更新日期: 2025-02-18

德涅斯特水电站下游泄水量的变化

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德涅斯特水电站下游泄水量的变化 4.6

维普资讯 http://www.cqvip.com 最重要的是确定反调节水坝上游的最高 水位。水位上升取决于机组运行的台数(最大 的泄水量),机组运行的时问和反调节水坝溢 流孔闸门打开的孔数。其他的影响因素还有 泄水前水库充水过程线 的形状,这对水位上 升的影响不大。首先 ,这是由于机组运行的台 数受到限制所致。 利用分类统计法(MrYA)可得出以下计 算反调节水坝上游最高水位的关系式。 Hmb—O.5116N+ 0.0056T- 0.0694n+ + 65.86 (1) 式中 H一 一未知的水位 }N一水电站机组运 行的最多台数;T一机组运行的时间;12一反 调节水坝溢流孔闸门打开的孔效 ;65;86一自 由项 。 么大的影响,因为,水头对下游水位上升影响 不大 。 水位 (波峰)到达靠近水电站的水位站 (距离为 3.5km)的最长时间为 12~15rain, 而流速为 6~8m/

克拉斯诺雅尔斯克水电站下游泄水流变化的特点

克拉斯诺雅尔斯克水电站下游泄水流变化的特点

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壮遗爵c{萋化√ 一\ 克拉斯诺雅尔斯克水电站下游 泄水波变化的特点 巴布彭敏 克拉斯诺雅尔斯克水电站位于叶尼塞河釜的大量临时性水位站记录水位的观测 中游,距地处该河穿过的低山(45o~850km) 丘陵区内的克拉斯诺雅尔斯克市40km。在 水电站下游,叶尼塞河穿过狭窄的徽曲河谷, 这段诃谷长36km。靠近大坝下游主{可床宽 05km,直到河段下游宽lkm。克拉斯诺雅尔 斯克市河段为滩地多汉河床。这段河床有很 多影响河床水位和流量的人为障碍物。如河 段iv、xi和xii(图1)被大量用作采料场,河 段v儿和x修有跨河桥,左、右岸各有一条 河汉被挡水堤所截断;还有数座已在运行的 和正在修建的引水建筑物,永久性和临时性 码头,堆料场和其他经济活动的设施。平缓的 河岸被用作临时堆料场或作其他的用途。 在上述条

德涅斯特水电站水力机组综合性原型试验

德涅斯特水电站水力机组综合性原型试验

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德涅斯特水电站水力机组综合性原型试验 妁.b.孔■杖霉去‘ 德涅斯特水电站装有6台由晗尔科夫基 洛夫涡l轮发电机制造厂联台组织锻造的转桨 式水轮发电机组.水轮发电机为伞式,推力 轴承位于水轮机顼盏上.发电机太抽直接与 水轮机连接. 水轮机hy[6o/316o=b÷800参数如下 水头,m。 最高水头⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54.5 最低水头⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28 设计水头⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40 设计水头下的额定出力.mw⋯119.5 转速。r/rain⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯125 工作轮直径,m⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 工作轮叶片数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 导水机构叶片数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24 德涅斯特水电站的第一台机组于1980年 投运.从1980年到1985年期间,水电站的水 轮发电机组发生了许多故障j工作轮叶片上 出现了裂缝,工作轮叶片的固结螺栓拉力减 弱. 为查明故障

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水口水电站下游闽江干流水位变化情势分析

水口水电站下游闽江干流水位变化情势分析

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水口水电站下游闽江干流水位变化情势分析 4.4

近年来,随着闽江干流下游河道采沙的加剧,水口水电站坝下水位快速下降,严重影响了水口船闸的正常运行。从水口水电站坝下水位、河道水面线、断面特性变化等几个方面,分析了水口水电站下游河道水位、河底高程总体变化情况及特点。

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水口水电站下游闽江干流水位变化情势分析

水口水电站下游闽江干流水位变化情势分析

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水口水电站下游闽江干流水位变化情势分析 4.6

近年来,随着闽江干流下游河道采沙的加剧,水口水电站坝下水位快速下降,严重影响了水口船闸的正常运行。本文从水口水电站坝下水位、河道水面线、断面特性变化等几个方面,分析了水口水电站下游河道水位、河底高程总体变化情况及特点。

