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水電站引水隧洞的調(diào)壓室設(shè)計探討

2013-04-29 00:00:00張立前
建筑與文化 2013年6期

【摘 要】 本文重點介紹了調(diào)壓室的作用及設(shè)置條件、布置形式和基本結(jié)構(gòu)類型,調(diào)壓室水位波動的穩(wěn)定問題和調(diào)壓室的水力計算條件。

【關(guān)鍵詞】 調(diào)壓室 穩(wěn)定問題 水力計算

1 調(diào)壓室的功用、要求

1.1 調(diào)壓室的功用

(1)反射水擊波。基本上避免了(或減小)壓力管道傳來的水擊波進(jìn)入壓力引水道。

(2)減小水擊壓力(壓力管道及廠房過水部分)。縮短了壓力管道的長度

(3)改善機組在負(fù)荷變化時的運行條件。

1.2 調(diào)壓室的基本要求

根據(jù)其功用,調(diào)壓室應(yīng)滿足以下基本要求:

(1)調(diào)壓室盡量靠近廠房,以縮短壓力管道的長度。

(2)調(diào)壓室應(yīng)有自由水表面和足夠的底面積,以保證水擊波的充分反射;

(3)調(diào)壓室的工作必須是穩(wěn)定的。在負(fù)荷變化時,引水道及調(diào)壓室水體的波動應(yīng)該迅速衰減,達(dá)到新的穩(wěn)定狀態(tài);

(4)正常運行時,水流經(jīng)過調(diào)壓室底部造成的水頭損失要小。為此調(diào)壓室底部和壓力管道連接處應(yīng)具有較小的斷面積。

(5)結(jié)構(gòu)安全可靠,施工簡單方便,造價經(jīng)濟(jì)合理。

2 調(diào)壓室的工作原理

引水道—調(diào)壓室系統(tǒng)中的水位波動現(xiàn)象與壓力管道中產(chǎn)生的水擊波動性質(zhì)有很大的差別。調(diào)壓室的水位波動主要是由于水體的往復(fù)運動引起,其特點是振幅小、變化慢、周期長。而管道水擊過程是水擊波的傳播,振幅大、變化快,往往在很短時間內(nèi)即消失,而前者往往長達(dá)幾十秒到幾百秒甚至更長。

3 調(diào)壓室的類型

(1)簡單圓筒式調(diào)壓室

特點:斷面尺寸形狀不變,結(jié)構(gòu)簡單,反射水擊波效果好。但水位波動振幅較大,衰減較慢,因而調(diào)壓室的容積較大;在正常運行時,引水系統(tǒng)與調(diào)壓室連接處水力損失較大。

適用:低水頭小流量的水電站。

(2)阻抗式調(diào)壓室

將圓筒式調(diào)壓室的底部,用較小斷面的短管或用較小孔口的隔板與隧洞及壓力管道連接起來,這種孔口或隔板相當(dāng)于局部阻力,即為阻抗式調(diào)壓室。

特點:進(jìn)出調(diào)壓室的水流在阻抗孔口處消耗了一部分能量,可以有效地減小水位波動的振幅,加快了衰減速度,因而所需調(diào)壓室的體積小于圓筒式。正常運行時水頭損失小。

(3)雙室式調(diào)壓室

特點:雙室式調(diào)壓室是由一個豎井和上下兩個儲水室組成。

上室供丟棄負(fù)荷時儲水用,一般在最高凈水位以上,在正常運行時是空的。下室在正常運行時充滿水,供增加負(fù)荷時補給水量用,應(yīng)在調(diào)壓室中最低靜水位以下。豎井是用來連接上下室和引水道與壓力管道的。剛丟棄負(fù)荷時,由于豎井?dāng)嗝孑^小,水位迅速上升,當(dāng)水位達(dá)到上室時,其上升的速度放慢,從而減小波動振幅。當(dāng)增加負(fù)荷時,水位迅速下降到下室中,并由下室補充不足的水量,因此限制了水位的下降。

適用:水頭較高,要求的穩(wěn)定斷面較小,水庫水位變化比較大的水電站。

上室的底部高程由水庫最高水位控制,下室的頂部高程由水庫的死水位控制。

(4)溢流式調(diào)壓室

溢流式調(diào)壓室頂部設(shè)有溢流堰。

當(dāng)丟棄負(fù)荷時,調(diào)壓室的水位迅速上升,達(dá)到溢流堰頂后開始溢流,限制了水位的進(jìn)一步升高,有利于機組的穩(wěn)定運行,溢出的水量,可以設(shè)上室加以儲存,也可排至下游。

