- •Введение
- •1. Природно-экономическая характеристика бассейна реки
- •Бассейна реки _____________ на 20__ г.
- •В створе на расчетный 20__ г., тыс. М3
- •В створе на расчетный 20__ г., тыс. М3
- •2.2. Санитарно-техническое состояние водных ресурсов
- •3. Современный водохозяйственный баланс и обоснование схемы использования водных ресурсов
- •(Вод водоотведения) в створе бассейна реки __________, тыс. М3
- •Бассейна реки __________ в расчетном створе на исходный 20__ г., тыс. М3
- •4. Перспектива народнохозяйственного использования поверхностных вод бассейна реки. Перспективный водохозяйственный баланс
- •Бассейна реки __________ в расчетном створе на исходный 20__ г., тыс. М3
- •5. Водноэнергетические расчеты
- •5.1. Задачи и исходные данные
- •5.2. Определение вида годичного регулирования стока (полное или неполное)
- •5.3. Определение зарегулированного расхода и расчетного напора при полном (неполном) годичном регулировании стока
- •5.4. Определение располагаемых мощностей гэс и среднесуточной обеспеченной мощности гэс
- •5.5. Определение обеспеченной пиковой мощности гэс и расчетного расхода
- •6. Рациональное использование и охрана водных ресурсов
- •7. Подбор оборудования и компоновка гидротурбинного блока малой гэс
- •7.1. Перспективные конструкции гидроагрегатов малых гэс
- •7.2. Подбор основного гидросилового оборудования гэс
- •7.3. Компоновка гидротурбинного блока малой гэс
- •8. Технико-экономическое обоснование водохозяйственного комплекса
- •Водохозяйственный комплекс, руб.
- •9. Рыбохозяйственное использование водохранилищ
- •10. Использование эвм в технико-экономическом обосновании строительства малой гэс
- •Приложения
- •Экономическая характеристика бассейнов малых рек
- •Экономическая характеристика сельскохозяйственного сектора по бассейнам малых рек
- •Нормы хозяйственно-питьевого потребления воды для населенных мест
- •Нормы расхода воды в коммунальном, производственном и животноводческом секторах
- •Комплексное использование водных ресурсов
5.4. Определение располагаемых мощностей гэс и среднесуточной обеспеченной мощности гэс
Располагаемые мощности (кВт) определяются по формуле
N = 9,81 · Qзар · Нi · ηа , (5.5)
где ηа – КПД агрегата (ηа = ηт · ηг).
Коэффициент полезного действия турбины (ηт) можно принять равным 0,80...0,85, генератора (ηг) – 0,90...0,92. Расчеты по определению располагаемых мощностей ГЭС сводятся в табл. 5.3.
Расчет обеспеченности (Рi , %) мощностей (графа 5) можно провести по упрощенной формуле
, (5.6)
где mi – порядковый номер ряда;
n – число членов ряда.
Т а б л и ц а 5.3. Подсчет располагаемых мощностей ГЭС
Расчетные периоды |
Напор за период Нi, м |
Зарегулированный расход Qзар, м3/с |
Мощность за период Ni, кВт |
Мощность в убывающем порядке, кВт |
Обеспеченность, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1…12 |
|
|
|
|
|
По данным табл. 5.3 (графы 5 и 6) строится график обеспеченности (продолжительности) среднесуточных мощностей ГЭС [7, рис. 8], по которому выбирается среднесуточная обеспеченная мощность ГЭС (). Для малых ГЭС рекомендуется принимать при Р = 70…80 %.
5.5. Определение обеспеченной пиковой мощности гэс и расчетного расхода
Поскольку предусматривается годичное регулирование стока, то существует возможность осуществления также и неограниченного суточного его регулирования. При этом полагают, что в энергосистеме других регулирующих электростанций нет, поэтому для проектируемой ГЭС предоставляют верхнюю часть графика нагрузки энергосистемы. В этом случае необходимо отыскать на графике нагрузки энергосистемы такую часть площади, которой в принятом масштабе соответствовала бы суточная выработка электроэнергии (кВт·ч):
. (5.7)
Наиболее просто эта задача решается с помощью анализирующей кривой графика нагрузки энергосистемы. Расчеты по определению ее координат проводят в табличной форме (табл. 5.4), предварительно построив график суточной нагрузки энергосистемы [7, рис. 18]. График суточной нагрузки энергосистемы изменяется по часам в зависимости от потребляемой электроэнергии. Для его построения можно использовать следующее выражение по определению нагрузки на энергосистему (кВт):
, (5.8)
где ki – коэффициенты, принимаемые по заданию;
– среднесуточная мощность ГЭС расчетной обеспеченности.
Т а б л и ц а 5.4. Подсчет координат анализирующей кривой графика нагрузки энергосистемы
Номер слоя (полосы) |
Мощность полосы ∆Рi, кВт |
Продолжительность полосы ti, ч |
Энергия полосы ∆Э = ∆Рi · ti, кВт·ч |
Суммарная энергия ∑Эi, кВт·ч |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
По данным табл. 5.4 на графике суточной нагрузки энергосистемы строится его анализирующая кривая. Если отложить Эсут от вершины анализирующей кривой и опустить вертикаль до пересечения с ней, то получим точку, определяющую нижнюю границу графика нагрузки проектируемой ГЭС. Его максимальная ордината определяет величину обеспеченной пиковой мощности ГЭС (). Тогда установленная рабочая гарантированная мощность ГЭС (кВт) будет равна
, (5.9)
где – пиковая обеспеченная мощность, которая обеспечивается за счет зарегулированного избыточного стока, кВт;
Nбаз – базисная мощность, которая обеспечивается расходом санитарных попусков, кВт;
Величина этой мощности складывается из двух частей:
, (5.10)
где – среднесуточная обеспеченная мощность, которая обеспечивается среднесуточным зарегулированным расходом, кВт;
Nпик – пиковая мощность, которая обеспечивается за счет суточного регулирования стока, кВт.
Величина базисной мощности определяется по формуле
, (5.11)
где Qс.п – расход санитарных попусков или стока разбавления, м3/с;
Нр – расчетный напор, м;
ηа – КПД агрегата (ηа = 0,75…0,85).
Nрез – резервная мощность, которая принимается равной 10 % от максимальной суточной нагрузки, кВт.
Для расчета резервной мощности применяется формула
, (5.12)
где Рmax – максимальная ордината графика нагрузки энергосистемы, кВт.
Расчетный расход ГЭС (м3/с) определяется из формулы мощности
. (5.13)