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? 第一章 总则 第二章 工程布置 第三章 防沙、防污和防冰 第四章 水力计算 第五章 结构设计 第六章 地基处理 第七章 运行和观测 附录二 拦河闸式引水枢纽中进水口的防沙设施(补充件) 附录三 关于进水口冰压力的计算(补充件) 附录五 进水口的防污设施(参考件) 附加说明 打印 刷新 ? (试行) SD303—88 编 制 说 明 ? 第一章 总则 ? 第1.0.1条 在水力枢纽中,一般均设有各种用途的引水、输水和泄水建筑物。这些建筑物中的进水口由于其功能、流态和流速都有较大的差异,因而其设计要求不尽相同。本规范专为发电引水建筑物中的进水口(简称水电站进水口)而制订,并适用于由前池供水的压力管道首部之进水口。 第1.0.2条 本条所列进水口建筑物的组成和设施,仅就一般情况而言,根据不同的进水口型式和具体的工程条件将有所增减。例如,缓坡地形的岸式进水口,可能要设置引渠;有压引水道若由提升闸门充水,就无需另设充水管;开敞式进水口除检修闸门外,尚需装设工作闸门,且不要通气管;如此等等。如通气孔兼作检修进人孔,应设置爬梯。 第1.0.3条 任何工程设计都离不开基本资料,水电站进水口设计也不例外。但值得提出的是,以往在水电站设计中存在着重坝轻水道现象。进水口又是引水建筑物中的一个局部,更易使人忽视。因然大坝失事的后果要比进水口失事严重得多,但进水口出了问题给国家造成的损失也并不算小。以甘肃某水电站岸式进水口的地质资料为例,开挖后才发现顺坡裂隙发育,岩体不稳。按稳定边坡开挖,削坡量太大;作重力式挡墙,混凝土方量太多。几经变更,临时选定了锚索锚固。但因当时无施工力量而推后施工,直至电站建成还不得不“带病”运行。又如福建某水电站的进水口,开挖两万m3土方后才发现勘探中把孤石误认为基岩,被迫另选进水口位置。实际工程中,由于地质资料不足造成设计的被动是常有的事。本条不仅提出了进水口设计所必须的各项基本资料,更提醒设计者对基本资料要重视。 第1.0.4条 本条是作好设计的总的指导思想,是衡量设计好坏的准则,应切实执行。 第1.0.5条 我国幅员辽阔,自然条件差别悬殊,规范不可能包罗万象,也不宜把内容规定得太死。这样,具体工程中必然会有一些问题无所遵循,或规定的条款与实际不符。如遇这种情况,设计单位应提出补充和修改意见,报审批机关批准执行。 ? 第二章 工程布置 ? 第一节 一般规定 ? 第2.1.1条 为保证进水口的流态平稳和水头损失小,关键是要使进水口水流畅顺和进流匀称。为此,应首先着重于工程布置,保证水流条件的良好衔接,不使趋近进水口的水流发生流向突变或形成回流,不使进水口轴线平行并紧靠陡峻的岸坡而造成进水口水流不对称,产生偏流。 第2.1.2条 进水口前缘水域发生漩涡是较为普遍的现象,在统计的48座水电站中,有33个进水口(占69%)曾程度不同地发生过漩涡。表面漩涡对进水口运行不致有大的影响。贯通式漏斗漩涡则不然,像华东和中南地区一些水电站曾发生的那样,有的使大量漂浮物吸附在拦污栅上,栅条压曲变形;有的把空气吸入引水洞,使管道震动,流量减少,机组减荷;还有的使杂物卡在水轮机内,将导叶折断。 漏斗流漩涡的产生,涉及多方面的因素,诸如来流方向与进水口轴线的关系,进水口地形边界形状,进口淹没深度,进口流速和孔口尺寸等。 第2.1.3条 完备的设备和设施是保障进水口安全运行必不可少的组成部分,而且要求其操作灵活,检修方便。但从已建电站来看,在这方面还存在一些问题。例如,较为普遍的是缺少清污设备,人工清污劳动量大;充水阀门操作失灵或检修不便,经常发生事故。还有,设施不能满足需要,有碍正常运行,如贵州某水电站进水口的旁通管,管径过小,百余米长的隧洞两天多才充满水,充水时间太长。 第2.1.4条 已建电站的运行实践说明,多泥沙河流上的水电站由于没有防沙措施或防沙措施不完善,造成水库淤积迅速,发电引水管道进沙,严重者进水口堵塞,电站不能正常运行。 例如黄河上某水电站,总库容2.65亿m3,因无防沙措施,运行后的第三年,即1964年汛期,水库淤积使库容损失已达70%以上,泥沙即推移到坝式进水口的前缘。加之污物堵塞了拦污栅,泥沙也就堆堵到拦污栅上,致使拦污栅被压垮。同时进入引水管的泥沙堵塞了厂内的各种水管,使水力量测系统大部分失效;水轮机磨损严重,机组效率降低,修补频繁。 又如云南某水电站,死库容与来沙量的比值为0.3,原设计考虑设置沉沙池,并配合汛期低水位运行排淤。由于历史原因,未能实现这一方案。1972年运行,1977年日调节池已淤到死水位,过机泥沙量剧增。1978年过机泥沙量增加一倍。1979年以来,每年4~5月份全厂停水10~1
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