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1.
2.
三门峡大坝温度观测资料分析 总被引:1,自引:1,他引:0
三门峡水利枢纽大坝为混凝土重力坝,原设计选择其溢流坝和安装场坝为重点观测坝段,因此,在施工中埋设了各种观测仪器1000多支。经对1958~1988年气温、坝体混凝土温度、基岩温度及水库水温观测资料分析表明:三门峡大坝温度变化规律虽与一般重力坝不同,但它却比较全面地反映了防洪与径流发电具体运用的特性。 相似文献
3.
水库汛期运行水位动态控制是促进雨洪资源利用、缓解水库防洪与兴利之间矛盾、提高水电站综合效益的重要手段。本文以长洲水利枢纽为例,针对低水头大型水利枢纽调度过程中面临库区上游淹没制约、下游尾水顶托、机组出力受限等多约束问题,构建了适用于此类工程的防洪与发电多目标联合优化调度模型,提出基于淹没临界控制线的调洪演算方法和发电流量逐次分配优化求解方法。通过长系列模拟演算和多方案对比分析发现,与常规方案相比,采用运行水位动态控制方案可以使枢纽汛期平均发电水头提升6.88%、平均发电量增加8.75%,经济效益显著。研究方法对低水头大型水利枢纽防洪与发电联合优化调度具有借鉴意义。 相似文献
4.
两步计算模式下的三门峡水库异重流模拟 总被引:1,自引:1,他引:0
摘 要:针对传统的水深平均异重流模型在实际应用中获取上游边界条件的困难,提出了两步计算模式下的水库明流与异重流耦合模型。浑水明流段与异重流段交替运算,利用潜入点弗汝德数与体积比含沙量的关系作为判别条件确定异重流段的上游边界位置与相应水沙条件,在设置下游边界条件时使用极限吸出高度公式计算异重流出流流量。采用该模型计算了三门峡水库两次异重流的形成、发展与消退全过程。模型预测的异重流潜入位置与观测结果一致,对库区内三个监测断面的异重流到达时间做出了较为准确的预测。计算的清浑水层交界面高程和含沙量过程与实测结果相符,模拟结果反映出浑水水库发生时异重流排沙效率降低的现象。因此该模型可用于水库异重流过程模拟和排沙方案设计。 相似文献
5.
6.
从三门峡水库的运行看潼关高程的变化 总被引:6,自引:2,他引:6
本文根据三门峡水库长期的运行资料,对三门峡水库淤积和潼关高程的变化进行了分析研究。潼关高程和入库水沙减少有重要的关系,但是水库运行也很大程度影响潼关高程。资料显示,三门峡水库潼关以下的淤积量和连续三年平均坝前水位有正比关系,而潼关高程和上述淤积又有正比相关关系。所以,降低水库的运用水位是降低潼关高程的必要条件。切实降低水库运行水位,潼关高程降低到326m附近是可能的。即使在目前水沙减少的条件下,结合降低水位运行的溯源冲刷和中小洪水的沿程冲刷,降低潼关高程仍然是可能的。 相似文献
7.
汽轮机润滑油水分超标的原因分析及处理 总被引:1,自引:0,他引:1
华阳发电有限责任公司1号、2号机组汽轮机大轴弯曲,造成汽封不严,使润滑油水分超标。通过采取高中压后汽封加装挡汽板,增加低压轴封回汽分阀门,适当降低轴封供汽压力,更换滤油机排油泵及降低主油箱放水口等措施,使油中水分降至50mg/L以下,保证了机组的安全运行。 相似文献
8.
After three "ups and downs" during the planning and designing stage, the project of the Yellow River Sanmenxia Dam finally completed in 1960. After two times reconstructions and three times change of its operation mode, the dam realizes the working mode of “storing clear water and draining sand-containing water”. On the basis of the lessons learned from the Dam, the paper proposes the idea that an unique ecosystem and living environment have been formed in the middle and lower valley of Yellow River. Sanmenxia dam cannot be abandoned or blowed up. To construct an ecological system in Yellow River is an effective measure to avoid the risk of Sanmenxia Dam. 相似文献
9.
三门峡水库不同运用条件下的冲淤分布特点及对潼关高程的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
汛初,三门峡库区堆积了大量的淤积物,各级运用水位的回水范围小。经泄洪排沙运用,淤积物基本得到清理,305m水位回水延伸到北村附近,调沙库容增至0.5亿m^3左右。此时,壅水淤积物分布在北村以下,上段河道不受壅水影响,河床冲刷继续发展。进入非汛期运用后,潼关--GyDuo段淤积量主要来源于运用水位大于322m,尤其是324m水位期间的部分入库沙量。潼关高程年内升降变化与潼关--GuDuo段冲淤量密切相关;年际间,潼关高程与潼关--GoDuo段河槽淤积量之间呈线性变化,即潼关--GoDuo段河槽淤量增减0.023亿m^3,潼关高程随之升降0.10m左右。 相似文献
10.
小浪底水库提前发电蓄水时间分析 总被引:3,自引:1,他引:3
按照工程招标设计安排,小浪底水库将于1999年11月1日下闸封堵2、3号导流洞,并开始蓄水运用,于2000年1月1日开始发电,考虑工程施工进度及其他有利因素,电站有可能提前蓄水发电。为此分析了不同提前发电时间的下闸时机,初期蓄水对坝址下游河段用水的影响,以及提前于1999年9、10月下闸蓄水时三门峡,小浪底水库的滞洪风险,建议下闸蓄水时间安排在1999年10月份的适当时间。 相似文献