输水建筑物选型与布置.doc
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1、-+ 项目概述 +- 要求: 明确引水建筑物的功用与设计要求;理解渠道的分类、作用;明确动力渠道的类型、适用条件及特点;了解渠线选择原则,渠道断面形式及护面类型;明确压力前池的作用、组成及其布置形式;掌握前池各组成部分的构造及设计要求;掌握前池特征水位、高程确定;了解前池结构设计原则;明确调压室的作用、要求及设置条件、基本布置方式;掌握调压室的基本类型及其特点、适用条件;掌握压力管道的作用、特点、分类;了解压力水管的结构型式与适用条件;理解压力水管线路选择原则;掌握压力水管布置方式;掌握明钢管水力计算、以及经济直径确定方法;掌握管身构造及附件组成;了解岔管的作用、特点及结构形式;掌握压力水管镇
2、、支墩的作用、结构形式,了解其布置要求; 重点: 动力渠道的作用、类型与路线选择原则;压力前池的作用、构成及其尺寸拟定;调压室的作用、布置形式和基本结构类型;压力管道的工作特点、类型及布置方式,露天钢管及其支撑结构的构造。 主要内容: 1水电站引水道的功用是集中落差,形成水头,输送水流。引水道分无压引水道和有压引水道两类。无压引水道常用的是渠道或无压隧洞,适用于无压引水电站。 2动力渠道根据其水力特性,又分为自动调节渠道和非自动调节渠道。进行渠线选择时,应尽量选在地质较好的地段,且渠线尽可能高,短而直。 3压力前池是水电站的平水建筑物,其主要作用是平稳水压、平衡水量,拦阻杂物与排除泥沙,保证下
3、游供水。压力前池由扩散段、池身、压力墙式进水口,有时还有溢流堰和排沙设备等。压力前池布置应注意稳定和渗漏问题。 4调压室是位于有压引水道和压力水管之间的平水建筑物,其主要作用是反射水击波,平稳水头。调压室可以布置在厂房的上游、下游或上下游均布置。根据其水力条件和结构型式不同,可分为简单圆筒式、阻抗式、双室式、溢流式、差动式、气压式或半气压式调压室6种。 5压力管道是从水库、压力前池或调压室向水轮机输送水量的水管。主要特点是:坡度陡,内水压力大,靠近厂房。按布置方式分:明管(无压引水式电站)、地下埋管(有压引水电站)、混凝土坝身埋管(凝土重力坝及重力拱坝);按材料分钢管(大中型水电站)、钢筋混凝
4、土管(小型电站)、钢衬钢筋混凝土结构。中高水头电站一般采用焊接钢管,低水头电站有时可采用钢筋混凝土管。 6压力管道的线路选择原则、供水方式和管径确定。压力管道的供水方式有单元供水、联合供水、分组供水;应根据电站的不同情况,结合电站的开发方式、水头、流量及管道的长短、地形、地质条件确定压力管道的供水方式和引进方式。 7明钢管的敷设方式和支承方式。为了减小温度应力,明钢管的敷设方式通常采用分段式。一、引水建筑物的功用与设计要求 1、引水建筑物的功用 引水道的功用是集中落差,形成水头,将水流输送到水电站厂房,然后将发电后的水流(称为尾水)排到原河道。引水道分为无压引水道和有压引水道两类。 无压引水道
5、的特点是具有自由水面,引水道承受的水压不大,适用于无压引水式水电站,河道或水库的水位变化不大。在结构型式上,无压引水道最常用的是渠道和无压隧洞。渠道常沿山坡等高线布置,受地形及地质条件制约,其长度和开挖工程量较大,且运行期要经常维护、修理,但由于在地表面施工,因而比较方便,中小型电站常采用渠道引水。某些特殊情况下,如崎岖的山坡等,可能无法沿着不规则的等高线布置引水道,则对较深的峡谷可采用渡槽越过,对较浅的峡谷用倒虹吸穿越,对山岭用无压隧洞穿过。 有压引水道的特点是引水道内为压力流,承受的水压力较大,适用于有压引水式水电站,河道或水库水位变幅较大。有压隧洞是最常用的结构型式,它可以利用岩体承受内
