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相似文献
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1.
纪村水电站是陈村水电站下游的梯级电站,位于皖南青戈江综合利用工程总干渠末端,系利用总干渠与青大江河道之间的落差进行发电的渠道引水式径流电站.总干渠设计流量为160m3/s,由溪口进水闸控制,压力前他与总干渠接通,前地右侧已和东干渠接通,东干渠渠首建有节制闸,分流量为45m3/s.电站设计水头28m,装机容量为Z×17MW,每台机组进水口呈半八角形设置4串拦污栅,每串拦污栅由3节栅格串联组成,总高9m,自重3t,由10t壁上悬臂起重机整串静水起吊,电站发电最大引用流量为144m3/s,设计年利用小时数为5070h,机组长期带基荷运行…  相似文献   

2.
1概述锦屏二级电站进水口为独立岸式结构,栅墩前缘桩号为引0-23.00m,前缘总宽145.00m,栅底槛高程1618.00m,检修平台高程1659.00m。在死水位1640.00m以上,各拦污栅墩采用胸墙及横撑连接,各拦污栅墩与进水口边坡采用隔墙  相似文献   

3.
1工程概况锦屏二级电站进水口为独立岸式结构,栅墩前缘桩号为引0-23.00m,前缘总宽145.00m,栅底槛高程1618.00m,检修平台高程1659.00m。在死水位1640.00m以上,各拦污栅墩采用胸墙及横撑连接,各拦污栅墩与进水口边坡采用隔墙  相似文献   

4.
大型水电站叠梁门进水口拦污栅流速分布特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究拦污栅流速指标的结构影响因素,完善相关的设计方法,依据现有工程叠梁门进水口的基本布置体型与运行条件,通过建立数学模型模拟取水结构复杂流态,在物理模型试验验证的基础上,对叠梁门运行引起的拦污栅流速分布及其变化规律进行了研究。结果表明:(1)拦污栅流速峰值位于1.05~1.15倍叠梁门高度范围内,随着叠梁门门顶水头与叠梁门—拦污栅间距的减小,拦污栅流速峰值超过1 m/s;(2)拦污栅流速分布系数峰值位于0.9~1.0倍叠梁门高度范围内,随着叠梁门—拦污栅间距的减小以及拦污栅分节高度的增大,分布系数峰值超过1.5;(3)为控制拦污栅流速,叠梁门最小门顶水头应为叠梁门—拦污栅间距的负指数幂函数,为控制拦污栅流速分布系数,拦污栅的最大分节高度应为叠梁门—拦污栅间距的正指数幂函数,幂函数的系数取值与叠梁门进水口拦污栅流速的设计指标有关。研究所得结论可为叠梁门进水口拦污栅的设计提供参考。  相似文献   

5.
小湾水电站属一等工程,其进水口为一级建筑物,进水口采用岸塔式结构布置型式,长146m,厚30m,高105m,共设六道闸门系统,每道又包含拦污栅槽、检修栅槽、检修门槽、事故门槽。  相似文献   

6.
1工程概况沙铺碧水电站位于浙江省云和县,属巨江水系,平面布置见附图,由水库和沙铺溪共同向发电洞供水.练公坪水库,集雨面积42.6km’,最大坝高64.3m,通过641km的主发电洞至厂房;同时在沙铺溪上筑堰引水,集雨面积15.6km’,堰顶高程808.50m,进水口位于堰上游12m处,底高程804.50m,水流由沙铺溪引水后进入坡度为45”的斜洞,斜洞长67m,与支发电洞相连,洞底高程75710m,洞长1.67km,与主发电洞相接.电站装机容量2X12500kw,加权平均发电水头29767m,设计水头280.67m,为高水头电站.沙销溪进口斜洞水位主要由水库水位控…  相似文献   

7.
1 引水发电洞工程概况 下坂地水利枢纽工程引水发电洞位于塔什库尔干河道左岸,包括进水口、引水洞、调压室、压力管道四部分.进水口位于坝轴线上游左岸240 m处,采用竖井式进水口,底板高程2905 m;引水发电洞全长4637 m,其中衬砌断面为圆形,洞径5.2m,共长1563 m;非衬砌断面为马蹄形,洞径6.3m,喷射混凝土支护,共长3074 m.引水隧洞设计最大流量为89.69 m3/s.  相似文献   

8.
万安水电站进水口双槽式拦污栅布置   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨清朗 《人民长江》1996,27(11):31-32
万安水电站进水口拦污设备的布置采取双槽式拦结构型式。在考虑到由设备的起吊能力以后,将电站进水口分隔成7人分流口,然后在每个分流口设置两道栅槽,前为检修栅槽,后为工作栅槽。拦污栅这样布置有利于清污,又有利于检修、避免了许多事故的发生。万安水电站进水口拦污设备运行5年以来,取得了明显的效益。  相似文献   

9.
结合河道流量大时含沙量高的特性和工程特点,依照分流分沙原理,探索利用导流洞在库区设置旁通洞,利用旁通洞进水口与电站进水口之间的水库形成沉沙池,在大流量时分流入库流量和泥沙,降低库内水流流速,加速泥沙沉降,解决过机泥沙问题。通过分析论证,表明设置旁通洞能够有效地解决工程泥沙问题,在技术、经济方面也具有优势。  相似文献   

