- •1.Конструкт. Особености водоприёмников (вп) малых гэс и гаэс.
- •2.Размещение повышающих трасформаторов (т) на гэс.
- •3. Опоры открытых энергет. Трубопроводов: назначение, место установки, конструктивные типы.
- •4. Критерии устр-ва верховых и низовых уравнительных резервуаров (ур).
- •5.Конструктивные элементы и классификация здания гэс.
- •6.Конструкция ж/б, деревянных и шахтно-туннельных станционных водоводов.
- •7.Конструктивно-компановочные особенности совмещённых зданий гэс в том числе встроено-водосливных и бычковых.
- •8.Конструкции стальных турбинных водоводов
- •9.Напорные бассейны гэс: назначение, состав сооружений и оборудование.
- •10. Типы станционных водоводов и схемы подвода воды к гидротурбинам.
- •11. Уравнительные Резервуары гэс: назначение, местоположение и типы.
- •12. Особенности конструкций зданий гаэс
- •13. Обделки (облицовки) деривационных туннелей.
- •14. Определение типов и параметров турбинных камер гэс
- •15 Определение отметки верха ограждающих конструкций напорного бассейна гэс.
- •16. Отстойник гэс: назначение, основные эл-ты, гидравлич. Схема действия.
- •17. Сущность аналит. Метода расчета колеб. Уровней в урав. Резервуаре.
- •18. Затворы станционных водоводов и место их установки.
- •19) Уравнительные Резервуары гэс: назначение, местоположение и типы.
- •20) Здание подземных и полуподземных гэс
- •22. Компоновочные решения напорн. Бассейнов и бассейнов сут. Регул-ния гэс.
- •23. Экономическое обоснование d станционного трубопровода.
- •25. Деривационные водоводы (дв) гэс, назначение и осн. Типы.
- •26. Глубинные плотинные водоприемники гэс
- •27.Конструктивно-компоновочные решения здания русл.Гэс.
- •28.Определение основных размеров отстойников гэс.
- •30.Принцип действия уравнительных резервуаров
- •5. По способу крепления:
- •32. Очертание вх. Эл-тов глуб. Водоприемников гэс и их расчёт.
- •33. Выбор типа и формы поперечного сечения деривационного туннеля.
- •35. Деревационные туннели: назначение, требование к ним и к выбору их трассы.
- •36. Особенности водоприемников деривационных и приплотинных гэс.
- •37. Определение осн. Размеров напорных бассейнов гэс.
- •38. Водоприемная часть зданий русловых гэс.
- •39 Конструктивные особенности зданий малых гэс.
- •40. Глубинные (береговые и башенные) водоприемники гэс.
- •41 Классификация и конструктивные решения отстойника гэс
- •42 Общие принципы рачета уравнительных резервуаров
- •43. Определение нагрузок и расчет анкерных опор энергетических в/водов на устойчивость.
- •44 Верхнее строение здания гэс
- •45 Расчет поперечных сечений деривацинных туннелей и их техники-экономическое обоснование
- •46 Поверхностные (боковые,фронтальные,донно-реш) водоприемники гэс.
- •47. Выбор типов и размеров отсасывающих труб (отводов) зданий гэс, их затворы.
- •48. Назначение энергетических водоприемных сооружений и их типы.
- •49. Условия устойчивости работы уравнительных резервуаров.
- •50. Монтажная площадка здания гэс и устройство подъездных путей к ней.
42 Общие принципы рачета уравнительных резервуаров
При гидравлическом расчете резервуаров, уст-ся площадь его поперечного сечения F, макс. подъем уровня zm при сбросе нагрузки, наибольшее понижение уровня zn при увеличении нагрузки.
В исходных данных должны быть указаны: длина L и площадь сечения fн напорных водоводов, характерные уровни воды в бьефах, расчетный расход ГЭС Q соответствующий суммарной пропускной способности всех турбин ГЭС, КПД гидроагрегатов и коэффициент шероховатости водоводов n.
На
сброс нагрузки расчет ведется при НПУ
и при работе всех агрегатов , а на
увеличение нагрузки при УМО (миним.