6、水压力和防止渗漏。在很特殊的情况下,有压引水道可采用压力管道。 2、进水建筑物设计要求(1)有足够的输水能力。当电站负荷发生变化时,机组的引用流量也随之变化。一般按水电站的最大引用流量Qmax设计。(2)水质要符合要求。防止有害污物和泥沙进入引水建筑物,尤其是对渠道进口、沿线及渠末都要采取拦污、防沙、排沙措施。(3)运行安全可靠。应尽可能减少输水过程中的水量和水头损失,因此引水建筑物要有防冲、防淤、防渗漏、防草、防凌等功能。(4)要选择合理经济的引水建筑物,并便于施工和运行。 -+ 任务一:输水道方案选择 +- 、引水渠道的类型及水力特性 水电站的无压引水渠道又称为动力渠道。根据其水力特性,可
7、分为自动调节渠道和非自动调节渠道。 1、自动调节渠道 渠顶高程沿渠道全长不变,而且高出渠内可能的最高水位,渠道断面向下游逐渐加大,渠末压力前池处不设泄水建筑物,如图3-1所示。当水电站的引用流量为零时,渠末水位与渠首水位齐平,渠道不会发生漫流和弃水现象;当水电站引用流量等于设计流量时,水流为恒定流,水面线平行与渠底;当水电站引用流量小于渠道设计流量时,渠道内出现雍水曲线;当水电站引用流量大于渠道设计流量时,渠道内为降水曲线。 这种渠道在最高水位和最低之间有一定的容积,从而在一定程度上起到了自动调节的作用,为电站适应负荷变化创造了条件,但工程量较大。 图3-1自动调节渠道 2、非自动调节渠道 渠
8、顶大致平行渠底,渠道的深度沿途不变,在渠道末端的压力前池中设泄水建筑物(溢流堰)如图3-2所示。当水电站的引用流量等于渠道设计流量时,水流处于均匀流状态,水面线平行渠底,渠内为正常水深,压力前池水位低于堰顶;当电站引用流量小于渠道设计流量时,水面线为雍水曲线,水位超过堰顶,开始溢流;当水电站引用流量为零时,通过渠道的全部流量泄向下游。 这种渠道的优点是:渠顶能随地形而变化,当渠道较长,底坡较陡时,工程量比较小。溢流堰可限制渠末的水位,保证向下游供水。其缺点是若下游无用水要求而进口闸门又不能及时关闭时,则造成大量无益弃水。图3-2非自动调节渠道 二、引水渠道路线选择 渠线选择是根据确定的引水高程
9、和水电站厂房位置进行的,在选择时主要考虑沿线的地质和地形条件。一般应选择在岩体稳定性较好、渗透性和风化较弱的区域。在满足集中落差的前提下,应做到以下几点: (1)渠线尽量短而直,以减小水头损失,降低造价; (2)渠线尽可能高,以获得较大的落差; (3)渠线应选择在地质较好的地段,避免与现有建筑物干扰。 在下列情况下不宜选择无压引水渠道方案: (1)山坡不稳定时;(2)山坡过陡; (3)渠道以上的山坡有不稳定的山体,或常有石块滚落下来; (4)有可能发生雪崩的部位; (5)气候严寒,冰冻期较长,渠中水流有冰冻的可能。 在遇到这些问题时,可采用相应的工程措施,如将渠道局部封闭等。 三、引水渠道的断
10、面型式和尺寸 引水渠道一般在山坡上采用挖方、回填或半挖半填的方式修建,其断面形状也多种多样,如梯形、矩形等,以梯形最为常见。渠道边坡坡度取决于地质条件及衬砌的情况。在岩基上多采用窄深式矩形断面,土基上一般采用梯形断面。在选择断面型式时,应尽力满足水力最佳断面,同时要考虑施工、技术方面的要求,确定合理实用断面。 决定断面尺寸,首先要满足防冲、防淤、防草等技术条件,拟定几个可能的方案,经过动能经济比较,选出最优方案。经过动能经济计算后,得到的渠道断面Fe称为经济断面。 工程实践表明,渠道的经济流速Ve大致为1.52.0m/s,则Fe=Qmax/Ve,粗略估算渠道尺寸时可做为参考。 -+ 任务二:压
