Заполнение - водохранилище - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Рассказывать начальнику о своем уме - все равно, что подмигивать женщине в темноте, рассказывать начальнику о его глупости - все равно, что подмигивать мужчине на свету. Законы Мерфи (еще...)

Заполнение - водохранилище

Cтраница 4


Правилами рекомендуется расчеты разбавления производить по среднечасовым расходам воды водоема и по среднечасовым расходам фактического периода спуска сточных вод. При этом предлагается расчетными гидрологическими условиями считать: для незарегулированных рек - наименьший среднемесячный расход воды водоема года 95 % - ной обеспеченности по данным органов гидрометеослужбы; для зарегулированных рек - установленный гарантированный расход ниже плотины ( санитарный пропуск); для водохранилищ и озер - наименее благоприятный режим, определяемый путем сопоставления расчетов для ветрового воздействия, условий сработки и заполнения водохранилищ при открытом и подледном режиме.  [46]

При проектировании предвиделись возможные осадки основания, поэтому с начала строительства были организованы геодезические наблюдения за деформациями русловой плотины. Заполнение водохранилища вызвало резкое увеличение осадок, которые происходили в результате сжатия толщи осадочных пород ордовика и в меньшей степени самих, траппов под нагрузкой от массы воды в водохранилище. Каждое поднятие напора на плотине увеличивало ее осадку, которая нарастала от берегов к середине русла и достигла здесь 73 мм, что почти совпало с ожидаемым максимумом ( 72 мм) - На участке здания станции осадки скального основания также имели: место, но в меньших размерах.  [47]

Техногенные землетрясения могут вызываться закачкой воды в скважины при добыче нефти и газа, выщелачивании соли и в других случаях. Однако наиболее часто эти землетрясения связаны с заполнением водохранилищ. Так, заполнение водохранилищ Кремасти ( Греция, 1965 - 1966 гг.) и Койна ( Индия, 1962 - 1967 гг.) вызвало разрушительные землетрясения с магнитудой 6 0 - 6 3 и интенсивностью до 8 баллов.  [48]

Выше были рассмотрены только водохранилища, создаваемые на реках. Если открыть шлюз в дамбе в то время, когда приливная волна набирает высоту, дать возможность заполниться водохранилищу и затем в высшей точке прилива шлюз закрыть, то накопленную воду можно во время отлива пропустить через турбины и таким образом выработать электроэнергию. Еще лучше, если турбины могут быть сконструированы реверсивными; в этом случае они будут работать как при заполнении водохранилища, так и при его опорожнении. Совершенно очевидно, однако, что выработка электроэнергии на ПЭС возможна лишь в определенные промежутки времени суток, и это затрудняет использование приливной энергии в крупной энергосистеме.  [49]

Нагрузка электрической системы должна быть распределена между всеми электростанциями, суммарная установленная мощность которых несколько превышает наибольший максимум системы. Покрытие базовой части суточного графика возлагают: а) на АЭС, регулирование мощности которых затруднительно; б) на ТЭЦ, максимальная экономичность которых имеет место, когда электрическая мощность соответствует тепловому потреблению ( пропуск пара в ступени низкого давления турбин в конденсаторы должен быть минимальным); в) на ГЭС в размере, соответствующем минимальному пропуску воды, необходимому по санитарным требованиям и условиям судоходства. Во время паводка участие ГЭС в покрытии базовой части графика системы может быть увеличено с тем, чтобы после заполнения водохранилищ до расчетных отметок не сбрасывать бесполезно избыток воды через водосливные плотины. Покрытие пиковой части графика возлагают на ГЭС и ГАЭС, агрегаты которых допускают частые включения и отключения, быстрое изменение нагрузки. Остальная часть графика, частично выравненная нагрузкой ГАЭС при работе их в насосном режиме, может быть покрыта КЭС, работа которых наиболее экономична при равномерной нагрузке.  [50]

В энергосистеме, которая содержит гидравлические и тепловые электростанции, имеющие различные значения эксплуатационных расходов на топливо, станции работают совместно. В первую очередь используется энергия от гидростанций, на которых топливные затраты отсутствуют, а выработка энергии определяется уровнем заполнения водохранилища по отношению к оптимальному для этого времени года. Оставшаяся часть нагрузки покрывается тепловыми станциями в порядке величин их эксплуатационных расходов. Насколько это возможно без снижения надежности, гидростанции, имеющие значительную аккумулирующую способность, максимально используются в периоды, когда относительный прирост стоимости топлива на тепловых станциях высок.  [51]

Вторые выражены горизонтальными и вертикальными движениями земной коры, сохраняющими свою направленность в течение десятков и сотен лет и поддающимися непосредственным наблюдениям и инструментальным измерениям как наземным, так и спутниковым. При этом для Каспийского региона наибольшим объемом данных инструментальных наблюдений характеризуется вертикальная составляющая этих движений. В большей степени они обусловлены глубинными тектоническими причинами, однако определенный вклад в их развитие могут вносить, вероятно, поверхностные причины естественного и антропогенного характера, в том числе - быстрое накопление больших мощностей осадков в зонах погружения, плотная застройка обширных территорий, заполнение водохранилищ, их осушение, откачки подземных вод и углеводородных флюидов и др. Эти причины, как известно [79], способны вызвать изменение сложившегося баланса напряжений в земной коре и привести к развитию вторичных, или возбужденных медленных и быстрых геодинамических процессов.  [52]

При открытой разработке буроугольных месторождений Назаровской впадины важное значение приобретает обводненность пород мезозойского структурного этажа. При строительстве глубоких шахт; например, в Черногорском и Бейском месторождениях каменных углей, необходимо оценивать обводненность верхнепалеозойских отложений. Подземные воды средне-верхнепалеозойского структурного этажа, как правило, залегают на глубинах, превышающих 15 - 20, а чаще 50 - 100 м и в связи с этим здесь не рассматриваются. Заполнение Красноярского водохранилища вызывает подпор уровня подземных вод на значительном расстоянии от берега практически в равной мере по всем водоносным горизонтам, залегающим в долине Енисея.  [53]

На первом этапе расчеты напряженно-деформированного состояния всех плотин производились в упругой постановке с учетом конструктивных особенности ядра и реальных геометрических размеров плотин. На втором этапе дополнительно учитывается влияние воды в верхнем бьефе и неупругого закона деформирования материала призмы и ядра грунтовых плотин. На третьем этапе также учитывается фильтрация воды через тело плотины, т.е. определяются уровни кривой дипрессии, ниже которой влажность грунта намного больше чем влажность грунта в естественном состоянии. При этом в каждом варианте рассматриваются различные уровни заполнения водохранилища, что позволяет анализировать НДС плотины при постепенном заплонении водохранилища, полученные в результате упругого, неупруго расчетов и расчетов с учетом влажности грунта.  [54]

В течение второго периода - наполнения часть бытовой приточное остается в водохранилище, а часть пропускается через турбины ГЭС. При этом чем меньше полезны1 объем водохранилища по отношению к стоку половодья, тем больший расход воды может быть пропущен через турбины ГЭС, а следовательно, большую мощность она может выдать. В этом случае ГЭС может работать с установленной мощностью. Наоборот, чем больше объем водохранилища и меньше сток половодья, тем в общем случае больший расход приточности должна отдавать ГЭС на заполнение водохранилища и тем меньшей мощностью она сможет работать.  [55]



Страницы:      1    2    3    4