эксплуат. уровень), при этом значение
расхода изменяется от Qнач
до Qкон
в величиной (наброса)
Расчет ведется в 2 этапа: На первом этапе выбирается конструктивный и гидравлический тип резервуара и назначается площадь его поперечного сечения из условия обеспечения устойчивости работы F=(1.05-1.1)Fкр Fкр- критическое значение площади
На 2-ом этапе расчета определяется ход уровней воды в резервуаре при сбросе и увеличении нагрузки с использованием диференц- х уравнений:
Уравнение неразрывности
Q=f*V+F* dz/ dt
Уравнение инерции
L/g* dV/ dt= z-hw
Q=Qд+Qур- расход ГЭС равный сумме поступлений воды из деривации и уравнительного резервуара. V-скорость воды в деривации. dz/ dt- скорость подъема или опускания уровня воды в резервуаре. Z-ордината определ-е высотное положение уровня воды в резервуаре, относительно расчетного уровня в ВБ. hw- потери напора в системе “Деривация- резервуар” в том числе в напорном тракте с учетом скоростного напора в узле сооружения.
43. Определение нагрузок и расчет анкерных опор энергетических в/водов на устойчивость.
Определяются аксиальные силы, действующие на анкерную опору: составляющая веса Ме конструкции т/п, внутреннее давление воды на торец сальникового компенсатора, внутреннее дав-ие воды на повороте трубы, составляющая ц/б силы воды, вызванная поворотом оси т/п, трение воды о стенки т/п, трение в сальниковых компенсаторах при изменении тем-ры, трение трубы по промежуточным опорам при изменении тем-ры. Опре-ие равнодействующих аксиальных сил: случай повышения (расширения т/п) и понижения температуры (сжатия). Опр-ие веса анкерной опоры из условия устойчивости ее на сдвиг-на наиболее неблагоприятный случай. Если минус, то опора устойчива
Проверка напряжения в грунте основания так же производилась (внецентренное сжатие)
44 Верхнее строение здания гэс
Основной и наибольший по объему частью верхнего строения является электромашинный … зал с монтажной площадкой. К верхнему строению так же относят: щитовые помещения, помещения распределительных устройств, а так же производственное помещение. Его габариты обусловлены размещение условия монтажа и демонтажа.
По компоновочному признаку машзалы: открытые, закрытые и полуоткрытые.
Закрытые или высокие маш.залы устраиваются с мостовым или полукозловым краном внутри зала . полуоткрытые или пониженные маш залы устраиваются с мостовым краном над ним и с мостами над агрегатами, перекрываемые объемными или съемными или откатными крышками. Открытые маш залы устраиваются со съемными колпаками над генераторами и подъемными оборудованием в виде козловых кранов. Большинство простроенных ГЭС имеют полногабаритные или высокие маш залы каркасного типи с мостовым краном внутри с целью обеспечения более надежной работы и облегченного каркаса внутри зала может устанавливать полукозловые краны. Большая монтажная масса современных гидроагрегатов (500-1000 тонн) вызывает необходимость мощного каркаса электромашинного зала в виде рам или колонн связанных поясами, фермами или балками. Шаг колон выбирается в соответствии с модельной системой. В местах разрезки здания ГЭС деформационными швами, колоны выполняются сдвоенными. Обязательна так же установка колоны в углах зала.
Пол маш зала выполняется на балочных перекрытиях, нагрузка от которых передается на массивные бетонные части здания. Оконные проемы при возможности выполняются и в торцах и в продольных стенах. Для лучшего освещения, но не рядом с местом установки повышающих трансформаторов.
Верхние строения полуоткрытых маш залов выполняется в виде пониженного электромашинного зала или с установкой агрегатов в отдельных ячейках. При этом достигается существенное понижение габаритов без заметного ухудшения условий эксплуатации. За пределы помещения выносится только основной кран (как правило козловой), а все остальное оборудование в зале пониженной высоты. Обслуживание агрегатов производится через съемные перекрытия над каждым агрегатом, а так же над монтажной площадкой. Высота пониженного маш зала определяется условием обеспечения нормальной эксплуатацией оборудования. Съемные крышки имеют в плане круговую или прямоугольную форму и выполняются в виде металлического каркаса с покрытием.
Открытые здания не имею маш залов вообще а генераторы располагаются под съемными колпаками, а что касается вспомогательного оборудования и систему управления, то их размещают на различных этажах агрегатной части. В качестве подъемного оборудования здесь используются козловые краны. Этот тип верхнего строения не получил широкого распространения.
