水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx

上传人:b****3 文档编号:5105940 上传时间:2023-05-08 格式:DOCX 页数:33 大小:213.81KB
下载 相关 举报
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第1页
第1页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第2页
第2页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第3页
第3页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第4页
第4页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第5页
第5页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第6页
第6页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第7页
第7页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第8页
第8页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第9页
第9页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第10页
第10页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第11页
第11页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第12页
第12页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第13页
第13页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第14页
第14页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第15页
第15页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第16页
第16页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第17页
第17页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第18页
第18页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第19页
第19页 / 共33页
水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx_第20页
第20页 / 共33页
亲,该文档总共33页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx

《水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读.docx

水资源规划与利用毕业设计全部文天学院解读

河海大学文天学院课程设计

---------水资源规划与利用

 

姓名:

学号:

专业:

时间:

 

1基本情况…………………………………………………………………3

1.1流域概况………………………………………………………………3

1.2开发任务………………………………………………………………3

1.3设计任务………………………………………………………………4

1.4设计前提………………………………………………………………4

1.5设计内容………………………………………………………………5

1.6设计原始资料…………………………………………………………5

2兴利计算………………………………………………………………10

2.1基本资料整理………………………………………………………10

2.2死水位的确定………………………………………………………10

2.3保证出力计算………………………………………………………13

2.4水电站必需容量选择………………………………………………15

2.5水电站调度图绘制…………………………………………………16

2.6重复容量选择与多年平均电能计算………………………………20

3防洪计算………………………………………………………………24

3.1水库调洪计算………………………………………………………24

3.2坝顶高程的确定……………………………………………………26

附表………………………………………………………………………45

附图………………………………………………………………………70

 

1基本情况

1.1流域概况

五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内,上离沅陵县城73km,下距常德市130km。

坝址控制流域面积83800km2,占沅水总流域面积的93%,流域雨量充沛,水量丰富,坝址多年平均流量2060m3/s,年水量649×108m3,并有1925年以来的水文资料和核实的历史洪水资料。

坝址位于沅水干流最后一段峡谷出口处,岩性坚硬,地形地质条件良好。

具备了修筑高坝的自然条件。

在沅水规划中,五强溪水电站为沅水干流最后第二个梯级,上游接虎皮溪及酉水的风滩(已建成)梯级,是一个以发电为主,兼有防洪、航运效益的综合利用水库,系湖南省最大的水电电源点。

1.2开发任务

五强溪水电站是以发电为主、兼有防洪、航运和灌溉等效益的综合利用工程。

其开发任务分述如下:

1.发电

五强溪水电站建成后投入华中电网,主要供电范围为湖南省。

2.防洪

沅水下游赤山以西的桃源、常德、汉寿三县及常德市所属平原河网地区,统称沅水尾闾。

这个地区地势低洼。

全靠提防保护,共保护人口106万,农水159万亩。

现有河道的泄洪能力20000m3/s,如遇1927、1931、1933、1935、1943、1949、1954、1969等年洪水重现,河道均不能完全承泄,防洪标准仅为5年一遇。

五强溪水库靠近沅水尾闾,控制全流域面积的93%,解决尾闾防洪问题,是它的基本防洪任务。

3.航运

五强溪水电站的航运效益为改善水库区和坝下游河道的通航条件。

沅水是湘西的水上交通动脉,其干流全长1550km,通航里程为640km,但航道险滩很多。

五强溪水库修建以后,坝址以上,沅水以下河段成为常年深水区,其险滩都将淹没。

下游航道,确定五强溪航运基荷按10万kw相应流量考虑,枯水流量加大,上、下游航道均可改善。

4.灌溉

每年自5月下旬至9月下旬为灌溉季节,在该季节自水库上游直接引走的灌溉流量平均为35m3/s。

1.3设计任务

本次设计任务是对五强溪水电站的诸方案(即正常蓄水位)已给的情况下,进行水库的兴利与防洪计算,确定各方案水利设备的参数,水库的调节操作方式及计算水利指标,并通过经济分析,比较方案之优劣。

1.4设计前提

1.本水利枢纽是以发电、防洪为主要目标的综合利用水库;

2.水电站参加系统工作,发电设计保证率P=87.5%(按年份计);

3.水电站的备选方案(正常蓄水位)见表1.1;

表1.1备选方案正常蓄水位表

方案

正常蓄水位(m)

115

4.本水利枢纽根据国家规定属一级,以千年一遇洪水为设计标准,万年一遇洪水为校核标准,电站使用年限为50年计;