11、力前池选型与布置 +- 引水渠道的末端,将渠底加深,渠道断面尺寸扩大,形成一水池,以便平稳水流和布置压力管道的进水口,这一水池就称为压力前池。它是水电站无压引水建筑物与压力管道的连接建筑物。 一、压力前池的作用 (1)平稳水压、平衡水量。当机组负荷发生变化时,引用流量的改变使渠道中的水位产生波动,由于前池有较大的容积,就可减少渠道水位波动的振幅,稳定发电水头;另外还可起到暂时补充不足水量和容纳多余水量的作用,适应水轮机流量的改变。 (2)均匀分配流量。从渠道中引来的水经过压力前池能够均匀地分配给各压力管道,管道进口设有控制闸门。 (3)渲泄多余水量。当电站停机时,向下游供水。 (4)再次拦截污
12、物和泥沙。前池设有拦污栅、拦沙、排沙及防凌等设施,防止渠道中漂浮物、冰凌、有害泥沙进入压力管道,保证水轮机正常运行。 二、压力前池的组成建筑物 (1)前室(池身及扩散段)。前室是渠末和压力管道进水室间的连接段,由扩散段和池身组成。扩散段保证水流平顺地进入前池,减少水头损失。池身的宽度和深度受高压管道进口的数量和尺寸控制,以满足进水室的要求。 (2)进水室及其设备。指压力管道进水口前扩大和加深部分,通常采用压力墙式进水口。进口处设闸门及其控制设备、拦污栅、通气孔等设施。 (3)溢水建筑物。当水电站以较小的流量工作或停机时,多余的水量由溢水建筑物泄走,防止前池水位漫过堤顶,并保证向下游供水。溢水建
13、筑物一般包括溢流堰、陡槽和消能设施。溢流堰应紧靠前池布置,其型式可分为正堰和侧堰两种,堰顶一般不设闸门,水位超过堰顶,前池内的水就自动溢流。 (4)放水和冲沙设备。从引水渠道带来的泥沙将沉积在前室底部,因此在前室的最低处应设冲沙道,并在其末端设有控制闸门,以便定期将泥沙排至下游。冲沙道可布置在前室的一侧或在进水室底板下作成廊道。冲沙孔的尺寸一般不小于1m2,廊道的高度不小于0.6m,冲沙流速通常为23m/s。冲沙孔有时兼做前池的放水孔,当前池检修时用来放空存水。 (5)拦冰和排冰设备。排冰道只有在北方严寒地区才设置,排冰道的底板应在前池正常水位以下,并用叠梁门进行控制。图3-3某水电站压力前池
14、布置图 三、压力前池的位置选择与布置 1、位置选择 压力前池的布置与引水道线路、压力管道、电站厂房及本身的溢水建筑物等有密切联系。因此应根据地形、地质和运行条件,结合整个引水系统及厂房布置进行全面和综合的考虑。 (1)前池的整体布置应使水流平顺、水头损失最少,以提高水电站的出力和电能。布置能使渠道中心线与前池中心线平行或接近平行。前室断面逐渐扩大,平面扩散角不宜大于10。前池底部坡降的扩散角也不大于10。 (2)前池应尽可能靠近厂房,以缩短压力管道的长度。前池中水流应均匀地向各条压力管道供水,使水流平顺,无漩涡发生。运行方面应力求清污、维护、管理方便,同时应使泄水与厂房尾水不发生干扰。 (3)
15、前池应建在天然地基的挖方中,不应设置在填方或不稳定地基上,以防由于山体滑坡和不均匀沉陷导致前池及厂房建筑物的破坏。 2、布置方式图3-4压力前池布置图图3-5压力前池平面布置图 1-渠道;2-压力前池;3-压力水管;4-厂房1-引水渠;2-前室;3-进水室;4-溢流堰;5-压力水管(1)直线布置,见图3-4(a)。渠道、压力前池、压力水管轴线相一致,水流平顺水量分配均匀,水头损失小,但这种方式溢流较困难,挖方量大,只能在地形条件许可或渠道跌水式电站中采用。 (2)直角布置,见图3-4(c)。渠线与压力水管轴线成直角,这样可适应地形条件,使渠线与等高线平行,压力水管与等高线垂直,减小开挖量,溢流
16、堰可做成正堰,有利于排水、排冰、排污,且泄水道远离厂房,不影响厂房安全。但此时前池中的水流偏向一侧,易形成旋涡,水头损失大,水量分配不均匀,转角处易形成死水区,泥沙易淤积,排沙困难。 (3)曲线布置,见图3-4(b)。渠线与压力水管轴线成一定角度斜交。这种布置在实际工程中较常见,能适应地形地质条件,水流、开挖、排沙、排水、排冰等条件都介于前面两者之间。 四、压力前池构造和尺寸拟定 (一)前室 前室是引水渠道末端与进水室之间的扩大加深部分,见图3-3,其主要作用是将渠道断面过渡至进水室需要的宽度和深度。前室在平面上以=100150的扩散角逐渐增加。若过大,则水流因扩散过快而在两侧形成旋涡;若过小
