进水及引水建筑物.ppt
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1、第一节 进水口(intake of hydropower station),第三节 压力前池(pressure forebay),第二节 引水渠道(diversion canal),第二章 进水口及引水道建筑物,第四节 水电站引水隧洞(diversion tunnel),二、水电站进水口的类型,一、进水建筑物的功用和要求,第一节 进水口,三、有压进水口(pressure intake port),四、无压进水口(free flow inlet),五、虹吸式进水口(siphonic inlet),(一)进水建筑物的功用 为引进发电用水目的而专门修建的建筑物,称为水电站的进水建筑物。又称为进水口。
2、水电站进水口的功用是:引进符合发电要求的用水。,一、进水建筑物的功用和要求,(二)电站进水口的基本要求,1.足够的进水能力,且水头损失小;,2.水质符合要求;,3.可控制流量;,4.满足水工建筑物的一般要求.,有压进水口:主要特征:进水口在最低水位以下,水流为有压流,以引深层水为主,进水口后一般接有压隧洞或管道。无压进水口:主要特征:水流为明流,引表层水为主,进水口后一般接无压引水建筑物。虹吸式进水口:利用虹吸原理将发电用水从前池引向压力水管,二、水电站进水口的类型,(一)有压进水口的主要类型及适用条件,(二)有压进水口的布置,(三)有压进水口的主要设备,三、有压进 水 口,(一)有压进水口的
3、主要类型及适用条件,1.隧洞式进水口,2.压力墙式进水口,3.塔式进水口,4.坝式进水口,1.隧洞式进水口(竖井式),特征:在隧洞进口附近的岩体中开挖竖井,井壁一般要进行衬砌,闸门安置在竖井中,竖井的顶部布置启闭机及操作室,渐变段之后接隧洞洞身。优点:结构简单,不受风浪、冰冻影响,地震影响小,较安全,充分利用岩石作用,钢筋混凝土工程量减小,较经济。,缺点:竖井前的隧洞段不便检修,竖井开挖也较困难。适用:地质条件较好,岩体完整,山坡坡度适宜,易于开挖平洞和竖井的情况。,图2-1隧洞式进水口,隧洞进水口(斜坡式),2.压力墙式进水口,特征:进口段、闸门段和在山岩上的单独墙式建筑物,承受水压及山岩压
4、力。要有足够的稳定性和强度。(右图),适用:地质条件差,山坡较陡,不宜扩大断面和开挖竖井或因地形条件不宜采用隧洞式进水口时的情况。压力前池中所设的压力水管进水口即属于此类型。,压力墙式进水口实例,3.塔式进水口,特征:进口段及闸门段及上部框架形成一个塔式结构,耸立在水库之中,塔顶设操纵平台和启闭机室,用工作桥与岸边或坝顶相连。塔式进水口可一边或四周进水。(如图)适用:当地材料坝、进口处山岩较差、岸坡又比较平缓。,图2-6 塔式进水口实物图,4.坝式进水口,特征:进水口依附在坝体的上游面上,并与坝内压力管道连接。进口段和闸门段常合二为一,布置紧凑。适用:混凝土重力坝的坝后式、坝内式和河床式电站。
5、(如下图2-7所示),坝 式 进 水 口,图2-7,(二)有压进水口的布置,1.基本资料,2.有压进水口位置与高程,3.有压进水口轮廓尺寸的拟定,1.基本资料,(1)水利枢纽的总体布置方案,进水口范围内的地 形、地质资料,建筑物等级等;(2)水文气象条件、上游漂浮物的性质与来量、泥 沙淤积情况、河道冰凌情况;(3)电站的运行水位与引用流量;(4)引水道的直径、长度和控制方式,水轮机特性;(5)地震烈度等。,2.有压进水口位置与高程,(1)位置选择原则 应从水库的地形,地质条件、水位变幅、引水路线、进水口型式以及其他进水口位置等方面来综合考虑。应尽量使水流平顺、对称、水头损失小、不产生回流和漩涡
6、、不产生淤积和聚集漂浮物,且其他进水口过水或泄洪时不影响该进水口的进水量。,2.高程选择,进水口顶部高程应低于最低死水位,并有一定的淹没深度,满足不产生吸气漩涡,关键是不产生漏斗状吸气漩涡;底部高程应高于淤沙高程1.0m以上。,图2-8 进水口的临界淹没深度,C=0.550.73,3.有压进水口轮廓尺寸的拟定,有压进水口沿水流方向可分为进口段、闸门段、渐变段三部分。这三部分的尺寸及形状,主要与拦污栅断面、闸门尺寸和引水道断面有关。,(1)进 口 段,(2)闸 门 段,(3)渐 变 段,(1)进口段,连接拦污栅与闸门段。断面常为矩形,沿长度方向逐渐减小。隧洞进口段为平底,两侧收缩曲线为四分之圆弧
