
- •1. Общие понятия о
- •1.1. Назначение гидроэнергетических установок
- •1.2. Типы гидроэнергетических установок
- •2. Гидравлические основы гидроэнергетики
- •2.1. Основные положения гидравлики
- •2.2. Разновидности уклонов
- •.3. Гидроэнергетические ресурсы речного стока
- •Концентрация напора и
- •3.1. Схемы концентрации напора
- •3.2. Регулирование речного стока водохранилищами гэс
- •4. Основные сооружения гэс
- •4.1 Состав и компоновка основных сооружений гэс
- •4.2. Плотины гэс
- •4.3. Здания гэс
- •5. Гидротурбинная установка и
- •5.1. Классификация гидротурбин
- •5.2. Активные гидротурбины
- •5.3. Реактивные гидротурбины
- •5.4. Рабочие параметры гидравлической турбины
- •6. Рабочий процесс и характеристики гидротурбин
- •6.1. Основное уравнение турбины
- •6.2. Принципы моделирования гидротурбин
- •6.3. Формулы подобия для гидротурбин
- •6.4. Быстроходность гидротурбин
- •6.5. Главные характеристики гидротурбин
- •Номенклатура гидротурбин
Концентрация напора и
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА
3.1. Схемы концентрации напора
Как следует из предыдущей главы, для работы мощной электростанции необходимо использовать участок реки, обладающий большим напором. В естественных условиях концентрированные в определенном месте напоры встречаются редко. Равнинные реки обычно имеют геометрический уклон 5-10 см/км, а горные - 5-10 м/км. В связи с этим необходимые значения напоров соответствуют достаточно длинным участкам. Строить ГЭС, протяженную по всему используемому участку реки, неразумно. Поэтому требуемые для ГЭС напоры обычно создают искусственно в местах (створах рек), удобных для строительства гидротехнических сооружений.
Существуют два основных способа концентрации напора: с помощью плотины и по деривационной схеме1.
Плотинный способ предусматривает сооружение плотины, перегораживающей в выбранном створе русло реки (рис. 3.1). В результате создается разность уровней воды с верховой и низовой по течению сторон плотины. Образующееся при этом с верховой стороны водохранилище носит название верхнего бьефа2, а часть реки, примыкающей к плотине с низовой стороны, носит название нижнего бьефа. За счет формы кривой подпора в верхнем водохранилище напор на ГЭС HГЭС бывает несколько меньше напора на используемом участке реки H1-2:
Hгэс
= H1-2
-
H.
(3.1)
Величина H представляет собой невосполнимую потерю напора.
Рис. 3.1. Плотинная
схема концентрации напора
,
а загромождающие схему стрелки с
размерами, как на рис. 3.1, не наносятся.
При регулировании стока водохранилищем его уровень может снижаться до так называемого уровня мертвого объема (УМО), ниже которого напор на ГЭС не соответствует техническим требованиям основного оборудования. Разность между полным (при НПУ) и мертвым (при УМО) объемами составляет полезный объем водохранилища Vпол.
При пропуске максимальных расходов воды (обычно в половодье) допускается кратковременное повышение уровня воды в водохранилище сверх НПУ до отметки, называемой форсированным подпорным уровнем (ФПУ).
Рис. 3.2. Деривационная
схема концентрации напора: а - вид
гидроузла сверху; б - вид гидроузла
сбоку; 1 - плотина; 2 - водо-приемник; 3 -
деривация; 4 - здание ГЭС; 5 - уравнительный
резервуар; 6 - турбинный трубопровод
Таким образом, напор создается не плотиной, а деривацией. Если деривация напорная, то в конце ее для смягчения возможных при нестационарных режимах гидравлических ударов сооружается уравнительный резервуар 5. Напор для деривационной ГЭС, как и при плотинной схеме, меньше напора используемого участка реки, что связано с его потерями в деривации и напорном трубопроводе.