缅甸dapein(i)水电站调压井设计

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1、广西水利水电GUANGXIWATERRESOURCES&HYDROPOWERENGINEERING2014(4)·规划设计·缅甸DAPEIN(I)水电站调压井设计许文阳(江西省水利规划设计院,江西南昌330029)[摘要】结合缅甸DAPEIN(I)水电站地形地质条件和工程实际情况,对调压井进行了布置、选型与设计计算。工程投运至今,调压井安全稳定,有效地解决了因电站负荷变化引起的水锤效应,确保电站安全稳定运行。【关键词】水电站;调压井;设计[中图分类号】TV732.51【文献标识码】B【文章编号】l003—1510(20l4)04—0047—04击压力,有利于机组运行;1工程概况【

2、11(2)在负荷变化时水面振幅小,波动衰减快,正缅甸DAPEIN(I)水电站为有压引水式电站,常运行时水头损失小;装机容量240MW,工程规模为中型,工程等别为III(3)结构简单,经济合理,施工方便。等,主要建筑物为3级。首部枢纽由混凝土重力坝、根据以上原则及地形地质条件,调压井布置于下游消力池、电站进水口等组成;引水系统由有压厂房后坡上,调压井I中心线位于引水隧洞I桩号引水隧洞、调压井、压力管道等组成;厂区枢纽由电3+039.072,距厂房轴线水平距离约270In。调压井站厂房、升压站等组成。Ⅱ中心线位于引水隧洞Ⅱ桩号2+958.81l,距厂房调压井布置于厂房后坡上,两引水隧

3、洞(洞径轴线水平距离约300in。由于简单圆筒式调压井水8m)分设两座调压井。调压井I中心线位于引水平断面较大,调压井后边坡开挖、井挖及衬砌钢筋隧洞I桩号3+039.072,距厂房轴线水平距离约270m。混凝土工程量较大,同时大断面井挖施工难度也较调压井Ⅱ中心线位于引水隧洞Ⅱ桩号2+958.811,大。而阻抗式调压井具有容积小、波动衰减较快、距厂房轴线水平距离约300m。两调压井采用阻抗结构简单等优点,当孑L口尺寸选择恰当时,可做到式调压井结构型式,下部阻抗孔内径4.5ITI,上部调不恶化压力水道受力条件的效果,适用范围较广。压井内径16rfl,底板高程调压井I为227.41nl

4、,调经过专题研究设计采用阻抗式调压井结构型式。压井Ⅱ为227.81in;井筒顶高程调压井I为295.50In,调压井Ⅱ为305.50In。3调压井设计计算]调压井自上而下岩层分别为覆盖层、强风化岩3.1调节保证计算体、弱风化岩体上部、弱风化岩体下部、微风化岩3.1.1调节保证计算允许值体。其中覆盖层厚17.8m,围岩类别V类;强风化岩(1)机组最大转速升高:按DL/T5186—2004(水体厚0.6In,围岩类别Ⅳ类;弱风化上部岩体厚8.2力发电厂机电设计规范》,当机组容量占电力系统ITI,岩体类别Ⅳ类;弱风化下部岩体厚28.4in,岩体总工作容量不大时,转速升高相对值宜小于类别

5、Ⅲ类;微风化岩体厚15nl,岩体类别Ⅱ类。60%,对本电站暂定为一≤5O%;(2)蜗壳最大动态水压力:对额定水头低于2调压井布置及选型Ⅲ100.0In的水电站,蜗壳水压力升高相对值≤调压井布置及选型原则:30%一50%,本电站额定水头68.5Ill,可将蜗壳水压(1)从调节保证的角度考虑,调压室的位置应力升高相对值控制在40%。本电站上游正常蓄尽量靠近厂房,以减少压力钢管及机组所承受的水水位255.0m,机组安装高程174.8m,额定水头68.5【收稿日期】2014-05-09【作者简介】许文阳(1981一),男,福建诏安人,江西省水利规划设计院工程师,学士,主要从事水利水电工程

6、设计工作。47许文阳:缅甸DAPEIN(1)水电站调压井设计m,因此蜗壳最大动态水压力Hm=255—174.8+由表2可见,优化后3种导叶关闭规律,其最大68.5~0.4=107.6m。按照标准若取~:max为50%,则转速升高相对值和尾水管进口最低压力均在规定可允许的最大水压力升高为l14.45m;允许值范围内,对于蜗壳最大水压力上升按照DL(3)尾水管进口最大真空度:根据规范,尾水管系统设计规范要求额定工况值为30%一50%,本电站进口最大真空度应小于8.0m。设定为40%,所以表2中除10s直线关闭外,其余23.1.2初始工况种关闭规律下调节保证计算均满足要求。总之,由根据

7、本电站的水位及机组情况,选取下列4个于电站调压室后管路较长,本电站不适于采用直线工况进行机组调节保证计算,初始工况见表1。关闭,而采用分段关闭,初选2种关闭规律,用于后续计算:第一种:5—15—0.6;第二种:6—18—0.6。表1机组初始工况(4台机模式)3.1.4机组调节保证计算调节保证计算过程中采用平均糙率进行水力损失计算,建立计算模型。本节将对表1示的4个典型工况和2种导叶关闭规律进行机组调节保证计算,共用调压室的两台机因分岔后管路略有不同,所以4台机组的状态都不相同。,

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