更新日期: 2025-04-06

丰满水电站重建工程叠梁门分层取水进水口取水效果研究

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丰满水电站重建工程叠梁门分层取水进水口取水效果研究 4.6

为研究丰满水电站重建工程分层取水进水口的取水效果,开展了水温物理模型试验与三维数值模拟计算分析。研究结果表明,采用叠梁门分层取水进水口不能取得预期效果;一方面,旧坝距新坝仅120 m,未拆除部分形成前置挡墙,对新旧坝之间的水温分布产生了影响,表底层水温温差大幅减小,从而抑制了叠梁门的运行效果;另一方面,由于新旧坝间距120 m,水电站运行时对旧坝缺口处的热通量影响甚微,旧坝的存在形成了前置挡墙,实际上已经起到了叠梁门的作用。基于上述结果,建议采用常规进水口布置方式替代叠梁门分层取水进水口布置方案。研究所得结果为工程设计优化提供了依据。

水电站叠梁门分层取水流动规律及取水效果

水电站叠梁门分层取水流动规律及取水效果

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对于温度成层型水库,水电站进水口分层取水方式正逐步被采用,目的是尽量取用水库不同层水体,减轻下泄低温水对下游河段环境的负面影响.目前缺乏分层取水流动规律及取水效果的研究.以糯扎渡水电站进水口叠梁门分层取水方案为例,通过数值模拟方法,研究叠梁门分层取水的流动规律,在水库水温分布已知的条件下,探讨叠梁门取水控制下泄水温的效果.研究成果对水电站进水口分层取水设计及运行管理具有重要意义.

锦屏一级水电站分层取水叠梁门进水口水力特性研究

锦屏一级水电站分层取水叠梁门进水口水力特性研究

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本文结合锦屏一级水电站叠梁门分层取水进水口的布置,通过水工模型试验,对电站进水口的水力特性进行了系统研究。研究结果表明,通过控制门顶水头可避免进口水流产生旋涡等不良流态;进口叠梁门及闸墩段压力呈线性分布,压力脉动较小;进水口叠梁门顶上方底部流速较大,门后竖向流道内流速分布不均匀;进水口设置叠梁门后水头损失明显变大,且水头损失随叠梁门高度成比例增大。研究成果为工程分层取水进水口的设计提供了参考依据和指导。

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大型水电站分层取水叠梁门的脉动压力特性

大型水电站分层取水叠梁门的脉动压力特性

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大型水电站分层取水叠梁门的脉动压力特性 4.7

为减少下泄低温水对下游生态环境的影响,某水电站进水口拟采取叠梁门分层取水方式.由于过流方式不同,叠梁门与普通平板闸门在荷载特性上存在明显差别.通过模型试验对进水口叠梁门的脉动压力进行测量,结合数值模拟结果,分析了叠梁门上脉动压力的分布规律及荷载特性.结果表明:在所有工况下,作用在叠梁门不同部位的脉动压力特性不同,但均在叠梁门下游侧底部出现了较大的脉动压力;叠梁门下游侧底部大漩涡产生的脉动压力是诱发叠梁门流激振动的主要激振力.提出了一种针对叠梁门顶部过流计算激振力的简易方法,可供工程设计参考使用.

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深降幅水电站进水口分层取水口设计 深降幅水电站进水口分层取水口设计 深降幅水电站进水口分层取水口设计

深降幅水电站进水口分层取水口设计

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深降幅水电站进水口分层取水口设计 4.5

为有效地减小低温水对下游水生生态及农业灌溉产生不利影响,结合工程设计,从生态要求、结构布置、运行管理、施工和投资等方面对叠梁门和多层取水口等不同取水方案进行比选,叠梁门方案适应强、工程量小、投资省、运行操作灵活,能够实现表层取水,对水库低温水的改善效果优于多层孔口进水口结构。

