀拉山南麓,源头多沼泽,泥曲河由北向南流。河长364km,平均比降5.9,集雨面积6876km2;次源为达曲河发源于甘孜县与石渠县交界的戈洛永扎那玛东西南坡,河长295km,平均比降6.1,集雨面积5543km2。两源在炉霍县城北汇合后称鲜水河。鲜水河由西北向东南流经仁达乡、孔色、在道孚县城下游折向南经瓦日、扎拖、瓦多乡等地,在雅江县城上游汇入雅砻江。鲜水河全长541km,河道平均比降13.9,流域面积19338km2。流域地理位置界于东经991510127,北纬3
13、0123325之间。1.3水文1.3.1气象特性鲜水河流域地处青藏高原东缘的高山峡谷区,属川西高原气候,主要受西风环流和印度洋西南季风的影响,具有高原型季风气候特征。主要特点是:气温低,冬季长,无霜期短,降水少,干湿季分明;辐射强,日照丰富,风速大,气温随海拔的升高呈明显的垂直分布。流域内干、湿季分明:干季为11月至次年4月,受高空西风带南支气流控制,天气晴朗,气候干燥,多大风,降水少,多冰雹、雷电;510月为流域的湿季,由于南支西风急流逐渐北移到中纬度地区,与北支西风急流合并,西南季风盛行,携带大量水汽,使流域内气候湿润、降雨集中,雨量约占全年雨量的9095%,雨日占全年的80%左右,并且日
14、照少、湿度较大、日温差小。XX电站的坝址区无气象站。鲜水河流域设有炉霍、道孚两个气象站,其中炉霍站位于炉霍县城,距离电站下坝址约39.1km,台站海拔高程3250.0m,与坝址区海拔高程接近,可以作为本阶段进行气象特性分析的依据站。据炉霍气象站19572010年气象资料统计:多年平均气温6.6,极端最高气温31.2(2006年7月17日),极端最低气温-24.0(1989年1月19日);多年平均降水量为675.8mm,最大日降水量为53.0mm(2001年7月20日);多年平均相对湿度58%;多年平均蒸发量为1592.0mm;多年平均风速1.8m/s,历年最大风速21.0m/s,相应风向NW。
15、1.3.2径流XX水电站坝址位于朱巴水文站上游约39.1km,集水面积占水文站控制面积的86.3%,因此可将朱巴水文站的径流成果按面积比换算至电站坝址。XX水电站上、下坝址距离仅2.5km,径流成果相近。XX水电站下坝址径流成果见表1-1。XX水电站坝址径流成果表表1-1位 置集雨面积(km2)项 目均值(m3/s)各频率设计值(m3/s)P=5%P=50%P=95%XX水电站坝址5921年(6翌年5月)54.377.3 53.3 34.8 枯期(12翌年4月)20.227.8 20.0 13.8 1.3.3洪水XX水电站坝、厂址设计洪峰流量计算采用朱巴站设计洪峰流量成果用面积比指数n=2/3
16、次方搬移至坝、厂址处,XX水电站坝、厂址设计洪量计算采用朱巴站的设计洪量成果用面积比指数n=1搬移至XX水电站坝、厂址处,得到XX水电站坝、厂址设计洪水成果。由于本阶段泥曲河段无历史洪水资料,因此在XX水电站坝、厂址校核洪水基础上增加15%作为安全修正值。XX水电站坝、厂址设计洪水成果分别见表1-2、表1-3。XX水电站坝址 设计洪水成果表表1-2 流量: 洪量:亿项目设 计 值P=0.05%(加15%安全修正值)P=0.05%P=0.1%P=0.2%P=0.5%P=1%P=2%P=5%P=10%P=20%Qm 828720 677 635 577 532 487 424 375 324 W1
17、d 0.5990.521 0.492 0.462 0.422 0.391 0.360 0.317 0.282 0.245 W3d 1.641.43 1.36 1.28 1.17 1.09 1.00 0.88 0.792 0.692 W7d 3.473.02 2.86 2.68 2.46 2.29 2.11 1.86 1.67 1.46 XX水电站厂址 设计洪水成果表表1- 3 流量: 洪量:亿项目设 计 值P=0.5%(加15%安全修正值)P=0.5%P=1%P=2%P=5%P=10%P=20%Qm 686597 551 504 439 388 335 1.3.4河流泥沙鲜水河干流泥沙含量不大
18、,悬移质泥沙侵蚀模数较小,据道孚水文站泥沙资料统计,多年平均含沙量315g/m3,多年平均输沙模数97.5t/(km2a)。1.4地形地质条件水库正常蓄水位3385m,库区回水至尽达下游,库长约13.5km,河道弯曲,日结力背斜以上河段河流总体流向SE,日结力背斜下坝址河流流向为WE。库岸多呈“V”型谷,河谷较狭窄两岸山体雄厚,岸坡坡度一般为3545,左岸以基岩为主,右岸植被发育,以浅表层覆盖层为主。局部段分布第四系松散堆积体。库区阶地不太发育,仅见三处级阶地,拔河高约为410m,台面宽缓平坦,为基座阶地。库区两岸冲沟较发育,规模较大的有布维柯、甲柯沟等9条较大支沟,其中甲柯及其上游侧右岸一条
19、小沟、指日沟和日则沟常年水系发育,沟谷深切,沟床纵坡降缓,沟岸岩体较破碎,分布较多坡、残积覆盖层。沟口未见规模较大的新泥石流堆积,主要为堆积的洪积扇。XX水库为峡谷型水库,两岸山体雄厚,基岩大部分裸露,虽然工程区地震烈度较高,为度地震区,水库蓄水后,库水抬升较大,最大壅水高78m,但库内无区域性断层发育,且为变质砂板岩,水库蓄水后变质砂板岩蓄能条件差,渗透性总体较弱,水库蓄水后诱发地震的可能性小。坝址为砂板岩地层,区内水文地质条件简单,根据坝区地下水的赋存条件,可分为第四系松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水两种类型。第四系孔隙水主要分布于河谷地带的松散堆积物中,受大气降水、冰雪融水及两岸地下水补给,
20、向河谷排泄。1.5电站基本参数1.5.1 电站动能参数装机容量102MW枯水年枯水期平均出力12.9MW年利用小时数3961h多年平均年发电量4.04亿kw .h1.5.2 水库特性正常蓄水位3385m死水位3360m校核洪水尾水位 3246.39m设计洪水尾水位 3245.91m正常尾水位(机组满发) 3243.49m最低尾水位(一台机)3242.61m最大水头 142.3m最小水头 98.6m设计水头 118m加权平均水头123.7m1.5.3 泥沙特性多年平均含沙量 0.315kg/m3汛期(69月)多年平均含沙量0.481kg/m3年平均过机含沙量0.063kg/m3第2章 水轮发电机
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