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梯级水电站下游水库形态变化计算与预测

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梯级水电站下游水库形态变化计算与预测 4.4

本文考虑了梯级水电站下游水库形态的变化同时受到上梯级水库和其自身水库调蓄运用的影响,提出了梯级水电站下游河川式水库冲淤计算的方法。经紫兰坝水库河工模型验证,表明该法精度良好,计算结果与实验较接近。

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水电站下泄流量对下游河段设计低水位的影响 水电站下泄流量对下游河段设计低水位的影响 水电站下泄流量对下游河段设计低水位的影响

水电站下泄流量对下游河段设计低水位的影响

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水电站下泄流量对下游河段设计低水位的影响 4.5

探讨水电站下泄流量对下游河段设计低水位的影响,并介绍用低水位历时曲线计算设计低水位的方法。

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小湾水电站下游围堰开始拆除

小湾水电站下游围堰开始拆除

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小湾水电站下游围堰开始拆除 4.5

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宝珠寺水电站下游河床冲淤演变规律分析

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宝珠寺水电站下游河床冲淤演变规律分析 4.8

根据宝珠寺水电站运行条件下下游河床冲淤演变模型试验结果,分析了下游河床冲淤演变规律,指出了左岸堆碴对下游河床冲淤的影响及应采取的措施

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鄂毕河新西伯利亚水电站下游状况

鄂毕河新西伯利亚水电站下游状况

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鄂毕河新西伯利亚水电站下游状况 4.5

意图上,按衬砌周长、钻孔的数量为4个。 孔1和孔3是沿着岩石的_屡理布置,孔2和 孔4则是与屠理成横向。这样就能谬根据两 个相互垂直的方向测定单位弹性抗力系数, 并对岩石的各向异性影响作出评价。 随后,在灌浆的填科水泥砂质石头影响 岩石单位弹性抗力系数值的问题产生时,在 拱的关键断面(示意图ⅱ)上,于垂直方 向,仍然钻进和试验了一个孔(编号5)。 因此,在每一个断面上,地球物理测量范 围,在第一个示意图上为32m,在第二个示 意图上为40m。 田4岩石中墙球糖理瓣量钻孔布置示意豳 n一在有超拖部分幂太均地匿l6一在有裙岂太的趋 控部丹的地段 使用:超声波方法进行测量,是借助于晶 体管地蔗仪,以这种仪器为基础,备有多相电 缆。卣苏联茹克勘测设计科学研究院地球物 理实验室加以改进帕送种技器增加了波段 选择器的

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乌弄龙水电站下游围堰防冲墙布置研究 乌弄龙水电站下游围堰防冲墙布置研究 乌弄龙水电站下游围堰防冲墙布置研究

乌弄龙水电站下游围堰防冲墙布置研究

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乌弄龙水电站下游围堰防冲墙布置研究 4.5

乌弄龙水电站下游围堰迎水面坡脚距导流洞出口导墙边线距离不足20m,其迎水面抗冲刷、抗掏刷风险很大,同时,乌弄龙水电站围堰需经历3个汛期,工期长,从施工期安全角度出发,对下游围堰设置防冲墙进行了研究。

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改造挖潜提高电站经济效益——田庄水电站下游台堰的改造

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改造挖潜提高电站经济效益——田庄水电站下游台堰的改造 4.6

田庄水电站位于石津灌区总干渠上.是一座以灌溉为主,结合发电的季节性电站,装2台zz600-lh-330型水轮机,装机容量2×2500kw,设计水头6.2m,设计流量2×53.3m^3/s,电站下游1.1km处,设一台堰,此台堰壅高水位延伸至电站尾水,使机组在设计流量106·6m^3/s时,工作水头仅为5.92m,