5.水库库区蒸发渗漏等水量损失不大,故在初步设计阶段暂时不考虑;

6.水库下游有防洪要求,设计标准为二十年一遇洪水,安全泄洪流量q安=20000m3/s。

1.5设计内容

1.水电站死水位选择及保证出力NP计算;

2.水电站装机容量选择;

3.绘制水电站调度图的防破坏线,加大出力辅助线,确定汛期限制水位;

4.求重复容量,计算水电站多年平均电能;

5.进行防洪计算,确定各种防洪特征水位及坝顶高程;

6.求水利指标;

7.经济计算,比较方案优劣。

1.6设计原始资料

1.坝址以上流域面积F=83800km2;

2.坝址断面历年月平均流量资料(见附表一);

3.水库水位~面积、库容曲线见表1.2;

4.坝址下游水位流量关系曲线见表1.3;

5.为改善下游通航条件,确定五强溪航运基荷按10kw计;

6.船闸操作需要耗用10m3/s,此部分流量不能用来发电;

表1.2水库水位~面积、库容曲线表

高程(m)

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

面积(km2)

0

7.240

20.503

39.491

64.988

111.184

187.915

297.288

462.987

647.004

容积

108m3

0

0.241

1.592

4.521

49.692

18.490

33.346

57.349

95.058

151.578

m3/s

.月

0

9.175

60.65

172.13

369.0

703.96

1269.57

2183.43

3619.11

5770.97

表1.3坝址下游水位流量关系曲线表

水位

m

流量

m3/s

水位

m

流量

m3/s

水位

m

流量

m3/s

水位

m

流量

m3/s

48.5

204

53.0

3320

57.5

9470

66.0

25200

49.0

350

53.5

3360

58.0

10300

67.0

27200

49.5

545

54.0

4420

59.0

12000

68.0

29300

50.0

795

54.5

5040

60.0

13700

69.0

31600

50.5

1120

55.0

5720

61.0

15600

70.0

33800

51.0

1490

55.5

6450

62.0

17500

71.0

36000

51.5

1900

56.0

7200

63.0

19300

72.0

38300

52.0

2350

56.5

7950

64.0

21200

73.0

40300

52.5

2820

57.0

9700

65.0

23200

74.0

43400

7.每年5月下旬至9月下旬为灌溉季节,在该季节自水库上游直接引走的灌溉流量平均为35.0m3/s,此部分流量亦不能用来发电;

8.在沅水规划中,五强溪水电站上游将干流的虎皮溪及酉水的风滩(已建成)梯级,其尾水水位124m及114.2m,正常蓄水位方案对上游风滩的影响见表1.4;

表1.4正常蓄水位方案对上游风滩的影响

方案(正常蓄水位)

Ⅱ(115m)

减少

风滩

N(kw)

0.02

E(亿kw.h)

0

9.沅水尾闾洪灾情况、洞庭湖分分蓄洪提防基本情况见表1.5、1.6;

表1.5沅水尾闾历年洪灾情况

年份

常德最大

流量(m3/s)

洪灾情况

1927

24800

酉水特大洪水,尾闾未见灾情记载

1931

29700

尾闾淹田100万亩,淹死3049人

1933

30400

桃源淹田11.4万亩,汉寿受灾11.5万人

1935

29900

尾闾淹田93万亩,淹死3430人

1938

20600

黔阳淹5万余亩,尾闾未见灾情记载

1943

28600

沅陵、桃源灾情较重,常德、汉寿未见灾情记载

1949

24700

尾闾淹田71万亩,受灾35万人

1954

24300

尾闾淹田73万亩

1969

27300

尾闾淹田4.7万亩,受灾3.3万人

1970

22900

安江一带灾情严重,尾闾无灾

1974

21700

表1.6历年较大洪水所需拦洪量单位:

108m3

年份

1933

1931

1935

1949

1969

1954

1970

1974

1938

拦洪量

15.2

13.6

10.1

待算

6.5

6.2

2.31

1.38

0.31

10.五强溪水库入库设计洪水过程线(见附表二);

11.水库最大吹程15km,设计风速12km/s;

12.方案泄洪建筑物参数见表1.7;

表1.7方案泄洪建筑物参数表

方案

泄洪建筑物

Ⅱ(115m)

孔数

12

坝顶高程(m)

101

孔口尺寸(宽×高)

15×14

孔数

1

底坎高程(m)

82

孔口尺寸(宽×高)

13×8

2兴利计算

沅水五强溪水电站水库正常蓄水位共有120m、115m、108m、100四个方案,本次设计将对第二个个方案进行计算。

2.1基本资料整理

设计原始资料给定的流量是坝址断面历年平均流量,考虑工程实际,现对其平均流量(附表一)数据进行处理:

