Cтраница 4
Для несаморегулирующейся деривации в установившемся режиме при / iryconst возможно только условие Qrac Qp - Это объясняется тем, что при снижении Qrac напор h повышается и возможен перелив воды через напорный бассейн. Во избежание этого необходимо наличие холостого водосброса, а также регулирование Лгу. [46]
![]() |
Схема автоматического клапанно. [47] |
ГЭС дежурному инженеру станции или диспетчеру энергосистемы очень важно знать уровни воды на ГЭС: в верхнем и нижнем бьефах плотины, в водоприемнике, в подводящем и отводящем каналах, в напорном бассейне, а также перед входом воды в турбинные камеры речных установок. Наличие данных о горизонтах воды в указанных водоемах позволяет судить о рас полагаемых запасах воды ( топлива), о действующих напорах на станции и отдельных сооружениях. [48]
Обследованию подлежат гидротехнические сооружения гидравлических, тепловых и атомных электростанций Минэнерго СССР, в том числе: плотины и другие водоподпорные сооружения всех видов, каналы, трубопроводы, туннели, здания гидроэлектрических и насосных станций, водозаборные и водосбросные сооружения, напорные бассейны, бассейны суточного регулирования, бассейны гидроаккумули-рующих электростанций, шлюзы, дамбы золошлакоотвалов, находящиеся на балансе электростанций водохранилища, и берегозащитные сооружения на них. [49]
![]() |
Схема переформирования берегового склона. [50] |
Согласно ТУ 24 - 108 - 48 Главгидроэнергостроя при расчете деривационного канала в условиях неустановившегося движения требуется определить наибольшие и наименьшие отметки свободной поверхности воды в отдельных створах деривационного канала, а также построить суточные графики колебаний расхода и отметок уровня воды в напорном бассейне ГЭС. На стадии технического проекта разрешается ограничить расчет определением наибольшей и наименьшей отметок в конце деривационного канала без построения графиков колебания расхода и отметок свободной поверхности, пользуясь при этом приближенными методами. [51]
![]() |
Схема переформирования берегового склока. [52] |
Согласно ТУ 24 - 108 - 48 Главгидроэнергостроя при - расчете деривационного канала в условиях неустановившегося движения требуется определить наибольшие и наименьшие отметки свободной поверхности воды в отдельных створах деривационного канала, а также построить суточные графики колебаний расхода и отметок уровня воды в напорном бассейне ГЭС. На стадии технического проекта разрешается ограничить расчет определением наибольшей и наименьшей отметок в конце деривационного канала без построения графиков колебания расхода и отметок свободной поверхности, пользуясь при этом приближенными методами. [53]
Напорные бассейны предназначены для сопряжения безнапорного деривационного канала с турбинными водоводами, очистки воды перед поступлением ее в турбинные водоводы от плавучего мусора и льда и иногда для сброса избытков воды минуя турбины. Напорные бассейны состоят из водоприемников турбинных водоводов с сорозадерживающи-ми решетками, водосбросов, ледосбросов и донных водоспусков для опорожнения бассейна при ремонте. [54]
Для очистки воды от наносов в головной части канала имеется отстойник ( фиг. От напорного бассейна начинается холостой водосброс с расходом 60 м3 / ск и напорные трубы диам. [55]
В удобном по характеру рельефа месте, например, на верх н ем краю крутого склона ( в нашем случае) или глубокой впадины, канал заканчивается напорным бассейном, В нижней части склона располагается здание ГЭС с гидротурби на мн. В напорном бассейне с помощью сороочнститель-ных решеток, вода освобождается от мусора, а в зимнее время, кроме того, от шуги ( мелкий кристаллический лед) и снега и затем по турбинным трубопроводам направляется в гидротурбины. Пройдя через гидротурбины, вода сбрасывается в русло реки по отводящему каналу. Излишек водь; в напорном бассейне отводится через холостой водосброс также в русло реки. [56]
При внезапном уменьшении нагрузки на гидроэлектростанции и, следовательно, при внезапном уменьшении ее расхода от Q0 ( равного расходу деривационного канала) до О / о разность AQ Q0 - О / о идет на наполнение канала, вызывая повышение уровня воды в нем. В напорном бассейне ГЭС ( конец канала) уровень продолжает повышаться в течение всего времени, пока возникшая здесь волна не добежит до головы канала и пока отразившаяся там отрицательная волна, распространяющаяся вниз по течению, не достигнет напорного бассейна. Этому моменту отвечает максимальная отметка уровня воды в напорном бассейне. [57]
В зависимости от общего характера местности может требоваться ( особенно в условиях резко выраженного гористого рельефа) некоторое изменение в расположении сооружений напорного бассейна. Примером служит напорный бассейн Канакирской ГЭС, изображенный на фиг. [58]
При внезапном уменьшении нагрузки на гидроэлектростанции и, следовательно, при внезапном уменьшении ее расхода от Q0 ( равного расходу деривационного канала) до QQ разность Q Q § - Q O идет на наполнение канала, которое вызывает повышение уровня воды в канале. При этом в напорном бассейне ГЭС ( конец канала) уровень продолжает повышаться как в течение того аремени, пока, возникая здесь, волна не добежит до головы канала, так и в последующее время, пока отразившаяся у питающего канал бассейна отрицательная волна, распространяющаяся вниз по течению, не достигнет напорного бассейна. Этому моменту отвечает максимальная отметка уровня воды в напорном бассейне. [59]
![]() |
Схема расположения сооружений деривационной гидроэлектростанции. [60] |