(5)差動式調(diào)壓室

由兩個直徑不同的同心圓筒組成,中間的圓筒直徑較小,上有溢流口,稱為升管,其底部以阻力孔口與外室相通。

特點:外室直徑較大,起盛水及保證穩(wěn)定的作用,其斷面由波動穩(wěn)定條件控制。差動式調(diào)壓室所需容積較小,水位波動衰減得也較快。但其構(gòu)造復(fù)雜,施工難度大,造價高。

適用:地形和地質(zhì)條件不允許大斷面的中高水頭水電站,在我國采用較多。

(6)氣墊式或半氣墊式調(diào)壓室

在壓力隧洞上靠近廠房的位置建造一個大洞室,室中一部分充水,另一部分充滿高壓空氣。利用調(diào)壓室中的空氣壓縮或膨脹,來減小水位漲落的幅度。

適用:深埋于地下的引水道式地下水電站。目前我國尚未采用。

4 調(diào)壓室水位波動的穩(wěn)定問題

調(diào)壓室在任何工作情況下都應(yīng)保證水位波動是逐漸衰減的,即稱為穩(wěn)定的。

水電站在正常運行中除有大的負(fù)荷變化外,也經(jīng)常不斷地發(fā)生較小的負(fù)荷變化,從而使調(diào)壓室內(nèi)水位產(chǎn)生很小的水位波動。由于調(diào)壓室斷面面積和引水道長度等因素的不同,這種波動可能出現(xiàn)二種情況:一種是波動發(fā)生后周期性或非周期性地衰減下去,調(diào)壓室內(nèi)隨之達(dá)到新的穩(wěn)定水位而不再波動。另一種是在發(fā)生小波動后,振幅不是衰減而是逐漸增大,引起機組工作的不穩(wěn)定,這種現(xiàn)象稱為調(diào)壓室工作情況的不穩(wěn)定現(xiàn)象,設(shè)計調(diào)壓室時應(yīng)避免這種情況。因此必須研究調(diào)壓室水位波動的穩(wěn)定條件及改善波動穩(wěn)定途徑。

托馬穩(wěn)定條件是在一些假定的基礎(chǔ)上推導(dǎo)出來的,應(yīng)用時必須根據(jù)水電站的情況作某些修正。

(1)大波動的穩(wěn)定條件

如果調(diào)壓室水位的波動幅值較大,則波動微分方程式不能認(rèn)為是線性的了,因此托馬條件不能直接應(yīng)用于大波動。研究表明,如小波動穩(wěn)定不能保證,大波動必然不能衰減。

(2)調(diào)壓室底部流速水頭的影響

對引水道而言,流速水頭的作用與水頭損失相似,它相當(dāng)于加大了摩阻損失。但對水輪機來說,并不減小水電站的有效水頭。

引水道的直徑越大,長度越短,流速水頭的影響也越顯著。

(3)水輪機效率的影響

在前面假定水輪機的效率為常數(shù),實際上水輪機的效率是隨著水頭和流量的變化而變化的。

水輪機效率、調(diào)速器和電力系統(tǒng)等因素對穩(wěn)定斷面的影響,一般只有在充分論證的基礎(chǔ)上才加以考慮。

(4)電力系統(tǒng)的影響

對于單獨運行的水電站,當(dāng)調(diào)壓室內(nèi)水位變化而引起出力變化時,只能依靠本電站水輪機調(diào)速器的調(diào)節(jié)使出力保持常數(shù)。如果水電站在系統(tǒng)中運行,則可由系統(tǒng)中的各電站的機組共同來保證系統(tǒng)出力不變,因此可減小本電站流量變化的幅度,有助于調(diào)壓室水位波動的穩(wěn)定。

5 第七節(jié)調(diào)壓室水力計算條件

5.1 水位波動的穩(wěn)定性計算

由公式可以看出:

1.水頭H0

1.上游水庫水位:取正常發(fā)電可能出現(xiàn)的最高水位,一般按設(shè)計洪水位計算。

2.引水道的糙率:取可能的最小值。

3.計算工況:一般按丟棄全負(fù)荷考慮。即流量由Qmax減至空轉(zhuǎn)流量Qxx(Q=0)。

5.3 最低涌波水位的計算

1.上游水庫水位:取可能的最低水位。

2.引水道糙率:?取可能的最大值。

3.計算工況:

(1)在初步設(shè)計階段,通常采用其余所有機組均滿負(fù)荷運行,而最后一臺機組投入運行的情況作為設(shè)計工況,但最后加入的容量應(yīng)不小于電站總?cè)萘康?/3。

(2)對于一般的調(diào)壓室,還應(yīng)計算在最低庫水位下丟棄全負(fù)荷后水位波動的第二振幅,以檢驗其是否低于增荷時的最低涌波水位。

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