随着我国西部地区水力资源的开发利用及对环境保护的日益重视,气垫调压室在高水头、长输水系统的水电站建设中具有重大的推广应用价值。但目前对气垫调压室的研究多为上世纪70 年代挪威的水电建设经验总结,资料较为零散,缺乏细致的分析论证。本项目拟通过理论分析与数值模拟,在模型试验与水力过渡过程计算成果分析的基础上,结合现场原型观测数据的反演分析,建立含气垫调压室及机组的输水发电系统整体数学模型,确定气垫调压室在水电站输水系统中的设置位置;制定气室面积、高度与安全水深选取原则。根据气垫调压室密闭气体真实动态特性、水锤波反射性能、运行稳定性要求,针对国内在建与拟建的含气垫调压室的水电站输水系统,合理选取气垫调压室体型参数、运行控制模式并提出事故防治对策,为气垫调压室在水电站输水发电系统中的优化设计、安全运行提供理论指导及实践依据。

气垫调压室体型优化与运行控制研究造价信息

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长引水道、大流量引水发电系统中的调压室往往需要很大的高度和横断面积才能保证其有足够的容积容纳水体并满足波动稳定性要求,这不仅增加了工程开挖量和造价,而且也容易诱发水力共振等不利于电站安全稳定运行的现象。调压室高度通常由水位波动幅值确定,而其断面尺寸往往取决于其波动稳定断面。作为一种性能优良的平压建筑物,气垫调压室被广泛应用于引水式水电站中以控制水位波动幅值并依靠其高压气室消除共振。但是迄今为止,关于此类调压室的运行控制仍无系统的理论阐述,且存在诸多概念上的误解。另一方面,调压室波动稳定断面通常由基于一维水流特性的托马(斯韦)断面确定。但是,考虑三维流场特性的调压室临界稳定断面的研究无疑是更合理、更贴近实际的。受本项目资助,取得的成果如下: (1)在气垫调压室紧急停机水位和压力的基础上考虑漏气、温度变化以及上游水库水位变化对气室初始压力和体积的影响,从而确定了气垫调压室在不同控制模式下的监测参数的合理变化范围,给出了空压机和排气阀的启闭依据,并建立了不同控制模式的选择标准和适用条件。依此理论控制空压机和排气阀的动作,将避免上述因素变化而导致的机组频繁停机和启动; (2)以文献提供的试验结果为依据,选取了合适的湍流计算模型,用三维流场计算方法模拟了带长连接管的调压室的底部流场,分析了影响连接管内回流区强度和尺度的因素,给出了回流流量和与之相关的水头损失系数的计算公式,并在此基础上推导了带长连接管的调压室波动临界稳定断面; (3)引入自由液面模拟方法,分析了阻抗气垫式调压室底部阻抗孔内回流区高度和强度的变化规律,给出了回流流量、高度和相关局部水头损失系数的计算公式,并据此推导了气垫调压室波动稳定断面,明确了调压室底部流速水头在稳定断面计算中的有利作用和取值方法。 2100433B

气垫调压室体型优化与运行控制研究项目摘要常见问题

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气垫调压室体型优化与运行控制研究项目摘要文献

Torpa气垫式调压室设计施工和运行经验 Torpa气垫式调压室设计施工和运行经验

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评分: 4.5

Torpa电站是Dokka工程的两个电站之一。该电站的气垫式调压室的总容积为17400m^3,气体体积为10000-12000m^3。气垫式调压室区内的岩石覆盖率达225m,水头为450m。在气垫式调压室上方修建了一个防止漏气的水幕。水幕压力比气垫式调压室压力大2-5bar。必须遵循的主要设计准则之一是水幕压力必须小于岩体内的最小主应力,以防产生水力劈裂,因此进行了大量水力劈裂试验。气垫式调压室为环形结构。从气垫式调压室上方的洞室内钻水幕孔。空气压缩机的容量为940Nm^3/h。同时设置了两套不同的气垫式调压室水位监控系统。经过两年运行后测试表明,只要水幕超压大于2bar,则气体就不会经岩体泄漏。

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本书系国内首部气垫式调压室设计专著。共分7章,系统总结了国内已经建成的多座水电站气垫式调压室的设计研究成果,从工程地质勘察、调压室布置及结构设计、水力计算及稳定分析、设备选择和自动监测系统设计等方面,归纳提出了设计的要求、原则和方法,还给出了一些工程应用案例。 2100433B

适用于水电站3级及以下上游气垫式调压室的设计。水电站2级及以上气垫式调压室设计应进行专门研究。

书 号

ISBN 978-7-5170-5225-8

计算机号

25-1744

书 名

水电站气垫式调压室设计

作 译 者

郝元麟 余挺 等 著

开 本

16开 精装

字 数

194 千字

印 张

10.5

页 数

168 页

出版时间

2017年02月第1版 2017年02月第1次印刷

出 版 社

中国水利水电出版社

定 价

60.00元

网上售价

54.00元

分 类 号

TV732

主 题 词

水力发电站-气垫式调压室

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