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文档简介

项目7水电站进水口1水电站进水口的功能和要求2有压进水口3无压进水口项目7水电站进水口7.2有压进水口特征在隧洞进口附近的岩体中开挖竖井,井壁一般要进行衬砌,闸门安置在竖井中,竖井的顶部布置启闭机及操纵室,渐变段之后接隧洞洞身。适用条件隧洞进口地质条件较好、地形坡度适中的情况。特征进口段、闸门段和闸门竖井均布置在山体之外,形成一个紧靠在山岩上的单独墙式建筑物,承受水压及山岩压力。适用条件洞口附近地质条件较差或地形陡峻因而不宜采用洞式进水口时。特征进口段、闸门段及其框架形成一个塔结构,耸立在水库中,塔顶设操纵平台和启闭机室,用工作桥与岸边或坝顶相连。可一边或四周进水。适用条件洞口附近地质条件较差或地形平缓从而不宜采用洞式进水口的引水工程。特征进水口依附在坝体的上游面上,并与坝内压力管道连接。进口段和闸门段常合二为一,布置紧凑。适用条件当水电站压力管道埋设在坝体内时,只能采用这种进水口。应根据地形地质条件、水位变幅、隧洞线路、进水口型式等综合考虑确定。在各级运行水位下,应进流匀称、水流平顺、不发生回流和漩涡,不出现淤积,不聚集污物,不受其他建筑物运行的影响。进水口后连接引水隧洞时,应与隧洞平顺过渡,选择地形、地质及水流条件相宜的位置。有压进水口在上游最低运行水位时仍应有足够的淹没深度,防止产生贯通式漏斗漩涡。难以达到最小淹没深度要求时,应在水面以下设置防涡梁(板)和防涡栅等防涡措施。在满足进水口前不产生漏斗状吸气漩涡及引水道内不产生负压的前提下,进水口高程应尽可能抬高。有压进水口的底部高程应高于设计淤积高程。若无法满足,应在进水口附近设排沙孔,以保证进水口不被淤塞,并防止有害的石块进入引水道。组成:一般由进口段、闸门段、渐变段组成。进水口的轮廓应使水流平顺,流速变化均匀,水流与四周侧壁之间无负压及涡流。应根据运行水头和设计流量,考虑孔口流速、闸门尺寸系列和启闭机容量,选定进水口孔口尺寸。进口流速不宜太大,一般控制在1.5m/s左右。有压引水道的进水口,其孔口面积一般不宜小于后接引水道的面积。1、进口段作用是连接拦污栅与闸门段。隧洞进口段为平底,两侧收缩曲线为四分之一圆弧或双曲线,上唇收缩曲线一般为四分之一椭圆。进口段长度没有一定标准,在满足工程结构布置与水流顺畅的条件下,尽可能紧凑。2、闸门段闸门段是进口段和渐变段的连接段,闸门及启闭设备在此段布置。闸门段一般为矩形,事故闸门净过水面积为引水道的1.1倍左右,其宽度等于或略小于引水道直径,高度等于或略大于引水道直径;检修闸门孔口与此相等或稍大。3、渐变段矩形闸门段到圆形隧洞的过渡段。通常采用圆角过渡,圆角半径r可按直线规律变为隧洞半径R;渐变段的长度:一般为隧洞直径的1.5~2.0倍;侧面收缩角为6°~8°为宜,一般不超过10°。1、拦污设备作用:防止有害污物、漂浮物等进入进水口,影响过水能力。布置:平面倾斜:倾角一般为60°-70˚。易于清污,适用于隧洞式、岸墙式。平面直立:适用塔式、坝式。多边形:适用坝式进水口。1、拦污设备结构支承结构:一般金属框架或钢筋混凝土结构;栅片结构:由若干栅片组成,栅片放在支承结构的栅槽中。尺寸为4.0m×2.5m(高×宽)清污及防冻定期清污(人工、机械)注:拦污栅框架顶部应高出需要清污时的相应水库水位2、闸门及启闭设备事故闸门作用:紧急情况下切断水流,以防事故扩大。运用要求:动水中快速(1~2min)关闭,静水中开启。布置方式:一般为平板门。检修闸门:作用:检修事故闸门和及其门槽时用以堵水。运用要求:静水中启闭。布置方式:平板闸门,几个进水口可共用一套检修闸门。3、通气孔位置:有压进水口的事故闸门之后作用:引水道充水时用以排气,事故闸门紧急关闭放空引水道时,用以补气以防出现有害真空。面积=最大进气流量/允许进气流速Va气流:露天式管道进水口,Va一般取30~50m/s,坝内管道和隧洞:Va取70~80m/s规范:通气孔面积可取管道面积的5%左右。4、充水阀作用:开启闸门前向引水道充水,平衡闸门前后水压,以便在静水中开启

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