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董箐水电站发电引水系统进水口分层取水设计

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董箐水电站发电引水系统进水口分层取水设计 4.8

董箐水电站发电引水系统进水口塔高39.50m,设计水位490.34m,电站运行时水位距取水底板最高达35.34m。为达到引用水库表层高温水,减轻发电下泄低温水对下游水生生物的影响的目的,必须采取相应分层取水措施。经过方案比较及试验研究,采用混凝土前置挡土墙设计方案,实现了分层取水目的,缩短了工期,节省了工程投资。

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水电站叠梁门多层取水下泄水温公式

水电站叠梁门多层取水下泄水温公式

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水电站叠梁门多层取水下泄水温公式 4.6

对于温度成层型水库,水电站进水口分层取水方式通常被采用,目的是有选择地取用水库的不同层水体,减免下泄低温水对下游河流环境的负面影响。目前缺乏简单实用的分层取水下泄水温的预测公式。笔者针对糯扎渡水电站工程,试验模拟水库水温分布,量测下泄水温;依据大量的试验数据,建立下泄水温预测公式;所提出的公式得到了锦屏一级电站下泄水温试验数据的验证。

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水电站进水口分层取水水力特性模型试验研究

水电站进水口分层取水水力特性模型试验研究

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水电站进水口分层取水水力特性模型试验研究 4.6

在高坝水电站工程建设快速发展的同时,电站下泄的低温水体对下游河道生态系统所造成的破坏性影响已不容忽视;在电站进水口前放置一定高度的叠梁门,使电站从水库表层取水发电,从而减轻对下游河道生态系统的"冷害"侵蚀,是目前缓解高坝水电工程建设与保护水生态环境之间矛盾的一种措施;而分层取水叠梁门的设置,将改变电站进水口的水流条件,使其相关水力特性发生变化。本文结合某大型水电站进水口分层取水水工模型试验,对各库水位条件下的叠梁门放置高度、进口漩涡特性、叠梁门上的动水压力特性、叠梁门对电站进水口段的局部水头损失及压力分布特性影响等进行了研究;另外,针对叠梁门这种薄而高的轻型结构,还进行了机组甩负荷对其产生的水击附加压力特性研究;得出了一些规律性的认识,可供采用类似分层取水设施的进水口工程参考。

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糯扎渡水电站进水口分层取水数值模拟研究

糯扎渡水电站进水口分层取水数值模拟研究

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糯扎渡水电站进水口分层取水数值模拟研究 4.7

为减免水电站下泄低温水对下游河段生态环境的影响,糯扎渡水电站进水口拟采用分层取水方案。结合糯扎渡水电站进水口两种取水方案(双层取水方案和多层取水叠梁门方案),采用k-ε紊流模型对不同形式进水口的水力学特性进行了三维数值模拟,在进水口水头损失、流速分布以及流态等方面进行了分析和比较,从水力学方面论证了分层取水方案的可行性。数值模拟结果得到了物理模型试验结果的验证。

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某水电站分层取水进水口脉动压力模型试验

某水电站分层取水进水口脉动压力模型试验

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某水电站分层取水进水口脉动压力模型试验 4.5

为满足下游河道的生态需要,某电站拟通过设置多重导水叠梁门,采用分层取水进水口引水发电.通过水工模型试验,对进水口水流脉动压力进行测试,分析了分层取水进水口脉动压力的大小与分布规律,验证了这种设计方案的可行性,并为分层取水进水口的结构设计提供了荷载依据.

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大型水电站分层取水进水口水力特性的研究

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大型水电站分层取水进水口水力特性的研究 4.5

分层取水进水口是近几年来兴起的一种新型的进水口形式,它兼有发电引水和生态保护的功能。为全面研究这种进水口的水力特性,本文采用可行性k-ε(realizablek-ε)紊流模型对分层取水进水口进行了三维紊流数值模拟,获得了进水口三维流场的特征及水力特性,并与按重力相似准则设计的1∶40的模型试验进行了对比分析,数值计算结果与模型试验结果基本吻合,这表明数值模拟结果得到了物理模型试验的验证,本文的研究方法是正确有效的,且研究结果可供相关工程参考。

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溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术 溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术 溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术

溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术

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溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术 4.4

本文结合溪洛渡水电站左岸进水口拦污栅及叠梁门门槽施工,分析了施工作业平台及下料系统布置,针对门槽施工工程量大、施工工期紧、质量要求高、交叉施工干扰大、安全隐患多等难点,制定了一套针对拦污栅及叠梁门门槽安装及二期混凝土浇筑的快速施工技术.