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用选择取水调节水库及水电站下游的生态系统

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用选择取水调节水库及水电站下游的生态系统 4.7

二次世界大战后,由于兴建许多大型火电站及核电站,从而产生了选择取水问题。在动力建设的实践中,推广此类电站,可以调节冷却池的水温,从而取得显著的经济效益。在饮用水库中,过去,现在均采用小单宽流量的选择取水。众所周知,日本和朝鲜人民民主共和国许多灌溉水库,也有采用小单宽流量的选择取水的实例(其单宽流量为

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进行日调节时水电站下游水位的计算

进行日调节时水电站下游水位的计算

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进行日调节时水电站下游水位的计算 4.4

水利水电技术年第期 进行日调节时水电站下游水位的计算 徐鼎甲 武汉水利电力大学 【关键词】日调节电力系统水电站水位计算 前言 水电站水头是水电站运行的重要参数当 电站承担变动负荷时 , 水电站引用流量的变化 将导致上 、 下游水位波动 , 形成水电站日运行 过程中水头的变动对于高水头水电站 , 波动 幅度占水头的比例一般不大而对于中低水头 的水电站 , 波动幅度可以占到水头的 川通常 , 在负荷波动幅度一定的条件下 , 水电站水头愈低 , 则流量波动幅度愈大 , 水头 波动的幅度也愈大某些低水头电站在高峰负 荷时由于引用流量过大 , 水头会急剧变小 , 甚 至会出现容量受阻的情况显然 , 在进行水电 站厂内经济运行和电力系统日负荷分配计算 时 , 水电站水头的波动具有不容忽视的影响 一般说

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来自达特茅斯水电站失事的报告

来自达特茅斯水电站失事的报告

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来自达特茅斯水电站失事的报告 4.4

1990年5月2日,澳大利亚达特茅斯电站失事(见《水力发电与坝工建设》1990年7月号)。关于这次事件(进水口闸门的钢梁撞到水轮机上)的后果已得出结论。事故调查小组已提出一份报告,由《水力发电与坝工建设》编辑部组织的于1990年10月在马来西亚吉隆坡举行的“小水电”会议上介绍了这一报告的摘要。

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日、周调节水电站下游河道水情预报探讨

日、周调节水电站下游河道水情预报探讨

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日、周调节水电站下游河道水情预报探讨 4.4

本文根据白龙江碧口、大渡河龚咀水电站对其下游嘉陵江和岷江航道影响的观测成果,探讨水电站下游河道水情预报内容和方法。提出水位变化幅度(△h),波峰、波谷传递速度(v_峰、v_谷),以及不稳定流波及其距离(s)的计算模式。

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澜沧江大华桥水电站下游过水围堰防冲研究

澜沧江大华桥水电站下游过水围堰防冲研究

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澜沧江大华桥水电站下游过水围堰防冲研究 4.6

施工导流时,过水下游围堰易遭受冲刷,且为导流洞与围堰距离较近时水流流态及冲刷情况相互影响而更加复杂。通过一系列试验证实:改变导流洞的出口方向,同时在围堰堰顶设置一定角度的挑坎,形成自由面流,可使河道水流流态明显改善,水位落差减小,临底流速降低,导流洞及围堰冲坑均距围堰较远,防冲效果显著。

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水电站下游河道变形的模型试验方法探讨

水电站下游河道变形的模型试验方法探讨

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水电站下游河道变形的模型试验方法探讨 4.4

本文首先讲述水电站下游河道变形水工模型试验方法,其次讨论在一个模型上既做定床试验又做动床试验的可能性,对洪水冲刷河道达到变形稳定的试验方法,并用数值计算方法做了补充。

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高喷防渗墙在某水电站下游围堰的应用

高喷防渗墙在某水电站下游围堰的应用

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高喷防渗墙在某水电站下游围堰的应用 4.6

某水电围堰底部为强风化或者弱风化基岩,透水性较好,采用高压旋喷防渗墙防渗。高喷防渗墙施工后,围堰开挖施工中,围堰内渗水没有超过投标文件的抽排水量,在高喷防渗墙完成后,对基坑进行开挖施工,围堰内渗水没有超过投标文件抽排水量,给后续施工提供了保障,确保了施工进度。