7、或双曲线,上唇收缩曲线一般为四分之一椭圆(如图)。椭圆方程:,当引水流量及流速不大时,顶板曲线也可用圆弧曲线。圆弧半径RD/2。对重要工程应根据模型试验确定进口曲线。坝式常作成矩形喇叭口形状,顶板常作成斜面以便于施工。,图2-9 有压进水口的轮廓,闸门段是进口段和渐变段的连接段,布置闸门及启闭设备。该段一般为矩形,事故闸门净过水面积为(1.11.25)洞面积,检修闸门孔口与此相等或稍大。门宽B等于洞径D,门高略大于洞径D。,(2)闸门段,(3)渐变段,渐变段是矩形闸门段到圆形隧洞的过渡段。通常采用圆角过渡,圆角半径r可按直线规律变为隧洞半径R;渐变段的长度一般为隧洞直径的1.52.0倍;侧面收
8、缩角为68为宜,一般不超过10(如图2-10所示),进水口的渐变段,图2-10,(三)有压进水口的主要设备,1.拦污设备,2.闸门及启闭设备,3.通气孔及充水阀,1.拦 污 设 备,(1)拦污设备的作用(2)拦污栅的布置及支承结构(3)拦污栅的结构与构造(4)拦污栅的水头损失(5)拦污栅的清污及防冻,(1)拦污设备的作用:防止有害污物和漂浮物进入进水口,并不使污物堵塞进水口,影响过水能力,以保证闸门和机组的正常运行。,(2)拦污栅的布置及支承结构:,拦污栅在立面上可布置成垂直的或倾斜的,倾斜易清污,倾角为600700;拦污栅的平面形状可以是多边形(或半圆形),也可以是平面的。如下图2-11所示
9、,图2-11,拦污栅由若干块栅片组成,每块栅片的宽度一般不超过2.5m,高度不超过4.5m。,(3)拦污栅的结构与构造,图2-12 拦污栅的栅片(尺寸:mm),(4)拦污栅的水头损失:,损失与过栅流速及栅条形状有关。一般要求过栅流速不大于1.0m/s。,(5)拦污栅的清污及防冻:,拦污栅应利用人工或机械及时清污,若清污很困难时,可将拦污栅吊出来清污(清污机械如图)。在严寒地区要防止拦污栅封冻。,图2-13 清污机械,2.闸门及启闭设备,(1)工作闸门(事故闸门),作用:紧急情况下切断水流,以防事故扩大。运用要求:动水中快速(12min)关闭,静水中开启。布置方式:一般为平板门。一口、一门、一机
10、(固定式卷扬起闭机),以便随时操作。,作用:设在工作闸门上游侧,检修事故闸门及其门槽时用以堵水。运用要求:静水中启闭。布置方式:平板闸门,几个进水口共用一套检修闸门,启闭可用移动式或临时启闭设备,平时检修闸门可存放在储门室或检修门槽上方。,(2)检修闸门,3.通气孔及充水阀,通气孔作用:在关闭闸门时向引水管道补气,防止管道发生真空而失稳;当引水道充水时排气。,充水阀作用:在工作闸门开启前向引水管道充水,平衡闸 门上下游水压力,使闸门在静水中开启。,特点:,进水口水流为无压水流,作用:控制水量与水质,并保证使发电所需水量以尽可能小的水头损失进入渠道。,分类:无坝取水,有坝取水,无坝取水不能充分利
11、用河流资源,故较少采用,常用形式为有坝取水(如图a),四、无压进水口,有 坝 进 水 口,图a,(一)无压进水口的位置选择,无论是有坝取水还是无坝取水进水口的位置应尽可能选在河流的凹岸,以防回流造成污物堆积,而且可以利用河弯处的横向环流,使进水口引进表层较清的水,而底沙则由底流带向凸岸。,图2-14 某水电站进水口布置图,(二)无压进水口的组成建筑物及其布置,有坝开敞式进水口的组成建筑物一般有拦河低坝(或拦河闸)、进水闸、冲沙闸及沉沙池等。,进水闸与冲沙闸的相对位置应以“正面进水侧面排沙”的原则进行布置。(如以下2-15,2-16,2-17几种布置),图2-15 设有冲水闸的进水口总体布置,1
12、-闸墩 2-边墩 3-上游翼墙 4-下游翼墙 5-闸底板 6-拦沙坎 7-截水墙8-消力池 9-护坦 10-穿孔混凝土板 11-乱石海漫 12-齿墙 13-胸墙14-工作桥 15-拦污栅16-检修门 17-工作闸门 18-下游检修门 19-下游闸板存放槽20-启闭机,图2-16,图2-17,五、虹吸式进水口,用途:用于水头在2030m左右,前池水位变幅不大的无压引水式水电站。,特点:是利用虹吸原理将发电用水从前池引向压力水管。虹吸式进水口一般由进口段、驼峰段、渐变段三部分组成。(如图2-18所示),图2-18,第二节 引水渠道,一、引水渠道的作用与要求二、引水渠道的类型三、引水渠道路线选择四、
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