
- •2. Характерные уровни воды и объемы водохранилища
- •1.Построение экспериментальных кривых обеспеченности расходов
- •2. Фазы водного режима. Гидрограф реки
- •4.1 Меандрирование рек. Коэффициент извилистости. Силы, действующие на изгибе русла. Сила Кориолиса. Закон Бэра.
- •1.Круговорот воды в природе.
- •2.Расчет полезного объема.
- •1. Гидрограф. Типовой гидрограф и его расчленение.
- •2. Определение расчетных расходов воды при недостатке наблюдений.
- •7.1 Устойчивость русел рек. Критерий устойчивости
- •7.2 Ультразвуковой способ измерения скорости течения воды
- •8.1 Факторы, определяющие сток рек
- •8.2 Кривые распределения и их параметры
- •1.Источник питания рек.
- •1 Определение максимальных расходов весеннего половодья при отсутствии гидрометрических наблюдений
- •1 Определение максимальных расходов весеннего половодья при отсутствии гидрометрических наблюдений
- •2 Гидравлические параметры русла (площадь живого сечения, площадь живого сечения, гидравлический радиус, коэффициент шероховатости ) и их определение
- •2.Построение батиграфических (марфометрических) характеристик водохранилища
- •1.Определение мертвого объема водоранилища
- •2. Графический и графо- аналитический способы приведения короткого ряда наблюдений к многолетнему
- •1. Определение среднемноголетнего значения расхода реки методом корреляции с рекой-аналогом.
- •2. Определение потерь воды из водохранилища на испарение.
- •2.Определение скоростей с помощью поплавков-интегратов
- •1.Принципиальная схема гидрометрической вертушки. Тарировочная кривая, определение по ней местной скорости потока.
- •2. Построение теоретических (аналитических) кривых распределения. Определение их параметров.
- •1.Корреляция. Коэффициенты корреляции. Уравнения и коэффициенты регрессии.
- •2. Измерение скоростей гидрометрическими трубками.
- •1.Формирование рек. Гидрографическая сеть. Коэффициэнты извилистости и густоты речной сети. Типы руслового процесса..
- •2. Определение расчетного годового стока при отсутствии данных гидрометрических наблюдений.
4.1 Меандрирование рек. Коэффициент извилистости. Силы, действующие на изгибе русла. Сила Кориолиса. Закон Бэра.
Меандрирование - тип русловых процессов, схема деформаций в виде последовательных стадий извилистости речного русла. Под меандрированием понимается не только внешняя форма плановых очертаний русла, а определённый процесс, сводящийся к изменению плановых очертаний русла по определённой закономерности, а именно в форме развития плавно изогнутых извилин. Большое число рек, имеющих извилистые очертания, характерны тем, что в них происходят плановые переформирования, обусловленные воздействием потока на русло. Различается развитое и неразвитое меандрирование, свободное и ограниченное меандрирование.
Коэффициент извилистости – отношение длины реки к кратчайшему расстоянию между истоком и устьем: К=L / I где К - коэффициент извилистости, L – длина реки, I - кратчайшее расстояние между истоком и устьем. Силы,действующие на изгибе русла. Центробежная сила, которая выталкивает воду наружу, когда она быстро течет вокруг изгиба, причем эта сила зависит от веса (объема) воды. Когда вода в реке течет вокруг изгиба, силы действуют так, что вода близко к руслу течет от внешней стороны изгиба внутрь, так как она движется вниз по течению. Сила Кориолиса. Зако́н Бэ́ра - правило, согласно которому реки, текущие на равнинах Северного полушария, подмывают правые берега, и на южном — левые, обусловливая асимметрию склонов долин. В основе лежит закон Кориолиса, согласно которому всякое тело, движущееся горизонтально у поверхности Земли, независимо от направления движения отклоняется в Северном полушарии вправо, в Южном — влево, вследствие вращения Земли с запада на восток.
4.2Суточное и недельное регулирование стока реки. При суточном регулировании цикл регулирования составляет одни сутки и к концу цикла уровень воды в верхнем бьефе возвращается к исходному положению — УМО. Уровень воды в нижнем бьефе будет соответствовать поступающему расходу в нижний бьеф. Благодаря суточному регулированию в часы малой нагрузки ГЭС в верхнем бьефе запасается избыточный приток, а в часы повышенной нагрузки он срабатывается. Если объем водохранилища достаточен для аккумулирования всего избыточного притока, то этот весь приток используется для увеличения мощности ГЭС по сравнению с мощностью ГЭС при только естественном притоке. Суточное регулирование позволяет повысить участие ГЭС в покрытии пиков нагрузки и обеспечить более целесообразный равномерный режим работы тепловых и атомных электростанций.
Н
едельное
регулирование
обеспечивает неравное потребление
воды агрегатами ГЭС в течение недели
в соответствии с требованием недельных
колебаний нагрузки энергосистемы. В
выходные дни нагрузка в энергосистеме
падает. В этот период ГЭС может снизить
свою мощность, а получающийся избыток
воды аккумулируется в водохранилище.
В рабочие дни ГЭС может увеличить
мощность за счет сработки запасенных
в водохранилище объемов воды. При
недельном регулировании режим работы
ГЭС с увеличенной мощностью, как правило,
не сопровождается увеличением выработки
электроэнергии. Выработка электроэнергии
может увеличиться только в случае
сокращения холостых сбросов воды за
счет емкости водохранилища.
Билет №5