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溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术 溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术 溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术

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溪洛渡进水口拦污栅及叠梁门门槽施工技术 4.6

本文结合溪洛渡水电站左岸进水口拦污栅及叠梁门门槽施工,分析了施工作业平台及下料系统布置,针对门槽施工工程量大、施工工期紧、质量要求高、交叉施工干扰大、安全隐患多等难点,制定了一套针对拦污栅及叠梁门门槽安装及二期混凝土浇筑的快速施工技术.

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清江隔河岩水电站尾水叠梁门漏水及处理

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清江隔河岩水电站尾水叠梁门漏水及处理 4.5

回顾了清江隔河岩电站尾水叠梁门严重漏水情况和采取及时有效的工程措施,保证了电站厂房安全的过程。

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英布鲁水电站尾水混凝土叠梁门水下拆除施工

英布鲁水电站尾水混凝土叠梁门水下拆除施工

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英布鲁水电站尾水混凝土叠梁门水下拆除施工 4.8

英布鲁水利枢纽工程位于刚果河支流莱菲尼河,水下环境复杂。该水电站坝段二期导流尾水闸门共8孔,其中混凝土叠梁门4孔,叠梁门拆除水下深度较大、实施难度大。本文论述了英布鲁电站尾水混凝土叠梁门水下成功拆除施工技术。

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丰满水电站重建工程叠梁门分层取水进水口取水效果最新文档

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某水电站扩建工程进水口前段内力及配筋计算

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某水电站扩建工程进水口前段内力及配筋计算 4.5

以某水电站扩建工程进水口前段为例,利用ansys软件计算了竣工工况、校核洪水位工况、正常运行工况下的应力云图,比较得出竣工工况为其控制工况,进而采用非杆件体系钢筋混凝土结构的应力图形法,对进水口前段直线段左边墙底部外侧x向进行配筋计算,结果可指导设计施工。

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岩滩水电站扩建工程进水口围堰设计

岩滩水电站扩建工程进水口围堰设计

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岩滩水电站扩建工程进水口围堰设计 4.6

岩滩水电站扩建工程进水口预留岩(土)坎围堰位于一期工程水库中,进水明渠底板高程低于水位正常蓄水位,降低水库水位来保证施工全过程的安全,则会对一期工程造成较大的电量损失。针对工程的实际情况,进行了进水口预留岩(土)坎围堰设计。文章介绍了进水口预留岩(土)坎围堰设计方案。该方案于2006年通过相关部门审查,扩建工程于2010年10月开工,进水口预留岩(土)坎围堰已通过了2011年枯水期和2012年洪水期的检验,进水口的开挖和混凝土浇筑顺利,说明进水口预留岩(土)坎围堰的设计方案是合理、可行的。

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双峰寺水库水电站取水口设计简介 双峰寺水库水电站取水口设计简介 双峰寺水库水电站取水口设计简介

双峰寺水库水电站取水口设计简介

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双峰寺水库水电站取水口设计简介 4.5

按照环境保护要求,依据水库水温计算成果及对下游河道水温控制条件,考虑工程布置和工程运用管理,双峰寺水库水电站设计采取3层取水口,根据水库不同水位,采用相应的取水口对下游供水,解决了水库深层水温与下游河道天然水温相差过大的问题,满足了环境保护的要求。