10.
1问题的提出鱼米滩电站是一座引水式水电站,为怀化地区电网中骨干电源点,设计装机容量3X4000kw,设计引用流量3X813m‘/s,设计水头58m,设计多年平均发电量5ZOO万kw·h.现装机2X4000kw,年发电量4lOO万kw·h该电站进水闸采取3孔开敞式设计方案,闸门前设置3扇2mX58m(净宽X高)固定式拦污栅,闸门后设消力池,油后紧接无压引水隧洞至压力前池.隧洞断面尺寸为4OmX45m,设计过水深3.4m,设计流速1.8m/s(现为2台机,设计流速1.2m/s).该电站为径流式水电站,无水库调蓄能力,每到洪水期,河道中大量垃圾污物直接冲击进水闸,…  相似文献   

11.
王甫洲电站为低水头径流式电站,厂房进水口拦污栅在运行初期即发生了拦污栅条不同程度破坏的事故,影响了电站的安全运行和效益。结合现场原型观测进行了拦污栅振动计算,从提高拦污栅的自由振动频率出发,提出了拦污栅加固方案。  相似文献   

12.
瓯江翻水站建于1981年,总装机容量4000kw,设计扬程18.76m,提水能力为15m3/s,为提高供水保证率,需对进水口进行扩建,解决进水口流量不足问题。扩建工程包括进水渠扩建、拦污栅外移、增设清污机及清污机工作桥等,施工方案有围堰十备用泵站、分期围堰和无围堰可供选择,经比较选择了无围堰施工方案。无围堰施工方案的成功实施,缩短了工期,降低了造价,提高了施工期的供水可靠性,效益显著。  相似文献   

13.
水电站水轮发电机组引水口处,一般设置有拦污装置,防止水库中的杂物随水流进入机组流道内而影响机组安全运行。文章根据沙沱水电站前期设计的进水口金属结构布置情况,结合电站运行实际,设计增加了一扇共用的检修拦污栅,在该检修拦污栅设计采用上,分析了该类型拦污栅在水电工程运用中存在的一些问题,供类似工程设计参考。  相似文献   

14.
为随时观测进水口处水位及拦污栅阻塞情况,南艾河水电站在进水口拦污栅前后装设FSX210组合式水位监测仪。该水位监测仪的使用,对电站机组安全稳定、高效运行提供可靠保障。  相似文献   

15.
尼珂  陈景祥 《人民珠江》2013,34(4):65-66
清远水利枢纽为综合利用的水利枢纽工程。该枢纽电站进口拦污栅的设计是把进口拦污栅布置在拦砂坎位置,取消了电站前沿的拦污排,是低水头河床式径流电站进水口的一种创新设计,经过电站运行验证,该设计进流条件好,经济效益显著。  相似文献   

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关于西洱河三级电站大坝进水口拦污栅变形原因分析及建议陈德兴(云南省西洱河三级电站)1情况简介西洱河三级电站进水口拦污栅自1987年10月投产至1991年9月期间,多次进行了人工和机械清污,除栅条稍有松驰外,无明显异常情况,且曾承受过超过设计承受能力1...  相似文献   

17.
绿水河电站泄洪洞检修闸门旁通阀,由于设计对绿水河泥砂的危害认识不足,电站投运不久就被泥砂堵塞,致使闸门不能投入运行,导致泄兴弧形工作闸门及泄洞得不到及时检修而长期带病运行,严重影响了电站的安全运行。旁通并改造经多方案比较,最终优选设平压管方案,成功地实现了检修闸门前后水压平衡,为泄洪弧形工作闸门及泄洪隧洞的检修创造了良好条件。此方案具有性能可靠、造价低廉、施工简单、运行管理方便的优点,对于类似和相近的工程可以借鉴。  相似文献   

18.
拦污概是水电站水轮机不可缺少的安全防护设施之一,因其结构简单,造价在整个工程建设投资中所占比重甚微,设计中常被忽视,考虑欠周。一旦故障,轻者停机检修,重者重新改建,玉屏县马面坡水电站进水口拦污栅即是其中一例。该电站自建成投产后,每年汛期,栅体被污物堵塞,压差增大,导致栅体破坏后流入下游管道,电站被迫停机,雇请潜水人员深水打捞,再行修复。如此连续数年,给运行管理带来诸多困难,也给电站造成了较大的电能经济损失。1拦污栅破坏的原因1.1设置位置不当拦污栅设置于引水渠内,与水平面成70°倾斜,渠首过水堰所接…  相似文献   

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王甫洲电站进水口设计考虑了两种布置型式(拦污栅在检修闸门前和在检修闸门后),其流道设计依据流场分析优化流道设计。拦污栅民叶依据势流理论流网图确定导叶导向。进口结构设计依据三信维有限元和平面框架计算结果,结构上采取在边墩加贴角来改善结构受力条件,改善了以往将其整体加大的传统设计格局,使其既满足结构设计要求,又节省混凝土方量。  相似文献   

20.
诸葛洞电站机组发电引用流量经常未达到设计要求,造成经常性出力不足,其原因是发电进水口拦污栅淤塞所致。通过对发电进水口前附加一道拦污排,避免漂浮垃圾直接堵塞发电进水口拦污栅,确保机组设计引用流量,保证了机组达到额定出力,从而解决生产中实际问题,同时也取得了明显的经济效益。  相似文献   

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