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鲁地拉水电站下游土石过水围堰设计与应用

鲁地拉水电站下游土石过水围堰设计与应用

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鲁地拉水电站下游土石过水围堰设计与应用 4.4

鲁地拉水电站下游过水围堰采用土石过水围堰,该围堰建在深厚覆盖层上,具有大流量、长历时的过水特点,围堰建成后,经历4个汛期过水考验,运行良好。

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红花水电站泄水建筑物布置分区及下游消能设计

红花水电站泄水建筑物布置分区及下游消能设计

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红花水电站泄水建筑物布置分区及下游消能设计 4.5

在水利水电工程消能设计中,对大流量低水头枢纽往往不够重视。在实际工程中,由此而造成的破坏比比皆是,大流量低水头枢纽的消能设计,往往也是控制枢纽布置的关键。在珠江流域中下游地区,低水头枢纽消能工被破坏的情况并不少见,且以消力池底板和护坦的冲刷破坏为多,有些甚至严重威胁建筑物安全。根据广西红花水电站的总体布置,从泄水建筑物布置和消能方式,结合水工模型试验成果,对泄水闸设计中的消能防冲问题进行探讨。

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小湾水电站下游围堰防渗灌浆施工

小湾水电站下游围堰防渗灌浆施工

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小湾水电站下游围堰防渗灌浆施工 3

小湾水电站下游围堰防渗灌浆施工——小湾水电站下游围堰堰体回填料的石渣料含有大量块石体和边坡开挖滚落的大孤石,堰基防渗施工难度大,工期紧,为减小基坑漏水、确保基坑的正常施工,在下游围堰设置了三排防渗帷幕孔;防渗施工采用了水泥灌浆和化学灌浆相结合...

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水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告 水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告 水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告

水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告

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水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告 3

水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告——10、化学灌浆施工  根据灌浆试验结果,为了保证灌浆帷幕能够满足设计防渗要求,在中间排的ⅰ、ⅱ序孔,采用先进行化学灌浆,然后再进行水泥灌浆的施工方案,这样既保证砂层和冲积层的灌入,又能对大孔隙地层进行有效...

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当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究 当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究 当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究

当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究

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当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究 4.3

为预测闸坝下游局部冲刷坑形态和发展,基于fluent动网格技术对当卡水电站下游局部冲刷进行了三维数值模拟。采用vof水-气界面追踪方法来处理闸坝下游冲刷坑内复杂的自由液面,将床面瞬时剪切应力作为泥沙起动及运输的水动力学条件,计算出不同方向上床底泥沙单宽体积输沙率,以此为基础得到河床高程坐标的瞬时变化;采用改进的泥沙起动临界剪切应力计算公式,有效地避免了床面坡度接近泥沙休止角时造成的输沙率数值计算的异常;采用弹簧光顺模型及局部网格重构模型实现了闸坝下游局部冲刷坑的三维演化过程。通过分析对比冲刷坑最终形态表明,数值模拟值与模型试验实测值吻合良好,说明数学模型计算准确,结果可信。

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当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究 当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究 当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究

当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究

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当卡水电站下游局部冲刷三维数值模拟研究 4.4

为预测闸坝下游局部冲刷坑形态和发展,基于fluent动网格技术对当卡水电站下游局部冲刷进行了三维数值模拟。采用vof水-气界面追踪方法来处理闸坝下游冲刷坑内复杂的自由液面,将床面瞬时剪切应力作为泥沙起动及运输的水动力学条件,计算出不同方向上床底泥沙单宽体积输沙率,以此为基础得到河床高程坐标的瞬时变化;采用改进的泥沙起动临界剪切应力计算公式,有效地避免了床面坡度接近泥沙休止角时造成的输沙率数值计算的异常;采用弹簧光顺模型及局部网格重构模型实现了闸坝下游局部冲刷坑的三维演化过程。通过分析对比冲刷坑最终形态表明,数值模拟值与模型试验实测值吻合良好,说明数学模型计算准确,结果可信。

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熊英

职位:资产评估业务专员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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