扣除灌溉和船闸用水。

灌溉用水按5月下旬至9月下旬的灌溉季节每月扣除35m3/s(5月扣除11.7m3/s,七、八月扣除35m3/s,9月扣除22.3m3/s);船闸运行用水按每月10m3/s的流量扣除,从而得到新的年平均发电流量表(附表三)。

2.2死水位的确定

死水位影响因素比较复杂,需考虑保证水库灌溉要求、满足泥沙淤积要求、保证水电站最低水头要求以及航运、养殖等其它要求。

本次设计对死水位的确定采用简化处理的办法,主要考虑水库的使用寿命及泥沙淤积;灌溉、航运、养殖及旅游等综合利用要求;水轮机最小水头的限制三个因素。

方案分述如下:

2.2.2正常蓄水位115m方案(方案二)

1.水库的使用寿命及泥沙淤积

水库在使用年限内满足防淤要求的死水位Z1=76.20m;

2.灌溉、航运、养殖及旅游等综合利用要求,水库削落的最低水位不得小于Z2=82.00m;

3.水轮机最小水头的限制,水库削落深度不大于水电站最大水头的35%。

(1)任意假定最小发电流量q(0),并相应下游Z下(0)。

最小发电流量取q(0)=733m3/s,查表得下游水位Z下(0)=49.88m。

(2)极限削落深度

hm=(Z正-Z下(0))×35%=(115-49.88)×35%=22.79m

死水位:

Z3=Z正-hm=115-22.79=92.21m

(3)Z死(0)=max(Z1,Z2,Z3)=max(76.80,82.00,92.21)=92.21m;

(4)根据Z3(0)长系列计算各年供水期调节流量qp=733.08m3/s,并满足|q(0)-qp|=0.08m3/s<ε=1m3/s,则Z死=Z死(0)=92.21m。

即死水位为92.21m,相应死库容11.353亿m3。

2.3保证出力计算

本次设计要求长系列等出力操作;用试算法逐年求解以下方程组:

Vt=Vt-1+(Qt-qt)×Δt

Np=K×qt×Ht

V0=V死

Vt-I,Vt——t时段初、末水库蓄水量;

Qt——t时段平均入库流量(新系列);

qt——t时段平均发电流量;

Ht——t时段平均水头;

Vt——供水期末水库蓄水量。

2.3.1计算方法

对某一特定年份求解步骤如下:

1.设Np=N(0)

(1)设qt=q(0)(qt为t时段发电流量);

(2)Vt=Vt-1+(Qt-qt)Δt(当Vt>V兴+V死,取Vt=V兴+V死)

(3)由V均=(Vt+Vt-1)/2查水位库容曲线得到Z上;

由qt查坝址下游水位流量关系曲线得到Z下;

(4)Nt=Kqt(Z上-Z下)

(5)若|Nt-Np|<ε1,转下时段;否则

qt=q(0)+(tNp-Nt)/[K(Z上-Z下)],转

(2)步骤计算。

2.求年最小水库蓄水量Ve;

3.若|Ve-V死|<ε2,转下一年;否则

Np=N(0)+K[(Z正+Z死)/2-Z下](Z死-Ve)/T供转

(1)步骤计算。

求出各年的供水期平均出力后,据设计保证率可求出Np。

2.3.2计算结果

本次设计采用程序计算,方案具体参数及结果如下:

2.方案二:

正常库容43.357亿m3,死库容11.353亿m3,兴利库容32.004亿m3。

设计保证出力Np=35.34万kw。

2.4水电站必需容量选择

必需容量包括工作容量与备用容量两部分。

2.4.1工作容量计算

本设计缺少电力平衡的资料,采用经验方法确定工作容量如下(按方案一计算):

1.保证出力中部分担任航运基荷:

N工基=10(万kw)

2.N峰为担任峰荷工作容量

N峰=Np-N工基=41.33-10=31.33(万kw)

3.按以下关系确定峰荷工作容量

N工峰=3.08N峰+7=103.50(万kw)

4.水电站工作容量

N工=N工峰+N工基=103.50+10=113.50(万kw)

2.4.2备用容量计算

本设计电站担任系统负荷用及事故备用容量,方案取值见表2.1。

表2.1各方案备用容量表

方案

115m

N备(万kw)

25

2.4.3电站必需工作容量

经计算,沅水五强溪水电站各方案必需工作容量见表2.2。

表2.2各方案必需工作容量表

方案

115m

N工基(万kw)

