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正在建设的黄河小浪底水利工程投入运用后,三门峡水利枢纽的任务将做适当调整,为提高发电效益,从不同角度对汛期过机含沙量进行分析后,认为三门峡水电站汛期仍有一半以上时间可进行浑水发电。 相似文献
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1989-1998年三门峡水电站进行了10年汛期浑水发电试验。除进行材料试验解决了抗磨蚀问题以外,重点提出了“洪水排沙,平水发电”的运用方式。通过试验运用证明,“洪水排沙,平水发电”可有效提高汛期发电运行小时数和水量利用率,虽然汛期发电天数小全汛期发电时汛期平均发电天数,但发电量显著增加。 相似文献
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对三门峡水电站1989 ̄1994年汛期浑水发电试验研究情况作了概括性介绍。章指出,1989年以前三门峡水电站汛期不能发电主要是由于汛期含沙量高、电站泄流排沙设施还不完善、水库管理运用经验不足以及发电设备抗磨蚀性能差等原因造成的。通过6年汛期浑水发电试验研究,摸清了水轮机过流部件在汛期运用条件下的磨蚀破坏规律,掌握了各部位的破坏面积,特征和强度;在38种试验材料中筛选出了SPHG1合金粉末喷焊材料 相似文献
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三门峡水电站汛期发电,因水流含沙量高,泥沙颗粒组,水轮机过流部件气蚀磨损严重机组运行工况差,发电出力低。最近几年汛期,在分析水少变化和冲淤情况的基础上,不断改进运用方式,通过合理地调节水沙,减少了过机水流的泥沙数量和粒径,提高了汛期发电效益。1973年12月于1997年汛末汛期累计发电23.64亿kW.h,平均每年汛期发电0.985亿kW.h,其中1994-1997年平均汛期发电量为1.819亿W 相似文献
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红山水电站设计装机容量6720kw,在运行中,采取节水和增容改造等措施,提高综合发电能力,取得了显著的经济效益。 相似文献
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三门峡水利枢纽从1989年汛期进行浑水发电试验,优化汛期调度运用,最近几年汛期,在深入分析进出库水沙变化和冲淤情况的基础上,合理地进行了水沙调节。汛期发电与沙分阶段运用,洪水多沙期降低水位泄洪排沙,恢复库容;平水期控制305m水位发电,入库泥沙经坝前壅水段分选,出库泥沙减少,颗粒细化,过机水流域沙效果更为显著。选择适当时机排沙3 ̄4天,壅水淤积物可全部清出库外,库容恢复后调沙效果进一步提高,回水末 相似文献
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近几年河南省不少地方电力部门都对小水电站的上网有不同程度的限制,多数在每天的用电高峰期允许上网发电,用电低谷期限制上网。我省小水电站大部分是没有调节能力的引水式水电站,由于上网受到这一限制,致使用电低谷期来水白白流失,直接影响发电效益;很多河流季节性较强,且枯水期较长,在枯水期由于引水流量较小,使水轮发电机组较长时间低效率运行,有时甚至因为流量过小而无法发电。 相似文献
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水口水电站的防洪任务,以确保水力枢纽自身安全为主,保护上游岸区城镇在一定的防洪标准不受淹没影响和下游恶化原防洪条件,至水库的洪潮调度,因流域中暴雨量宽分布差异大,干支流水组合条件复杂,在设计上往往难以考虑,但是,随着电站下游城镇经济的发展,特别是靠沿海河口地区河段的防汛问题日益突出,当出现上游洪峰流量与高潮位潮水顶托交汇时,往往会酿成一定的灾害,这对水电站的防洪调度提出新的要求,本文就水电站水库汛 相似文献
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金珊 《河南水利与南水北调》2020,49(1):21-23
气候变化会改变预测径流量,进而影响到水电站的水资源调度和效益发挥。文章以辽宁省金哨水电站为例,对不同气候场景下的水电站未来发电效益进行模拟分析。结论显示RCP4.5和RCP8.5气候场景下的未来发电量将大幅减少,金哨水电站的远期发电效益将受到气候变化的显著影响。 相似文献
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针对三峡梯级汛期防洪、航运和发电综合运用问题,提出了基于运行水位-入库流量-下泄流量边界的防洪调度方式,推求了下泄流量-通航保证率间映射关系以量化航运效益,进而建立了基于多目标优化调度的汛期综合运用模型;考虑不同的防洪、航运和发电优先次序,制定了6种不同的汛期综合运用方案,结合已有的设计方案和2009年优化方案,进行了长系列历史实测径流和典型设计频率洪水的调度模拟。结果表明,相比较于2009年优化方案,依次考虑下游防洪、航运调度和发电调度的综合运用方案,能够在确保上下游防洪安全的同时,将通航保证率从79.08%提高到83.42%,汛期梯级发电量从644.27亿k W·h提高到664.42亿k W·h。 相似文献