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Sheet3
Sheet2
Sheet1
机组台数 …………………………………………………n1=
单机容量……………………………………………………N=
引水渠设计引用流量 ……………………………………Qp=
引渠末端渠底高程………………………………………▽1=
引渠末段渠底宽度…………………………………………b=
引渠末段渠道边坡…………………………………………m=
引渠末端渠道设计水深……………………………………h=
压力钢管根数 ……………………………………………n2=
压力钢管内径………………………………………………D=
1 设计依据及参考资料
2 设计基本资料
进水室隔墩厚度……………………………………………d=
进水室拦污栅的允许最大流速 …………………………v进=
单管的进水室宽度b进=1.8D=
取b进=
进水室宽度B进=n2b进+(n2-1)d=
取B进=
取B前=
前池池身宽度B前=1.5B进=
前池池身长度L前=3.0B前=
取L前=
对于中小型电站进水室长度L进=3~5m,本工程取L进=
单机引用流量……………………………………………Q设=
h进min=
即:
渠末渠底高程 + 渠道正常水深
=
4 压力前池各部分平面尺寸的拟定
3 侧堰布置及水力计算
4.1 前池池身平面尺寸的拟定
3.1 侧堰堰顶高程的确定
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第4.5.3条的规定,侧堰的堰顶高程应高于设计流量下水电站正常
堰顶与过境水流水面的高差……………………………△h=
非自动调节渠道压力前池布置计算书
3.2 侧堰堰顶长度、堰上平均水头的确定
过境水流水面高程▽2=
▽2 + △h
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第A.0.3条,对于设一道侧堰的布置,当水电站在设计流量下正常
(2)参考资料:《水电站建筑物》(王树人 董毓新主编)、《水电站》(成都水力发电学校主编)
运行,侧堰不溢水;当水电站突然甩全部负荷待水流稳定后全部流量从侧堰溢出,为控制工况。此时,侧堰下游
引水渠道流量为零,侧堰泄流能力按公式A3确定。
(A3)
侧堰类型正堰的流量系数 ………………………………m0=
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第4.5.3条,侧堰的堰顶长度,堰上平均水头,需经计算比较确定。
流量系数mL宜取(0.9~0.95)m0,本工程取mL=0.9m0,即mL=
溢流堰长度与溢流堰顶水深有关,溢流水深过大,则单宽流量大,消能工程量大,但溢流水深小,则溢流堰长度
就长,影响前池平面布置,所以在计算时两者应统筹兼顾。根据上述原则,经试算确定堰顶长度和堰上平均水头。
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第7.0.4条,应以设计流量下水电站正常运行时的水位作为前池的
正常水位。
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第D.0.5条,侧堰作为控制泄流建筑物,对涌波起到控制作用,即
对引水道系统来说,控制工况是:电站甩满负荷待水流稳定后(涌波已消失),全部流量从侧堰侧堰溢出时,将
恒定流时的堰上水头乘以1.1~1.2的系数,把这时的水位定为最高涌波水位。
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第7.0.5条,前池和引水渠道内的最高水位,应按照设计流量下正
常运行时,水电站突然甩全部负荷时的最高涌波水位确定。
取H堰=
则L堰=
取L堰=
则H堰=
侧堰堰顶高程▽3=
即Z最高=堰顶高程▽3+1.2H堰
根据《水电站引水渠道及前池设计规范》第7.0.6条,前池最低水位可根据水电站运行要求确定。一般前池
运行时的过境水流水面高程△h(0.1~0.2m),本工程取△h=
Z最高=
发电流量由8.1m3/s突然增加到16.2m3/s时的前池水位降落。
引水渠道中产生落波时,波的传播速度c0和波高△h0可按一下两式联立求解:
B0=b+2m(h-△h0/2)=
负荷变化前的流量Q0=
负荷变化后的流量Q=
波流量△Q=
负荷变化前的过水面积W0=Q0/v0=
引渠末端渠道设计流速 …………………………………v0=
则波速c0=
假设△h0=
则起始断面波高△h0=
下面试算求解波速c0、起始断面波高△h0:
最低水位为电站突然增加负荷前前池的起始水位Z0减去突然增荷时的最低涌波△hmax。
对于非自动调节渠道,起始水位Z0可取溢流堰顶高程▽3,最低涌波△hmax按一台机组运行突增到两台机组即
Z最低=
Z正常=
=
Z正常 - △hmax
5 压力前池特征水位的拟定
△hmax=K△h0=2△h0=
5.1 进水室入口处的水深h进(m)应满足下列条件:
5.2 前池正常水位Z正常:
5.3 前池最高水位Z
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