10

N工峰(万kw)

85.05

N工(万kw)

95.05

N备(万kw)

25

N必需(万kw)

120.05

2.5水电站调度图绘制

本次毕业设计要求从兴利要求出发对水电站调度要求作两条线,一条是基本调度线——防破坏线;一条是加大出力辅助线。

2.5.1防破坏线

防破坏线按下列步骤计算确定。

1.择设计保证率范围内的径流系列(新系列)资料。

(从原始系统中剔除来水小于设计枯水年的年份)

2.年从供水期水期末开始,按Np等出力逆时序操作,求得各年迟蓄方案水库蓄水量过程线。

具体求解方程组:

Vt-1=Vt-(Qt-qt)Δt

Np=KqtHt

式中符号意义同前。

其具体求解流程如下:

(1)设qt=q(0);

(2)Vt-1=Vt-(Qt-qt)Δt(Vt起始值为V死)(当Vt-1<V死,取Vt-1=V

(3)V均=(Vt+Vt-1)/2查水库水位库容曲线得到Z下;

(4)Nt=Kqt(Z上-Z下);

(5)若|Nt-Np|<ε,转前时段,否则

qt=q(0)+(Np-Nt)/〔K(Z上-Z下)〕,转(2)步骤

3.将各年迟蓄方案水库蓄水量过程线点在一张图,并取其外包线为防破坏线。

此外包线,实际上是各条蓄水量过程线的同时纵坐标最大值,在具体操作时,可在计算机算完第(2)步后,直接给出外包线各点坐标,当然最后采用值,还应输出结果作适当分析修正,使防破坏线更可靠。

经采用程序计算,方案防破坏线的结果见表2.3。

表2.3方案防破坏线计算结果表

月份

方案二

3

541.85

4

442.91

5

592.51

6

960.96

7

1630.32

8

1555.93

9

1726.5

10

1631.08

11

1440.75

12

1264.13

1

1005.4

2

824.85

3

442.91

2.5.2防洪限制水位确定

防洪限制水位是体现防洪与兴利相互结合的重要参数。

选择恰当,可在不影响兴利可靠性前提下,降低大坝高度,节省投资。

本设计以获得最大结合库容为原则选择。

根据五强溪水电站洪水资料分析,该库洪水最迟发生在7月底,8月初:

故防洪限制水位取值为7月底,8月初防洪线上的坐标值。

经计算并查水库水位库容曲线,方案防洪限制水位和相应库容分别=

方案二:

防洪限制水位为115.00m,库容为43.67亿m3;

防洪限制水位作为调洪演算的起调水位,并据此可求出结合库容。

2.5.3加大出力辅助线的绘制

在防破坏图中,在汛期防洪限制水位与破坏线间,为加大出力区,但加大出力范围较大,为减少操作的任意性,在该区中增加三条辅助线,采用简化的方法确定该组辅助线。

具体如下:

Zit=Z死+(Z防限-Z死)×i/4

式中:

Zit为第i条加大出力线t时刻的坐标。

经计算方案结果见表2.4。

表2.4方案加大出力辅助线参数表

正常水位

115m

死水位(m)

92.21

汛限水位(m)

115.00

Z1t(m)

97.92

Z2t(m)

103.63

Z3t(m)

109.33

V1t(亿m3)

16.29

V2t(亿m3)

23.04

V3t(亿m3)

32.14

由表2.4绘出加大出力辅助线。

三条辅助线将加大出力值计算公式如下:

Ni=Np+(Ny-Np)÷4×i

方案计算结果见表2.5。

表2.5方案加大出值计算表

正常水位

115m

Np(万kw)

35.34

Ny(万kw)

126.05

N1(万kw)

58.02

N2(万kw)

80.70

N3(万kw)

103.37

2.6重复容量选择与多年平均电能计算

2.6.1重复容量选择

水电站在洪水期往往会产生大量弃水,为了利用弃水增发季节性电能,节省火电站的燃料消耗,增加一部分装机容量,由于它不能替代火电站的工作容量,因而称它为重复容量。

本次设计N重采用经济利用小时数h经济=2500h。

补充千瓦利用小时数计算是确定重复容量的关键,但其核心是计算不同重复容量的多年平均电能,多年平均电能的计算与调度图或调度规划有关,本次设计调度按以下规则操作:

1.当时段初水位位于防破坏线内时,时段出力Nt=Np。

2.汛期时段初水位位于加大出力区时,按加大出力线工作,即Nt=Ni。

3.段初水位在防破坏线以上时,使时段水位尽可能向防破坏线上靠,同时要考虑装机容量的限制。

4.当满装机发电,且水位超过Z防限或Z正时,才允许弃水。

现以方案一计算重复容量的选择及多年平均电能计算。

假设重复容量N重等于0、5、10、15、20万kw时,分别计算新系列多年平均发电量E及重复容量年利用小时数h,计算结果见表2.6。

因重复容量年利用小时数h均小于h经济=2500h,故方案一重复容量为0。

根据表2.7中计算结果,点绘N重~h利曲线,再根据h经济=2500h确定方案二N重=6万kw;

表2.7重复容量计算表(方案二)

必需容量

(万kw)

重复容量

(万kw)

装机容量

(万kw)

多年平均发电量(亿kw.h)

年发电量差值(亿kw.h)

△E利用小时数(h)

120.05

0

120.05

69.15

120.05

2

122.05

69.61

0.46

2300

120.05

4

124.05

70.12

0.51

2550

120.05

6

126.05

70.62

0.50

2500

120.05

8

128.05

71.04

0.42

2100

2.6.2装机容量的确定

装机容量由必须容量和重复容量确定,但由于回水对上游风滩电站的影响,

方案的装机容量分别为:

方案二:

Ny=N必+N重=120.05+6=126.05万kw;

2.6.3多年平均电能计算

利用上述计算结果点绘Ny(Ny=N必+N重)~E的关系图,查得各方案多年平均发电量。

方案二:

E=70.62-0=70.62亿kw.h;

 

3防洪计算

3.1水库调洪计算

五强溪水库工程等别为一等,按P=0.1%洪水标准设计、P=0.01%洪水标准校核。

水库下游防洪标准为P=5%,安全泄洪量q安=20000m3/s。

本次设计防洪计算的任务包括上述三种洪水标准的调洪计算。

利用五强溪水库入库典型洪水,调洪计算采用多级调节方法,具体的调洪规则如下:

1.起调水位为汛前限制水位。

2.当水库洪水流量小于汛前限制水位相应的下泄能力,且小于安全泄量时,控制闸门,让泄流量等于来水量水库水位维持在汛期水位不变。

3.当水库入流量超过汛前限制水位相应的下泄能力,而小于下游安全泄量时,打开闸门自由泄流,水库水位上升,下泄量随之增大。

4.当自由泄流量超过安全泄量时,控制qt=q安,直至调节计算结束,所得最高水位为防洪高水位。

5.当水库水位不及防洪高水位时,控制qt=q安,当水库水位升高至防洪高水位时,闸门全开,自由泄流,得调洪后的最高水位。

溢洪设备的选择本身是一个经济问题,它是权衡上下游洪灾损失的重要参数,而且泄洪设备还受材料最大应力强度及闸门结构限制、下游岩基状况及消能设备情况的影响。

自由泄流时采用公式:

Q=1.77nBH3/2;

孔口出流是采用公式:

Q=nωμ(2gH)1/2;

μ=0.99-0.53a/H

对于千年一遇洪水调节计算得设计洪水水位及相应最大下泄流量,对万年一遇洪水进行调节计算得校核水位及相应最大下泄流量,并根据求得的校核洪水位,确定总库容。

在调洪计算过程中,对闸门控制泄流情形,利用水量平衡方程式推求求得,但对于自由泄流情形则需求解隐式方程组。

Vt=Vt-1+[(Qt+Qt-1)/2-(qt+qt-1)/2]×Δt

q=f(v)

本次设计按如下步骤试算求解:

①、假定qt=q(0);

②、Vt=Vt-1+[(Qt+Qt-1)/2-(qt+qt-1)/2]×Δt;

③、由Vt查q=f(v)曲线得相应下泄流量q

(1);

④、若|q(0)-q

(1)|<ε,转下时段,否则假定q(0)=q

(1)重新进行计算。

⑤、确定防洪高水位、设计洪水位及校核洪水位,确定相应库容。

方案水库调洪计算结果见表3.1。

方案水库调洪计算详细结果见附表。

 

表3.1水库方案调洪计算成果表

项目

单位

方案二

正常蓄水位

m

115

正常库容

亿m3

43.357

汛限水位

m

115

汛限库容

亿m3

43.357

死水位

m

92.21

死库容

亿m3

11.353

防洪高水位

m

115.89

防洪库容

亿m3

2.753

设计洪水位

m

124.41

校核洪水位

m

128.37

调洪库容

亿m3

44.317

总库容

亿m3

87.674

3.2坝顶高程的确定

坝顶高程计

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 解决方案 > 学习计划

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2