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格里桥水电站蓄水进水口自检报告

格里桥水电站蓄水进水口自检报告

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格里桥水电站蓄水进水口自检报告 4.5

格里桥水电站蓄水进水口自检报告 (1)进水口布置原则 进水口为岸塔式,为3级建筑物,按100年一遇洪水设计,500年一遇洪水 位校核。进水口设计遵循以下原则: 1、进水口布置应使进水口具有良好的水力条件、水流顺畅、流态平稳、进 流匀称并尽量减少水头损失。; 2、进水口位置和高程的选择应有利于防沙、防淤等要求,并避免产生贯通 式漏斗旋涡; 3、进水口布置应有利于和其它引水建筑物相衔接,且工程量小,造价经济 合理; 4、进水口闸门和启闭设备应操作灵活、可靠,充水、通气和交通设施应畅 通无阻; 5、进水口建筑物要有足够的强度、刚度和稳定性,结构简单,施工方便, 造型美观,便于运行、检修、维护。 6、进水口边坡保持稳定。 (2)进口底板高程的确定 根据《水利水电工程进水口设计规范》sl/285-2003,进水口淹没深度按下 式计算: s=cvd1/2 式中:s—进水口淹没深度, v—

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浅谈乐昌峡水利枢纽工程分层取水进水口的设计

浅谈乐昌峡水利枢纽工程分层取水进水口的设计

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浅谈乐昌峡水利枢纽工程分层取水进水口的设计 4.6

大中型水利枢纽建成后,电站发电运行时下泄的低温水流将会破坏下游河道的天然水温的分布,对下游河道的生态环境产生一定程度的不良影响。乐昌峡水利枢纽是广东省内第一座采用分层取水进水口的大型水利枢纽,能够减轻电站发电对下游河道天然水温环境的不利影响,其设计经验可供今后的类似工程进行参考。

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水电站竖井式进水口设计大纲范本

水电站竖井式进水口设计大纲范本

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水电站竖井式进水口设计大纲范本 4.4

1 fjd34050fcd 水利水电工程技术设计阶段 水电站竖井式进水口设计大纲范本 水利水电勘测设计标准化信息网 1997年11月 2 工程 水电站竖井式进水口技术设计大纲 主编单位: 主编单位总工程师: 参编单位: 主要编写人员: 软件开发单位: 软件编写人员: 勘测设计研究院 年月 3 目次 1.引言.....................................................4 2.设计依据文件和规范.........................................4 3.设计基本资料...............................................4 4.进水口布置与优化.........

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江边水电站进水口设计 江边水电站进水口设计 江边水电站进水口设计

江边水电站进水口设计

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江边水电站进水口设计 4.8

江边水电站为九龙河流域梯级引水式电站,根据水电站地形地质条件、取水取防沙功能需要,设计选择岸塔式进水口布置形式,有效解决进口泥沙以及基础稳定问题。本文较系统地介绍了江边水电站进水口设计情况。

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岩滩水电站进水口拦污栅墩施工 岩滩水电站进水口拦污栅墩施工 岩滩水电站进水口拦污栅墩施工

岩滩水电站进水口拦污栅墩施工

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岩滩水电站进水口拦污栅墩施工 4.7

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高桥水电站取水口防沙设计

高桥水电站取水口防沙设计

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高桥水电站取水口防沙设计 3

高桥水电站取水口防沙设计——高桥水电站取水口防沙设计,在原束水墙结合冲沙槽设计的基础上,进行了水工、泥沙模型试验。根据模型试验成果,先后进行了沉沙池方案、潜堰方案、潜堰+丁坝方案、圆弧形挡墙方案等的综合比较,最终选定了圆弧形挡墙方案,基本上解...

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水电站虹吸式进水口的自动控制

水电站虹吸式进水口的自动控制

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水电站虹吸式进水口的自动控制 4.4

虹吸式进水口是无压引水式水电站进水口形式之一。它能否可靠工作的重要条件之一是驼峰部位真空值能否可靠地形成和保持。河南省以前的水电站,建造的虹吸式进水口多采用手动操作方式,其驼峰部位需设值班人员监视真空度,加大了运行人员的劳动量,不利于电站效益的发挥。为了发挥虹吸式进水口的优点,弥补其不足,本文针对卢氏县石墙根水电站设计了自动控制装置。

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刘健

职位:资深造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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