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文档介绍

文档介绍:水电站调压室设计规范 Specifications for design of surge chamber of hydropowerstations DL/T 5058 — 1996 主编单位:电力工业部华东勘测设计研究院批准部门:中华人民共和国电力工业部施行日期: 1997 年5月1日中华人民共和国电力工业部关于发布《水电站调压室设计规范》电力行业标准的通知电技[ 1996 ] 733 号各电管局,各省、自治区、直辖市电力局,水电水利规划设计总院,各有关单位: 《水电站调压室设计规范》电力行业标准, 经审查通过, 批准为推荐性标准, 现予发布。其编号为: DL/T5058 — 1996 该标准自 1997 年5月1 日起实施。请将执行中的问题和意见告水电水利规划设计总院,并抄送部标准化领导小组办公室。一九九六年十月三十一日 1总则 水电站调压室是压力水道系统中一项重要建筑物,为体现国家现行的技术经济政策, 积极慎重地采用国内外先进技术和经验,统一调压室设计的标准、要求,特制定本规范。 本规范适用于大、中型水利水电枢纽工程中常规水电站和抽水蓄能电站调压室设计, 小型水电站的调压室设计可参照执行。 水电站调压室设计应根据地形、地质情况、压力水道的布置、机电特性和运行条件等资料,经综合论证,做到因地制宜、经济合理、安全可靠。 水电站调压室设计除必须遵守本规范的规定外, 还应符合 SDJ12 — 78《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准( 山区、丘陵区部分)》( 试行) 及补充规定、 SD134 — 84 《水工隧洞设计规范》、 SDJ173 — 85 《水力发电厂机电设计技术规范》( 试行)、 DL/T5057 — 1996 《水工混凝土结构设计规范》、 SDJ10 — 78《水工建筑物抗震设计规范》( 试行) 等现行的国家、行业有关标准与规定。以上标准将来如有修改,则执行其新版本。 2 术语、符号 名词术语调压室设置在压力水道上,具有下列功能的建筑物: ①由调压室自由水面( 或气垫层) 反射水击波, 限制水击波进入压力引(尾) 水道, 以满足机组调节保证的技术要求;②改善机组在负荷变化时的运行条件及供电质量。上游调压室设置在水电站厂房上游压力水道上的调压室。下游调压室设置在水电站厂房下游压力水道上的调压室。压力水道压力引水道、压力管道、压力尾水道的统称。压力引水道自进水口至上游调压室之间的压力水道。压力管道自上游调压室至水轮机蜗壳进口之间的压力水道。压力尾水道自下游调压室至出口之间的压力水道。起始水位机组负荷变化以前的调压室水位。静水位机组引用流量为零时的调压室水位( 即水库或下游河床水位)。最高涌波机组负荷突然变化时,调压室中相对于静水位的最高振幅。最低涌波机组负荷突然变化时,调压室中相对于静水位的最低振幅。第二振幅在最高( 或最低) 涌波发生后,紧接产生的方向相反的最低( 或最高) 振幅。设计水头达到机组额定出力所需的最小水头。净水头扣去有关压力水道损失( 不含蜗壳及尾水管损失) 以后, 作用在水轮机上的有效水头。静水头电站上下游水位差。吸出高度水轮机安装高程与下游最低水位的高差。 基本符号 L ——压力引水道长度 L w ——压力尾水道长度 A 1 ——压力水道断面面积 A ——调压室断面面积 A th ——托马临界稳定断面面积 A c ——调压室上室断面面积 A p ——调压室大室断面面积 A s ——调压室竖井断面面积 A r ——升管断面面积 S ——阻抗孔断面面积 V ——调压室大室计算容积 V B ——上室计算容积 V v ——下室计算容积 Z ——以静水位为基准的调压室涌波 Z max ——调压室最高涌波 Z min ——调压室最低涌波 Z c ——静水位距上室底面的高度 Z s ——静水位距溢流堰顶的高度 Z * ——不计压力水道系统的摩阻,丢弃( 或增加) 全负荷时的调压室自由振幅 Q ——流量 v ——流速 H p ——设计水头 H 0 ——发电最小静水头 H s ——吸出高度 h f ——沿程摩擦水头损失 h m ——局部水头损失 h w0 ——压力引( 或尾) 水道总水头损失 h wm ——压力管道总水头损失 h c ——阻抗孔水头损失α——水头损失系数?——孔口流量系数 m ——堰顶流量系数 T w ——压力水道水流惯性时间常数 T a ——机组加速时间常数 T s ——水轮机导叶关闭时间 3 调压室的设置条件及位置选择 调压室的设置条件 设置调压室的必要性, 应在机组调节保证计算和运行条件分析的基础上, 考虑水电站在电力系统中的作用、地形、地质、压力水道布置等因素,进行技术经济比较后确定。 设