Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Выявление режима работы водохранилища и определение зарегулированного расхода



Для удобства дальнейших построений проводим интегральную кривую до начала паводка следующего года. Для определения зарегулированного расхода и выявления режимов работы водохранилища строим вспомогательную (вторую) интегральную кривую, параллельную первой и отстоящую от нее на расстояние равной Wплз = 83 млн.м3. Проводим общую касательную «а в» (рис.1) к обеим интегральным кривым в пределах гидрологического года. Тангенс угла наклона общей касательной к оси абсцисс определяет величину зарегулированного расхода.

 

Wв и Wa - объемы водохранилища в точках касания касательной к интегральным кривым.

 

Wa = 140,1+83 = 231,1 млн. м3

Wв = 50,1 млн. м3

 

 м3

Вертикальное расстояние между общей касательной и верхней интегральной кривой определяет величину полезного объема воды в водохранилище в каждый момент времени. При рассмотрении рис.1 можно выделить следующие режимы работы водохранилища. С начала расчетного года до конца марта происходит сработка водохранилища. Вертикальные расстояния между верхней интегральной кривой и касательной уменьшаются, в этот период объем естественного притока меньше объема потребления. Для поддержания равномерного потребления необходимо израсходовать объем воды, запасенный в водохранилище.

С конца марта до конца мая водохранилище полностью наполняется.

С конца мая до конца года происходит сработка водохранилища.

 

Определение напоров ГЭС

Для этого строится график изменения уровней воды в водохранилище в верхнем и нижнем бьефах (график напоров).

Напор ГЭС на данный момент времени определяется как разности уровней воды в верхнем и нижнем бьефах.

Уровни в В.Б. находятся по кривой связи W = f(H) в соответствии с полным объемом воды в водохранилище на конец каждого периода (Wвбi = Wi + Wумо). Уровни в НБ находятся по кривой Q = f(H) по величине расхода (Qзар. + Qсан) -рис 2. Разность уровней бьефов дает напор за соответствующий период.

Все расчеты выполняются в табличной форме (таблица 15).

Для удобства определения объемов и уровней воды на рис.3 построен график изменения полезного объема воды в водохранилище в течение расчетного года.

 

Таблица 15.

Определение напоров ГЭС по периодам.

 

Период Объем воды в водохранилище Уровень В.Б.,м М0=187 м Средний уровень В.Б., м Расход Н.Б., м3 Уровень Н.Б., м Средний напор Н м Продолжительность напора, t Произведение Н ∙ t
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

42 357,25

356,5

8,61

290,9

65,60

1

65,60

33 355,75

II

33 355,75

354,38

8,61

290,9

63,48

1

63,48

15 353,0

III

15 353,0

352,0

8,61

290,9

61,10

1

61,10

0 351,0

IV

0 351,0

358,0

8,61

290,9

67,10

1

67,10

83 365,0

V

83 365,0

365,0

8,61

290,9

74,10

1

74,10

83 365,0

VI

83 365,0

365,0

8,61

290,9

74,10

1

74,10

83 365,0

VII

83 365,0

364,75

8,61

290,9

73,85

1

73,85

81 364,5

VIII

81 364,5

363,88

8,61

290,9

72,98

1

72,98

75 363,25

IX

75 363,25

362,38

8,61

290,9

71,48

1

71,48

66 361,5

X

66 361,5

360,88

8,61

290,9

69,98

1

69,98

60 360,25

XI

60 360,25

360,0

8,61

290,9

69,10

1

69,10

57 359,75

XII

57 359,75

358,5

8,61

290,9

67,6

1

67,60

42 357,25
              Σ = 12 Σ=830,47

По данным граф 3 и 6 на рис.3 строится график изменения уровней воды в верхнем и нижнем бьефах.

Средневзвешенный напор вычисляется по формуле:

В дальнейшем будем считать, что Нср.взв = Нр = 69,2 м


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 197; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.019 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь