
- •Введение.
- •Выбор створа гидроузла и отметки нормального подпорного уровня
- •Водно-энергетические расчеты
- •Определение расходов гэс
- •Определение напоров гэс
- •Определение возможных мощностей гэс по периодам и выбор среднесуточной обеспеченной мощности
- •Выбор места гэс в графике нагрузки энергосистемы и определение рабочей гарантированной мощности гэс
- •Определение сработки водохранилища и уточнение параметров гэс
- •Подбор основного оборудования
- •Выбор типа турбин
- •Определение диаметра рабочего колеса и частоты вращения турбины
- •Определение допустимой высоты отсасывания
- •Выбор типа и размеров турбинной камеры
- •Выбор типа и определение размеров отсасывающей трубы
- •Подбор гидрогенератора
- •3.9.Подбор мостового крана
- •3.10 Подбор маслонапорной установки
- •Подбор колонки управления
- •Электрическая часть гэс
- •Сооружения гидроузла
- •Расчет водосливной плотины
- •Водоприемник гэс
- •Оценка фильтрационной прочности
- •Конструкция здания гэс
- •Определение размеров крепления в нб
- •Компоновка гидроузла
- •Станционная площадка здания гэс
- •Подбор вспомогательного оборудования
- •Масляное хозяйство
- •Дренажное устройство
- •Противопожарное оборудование
- •Аккумуляторная
- •Пневматическое хозяйство
- •Система осушения проточной турбины
- •Техническое водоснабжение
- •Технико-экономические показатели гэс
Конструкция здания гэс
Верхнее строение здания необходимо для защиты оборудования и обслуживающего персонала от климатических воздействий. Выбор типа верхнего строения осуществляется с учетом технико-экономических расчетов, рационального объемно-планировочного решения в компоновке, освещения и звукоизоляции, кроме того, учитывать противопожарные рекомендации. На выбор типа здания оказывают влияние также расчеты по прочности, устойчивости, долговечности сооружения в целом, и также архитектурно-художественные требования.
В данном проекте
верхнее строение выполняется
полногабаритным с расположением внутри
помещения мостового крана с пролетом
и грузоподъемностью
.
Каркас здания
несущий и состоит из металлических
колонн с шагом 6 м. Отметка, на которой
устанавливается подкрановая балка -
,
и высота
подкрановой балки составляет 1.2
м. подкрановая
балка входит в состав здания и выполняется
металлической. Рельсы мостового крана
устанавливаются на отметке
.
Положение крюка крана определяется проносом самой габаритной детали (турбины с валом) в вертикальном положении над полом на 0.5 м и отметка составляет .
В качестве перекрытия, которое входит в каркас, принимаем металлическую ферму пролетом 18 м.
Ограждающая часть перекрытия, которая предназначена для защиты обслуживающего персонала и оборудования от атмосферных осадков и солнечных лучей, а также для поддержания определенной температуры внутри помещения, выполняем из сборных железобетонных плит размерами: (1.5х6х0.4) м.
Внутренняя высота
здания определяется от пола машинного
зала до перекрытия и составляет 17.55
м. Ширина
машинного зала определяется размерами
генератора (
),
размерами электрического оборудования,
проходами между генераторами и стенами
здания. Таким образом, ширина машинного
зала равна
.
Длина здания
определяется размерами турбинных блоков
(
)
и размерами монтажной площадки, которая
предназначена для ремонта одного
агрегата и имеет длину
и расположена
на отметке пола машинного зала, т.е.
.
Таким образом,
общая длина здания равна
.
Расстояние
между осями
генераторов в плане составляет 14.4
м.
Размеры ворот определяются в зависимости от прохода самой громоздкой детали (9.8x10.8) м.
На противоположной торцевой стенки предусматривается дверь (2.3x3.3) м. с выходом на бычок водосливной плотины.
Стеновое заполнение выполняем из панелей размерами (0.4х6х1.2) м. Для освещения здания принимаем два яруса окон:
I ярус – для освещения машинного зала :
C НБ с
до
;
С ВБ с
до
;
II ярус – для освещения мостового крана – с
до
.
Размеры нижнего блока определяются размерами проточной части агрегата, генератора, помещений и толщиной плиты, таким образом высота блока равна 23.1 м. класс бетона В22
Конструкция здания представлена на рис.5.2, 5.3, 5.4.
Определение размеров крепления в нб
Поток на выходе из отсасывающей трубы имеет значительную скорость, которая может быть опасна для нескальных грунтов.
Крепление русла при основании сложенном плотным суглинком включает в себя водобой, рисберму и концевое устройство. Водобой сопрягает дно отсасывающей трубы с рисбермой, выполненной в виде бетонной плиты с обратным уклоном 1:4. Толщина плиты зависит от удельного расхода и грунтов оснований и в данном проекте принимается равной 2(м).
Размеры водобоя определяются уклоном 1:4 и его плита доводится до отметки, при которой скорость потока в отводящем канале при расходе одной турбины и при min уровне не будут превышать скорости V5(скорость выхода потока из отсасывающей трубы). Из этого условия глубина воды на рисберме при расчётном расходе ГЭС Qрас=459.62 (м3/с) не должна быть меньше глубины h2:
h2>
=
=3.8
(м)
где B- ширина русла на входном участке рисбермы
V5=
=
=2.7(м/с)
Конструктивно принимаем h2=7.4 (м)
Таким образом длинна водобоя будет равна Lвод=19.07 (м)
Для предотвращения фильтрационного давления водобой укладывают на плоский дренаж в виде обратного фильтра в два слоя по 25 (см). отвод фильтрационных вод осуществляется через отверстия в водобое 20х20 (см) заполненные гравием.
Длину рисбермы принимаем равной:
Lрис=(3…..5)*h2=22.2….37(м).
Из конструктивных соображений принимаем Lрис=22.2 (м).
Рисберма выполняется в виде бетонных плит толщина которых в начале равна толщине водобоя, а в конце достигает 1 (м) и кончается зубом.
За рисбермой устраивается яма размыва, глубина которой определяется в зависимости от удельного расхода и не размывающей скорости.
Длинна концевого участка берётся равной:
Lк=(2……3)*h3=17(м)
Где h3-глубина ковша рассчитываемая по формуле:
h3=
=
=8.5(м)
где , qo=
=
=10.2
(м2/сек)
V0-не размывающая скорость.V0=1.2(плотные суглинки)
Принимаем h3=8.5(м).
Так как h2=7.4<h3=8.5 устраивается ковш равный 0,9 м.
Крепление нижнего бьефа представлено на рис.5.5.