17、,则将增大长度而使造价增加。当渠道较窄而前池较宽时,为了减小池身的长度而不过分加大扩散角度,应在前室进口设置分流墩(见图3-6)。前室的宽度B约为进水室宽度的1.01.5倍,长度L为(2.53.0)B。 当渠线与管轴线不一致时,为防止出现死水区,应在前室前加设导流墙,见图3-6(b)。为便于沉沙、排沙、防止有害杂质进入进水室,前室末端底板高程应低于进水室底板高程0.5m以上。 图3-6分流墩与导流墙 (二)进水室 进水室是压力前池最主要的组成部分,前接压力前池,后接压力水管进口的压力墙。当布置有两根以上的压力水管时,应以隔墩分成若干独立的进水室,每一进水室都设置拦污栅、检修闸门、工作闸门、通气
18、孔、旁通管、工作桥和启闭设备等,见图3-7。 1、进水室中特征水位的确定 (1)进水室正常水位 取引水道通过电站最大引用流量时的渠末正常水位减去各种水头损失:Z进=Zc-(h进+h门槽+h栅+.) (3-1) (2)进水室最高水位 对于自动调节渠道,进水室最高水位与渠首最高水位相同; 对于非自动调节渠道,进水室最高水位等于溢流堰顶高程加上最大溢流水深,即: Zmax=Z堰顶+Hmax (3-2) (3)进水室最低水位 进水室最低水位取以下两者中的较低者: a、枯水期渠道来流量为水电站最小引用流量时渠末水深; b、水轮机突增负荷,池中水位突降时刻。 图3-7压力前池构造与尺寸 1-溢流堰;2-检
19、修闸门;3-拦污栅;4-工作闸门;5-通气孔;6-工作桥; 7-压力墙;8-压力水管进口;9-压力水管;10-支墩;11-旁通管 2、进水室各部分高程的确定 (1)压力管道顶部高程管顶=Zmin-d0 (3-3) 式中:d0闸门孔口净高,m; (2)进水室底板高程进底=Zmin-d0-D/cos (3-4) 其中,为压力管道轴线与水平线的倾角。 (3)压力前池围墙顶部高程墙顶=Zmax+(3-5) 其中,为安全超高,可查表求得。 3、进水室尺寸拟定 (1)进水室宽度,与压力水管直径、根数及水电站的最大引用流量有关。对一独立的进水室宽度有:bQmax/v进h进n(3-6) 式中:v进拦污栅的允许
20、过栅流速,一般不超过1.01.2m/s; h进进水室入口水深; n进水室个数,与压力水管根数相同。 若压力水管根数为n,隔墩厚度为d,则进水室总宽度: B进=nb进+(n-1)d (3-7) (2)进水室长度 进水室长度取决于拦污栅、检修闸门、工作闸门、通气孔等的布置需要,对于小型电站,常取35m。 (三)压力墙 压力墙是进水室末端的挡墙,也是压力水管进口的闸墙,一般用混凝土或浆砌石筑成。 (四)泄水道 泄水道通常设于渠末或前池的边墙上,有溢流堰和虹吸管两种型式。溢流堰的布置可为正堰或侧堰,下游布置泄水陡槽和消能设施,断面形状一般为流线型的实用堰,当前室最高水位确定后,所需溢流堰长度为: L=
21、Qmax/Mha3/2(3-8) 式中:ha堰顶允许最大溢流深度; M溢流堰流量系数。 (五)冲沙道和排冰道 在前室的最低处设置冲沙道,其进口方向可与管道进口方向相同。排冰道用来排除进入压力前池的冰凌,其底槛应位于前室正常水位以下。排冰道对见于北方电站中。 五、压力前池的主要设备 压力前池的主要设备有拦污栅、检修闸门、工作闸门、通气孔、旁通管、启闭设备和清污机等。 1、拦污栅 拦污栅构造、作用等与潜没式进水口拦污栅相同。 2、检修闸门和工作闸门 检修闸门位于工作闸门之前,拦污栅之前或之后,供检修拦污栅、工作闸门和进水室时堵水之用,一般为叠梁门或平板门。 工作闸门是当压力水管、水轮机阀门或机组发
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