Hidroacumularea sistemelor de alimentare

Acasă> Hidroacumularea sistemelor electrice

tip. Astfel, în structurile HPP-SDPP Kasteyk (USA) include tunel de joasă presiune este de aproximativ 16 km lungime și șase de înaltă presiune naze.mnyh lungime de 730 conducte fortate m fiecare (fig. 4-17). diametru tunel 9.14 m, înălțimea statică maximă de 120 m. În apropierea portalul de ieșire din tunel are un rezervor de expansiune cu un diametru de 36,6 m. Cu toate acestea, o astfel de lungime mai mare a căii de aprovizionare pentru stocare prin pompare poate fi considerată ca o excepție. La HPP-PSPP Kasteyk este legat de faptul că linia de apă intră în sistemul de California hidrotehnică pentru apa









Hidroacumularea sistemelor de alimentare

Fig. 4-17. Secțiunea de-a lungul liniei de presiune a HPP-HPPP Kasteyk (SUA).

i - rezervorul de la Pairamid; 2 și o secțiune de presiune a conductei de apă; 3 - secțiunea de apă de înaltă presiune; 4 - rezervor de echilibrare; Clădirea 5-HPSP; S - rezervor Kasteik; 7 - bazin inferior al PSPP.

Livrează în Los Angeles și în zonele înconjurătoare. Datorită scopului global al sistemului de costul de construcție PSP atribuite la costul de apă, care, prin urmare, a redus costul energiei a site-ului și de a îmbunătăți rentabilitatea acestuia [48].

Diametrul conductelor de apă și vitezele de curgere a apei determinate de acestea sunt stabilite în proiecte pe baza unor calcule tehnice și economice pentru un minim de costuri estimate ale opțiunilor comparate. Pentru PSP, se observă viteze mai mari în conductele de apă joasă de presiune decât în ​​conductele de apă derivate ale centralelor hidroelectrice convenționale. Acest lucru se datorează duratei relativ scurte a operațiunii PSP în programul de încărcare zilnică și costului redus al energiei nocturne utilizate pentru pomparea apei în piscina superioară de acumulare (Tabelul 4-1).

Pentru a reduce șocul hidraulic în căile navigabile, se selectează regimul optim pentru reglarea agregatelor,

Compararea parametrilor conductelor de alimentare cu presiune scăzută ale PSPP și conductele de deviere ale centralei termice

* Indicatori pentru cel de-al doilea flux al căilor navigabile.

Neregularitățile temporale ale cursului lor sau fezabilitatea economică a construirii rezervoarelor egalizatoare.

Nevoia de echipare a rezervoarelor la PSP este determinată de condițiile de funcționare tranzitorie a stației.

Pe baza condițiilor de reglementare a agregatelor, drept criteriu orientativ pentru necesitatea construirii rezervoarelor egalizatoare,

unde Tu este constanta inertiei conductei de presiune; qmakc - cea mai mare cheltuială la un cap de decontare; Yao - turbine de presiune; Li și Fi - lungimea și secțiunea secțiunilor conductei de apă; n este numărul de site-uri.

Deoarece lungimea secțiunilor turbinelor de înaltă presiune ale conductelor este relativ mică în comparație cu lungimea de joasă presiune, formula (4-2) poate fi simplificată după cum urmează:

unde L este lungimea secțiunii conductei de apă, m; Imax - viteza maximă a debitului de apă din această secțiune, m / s; Н - presiunea statică a PSPP, m.

O relație chiar simplificată [18]:

Complexitatea sistemului hidraulic necesită GAES în etapa de fezabilitate de construcție calcule atente regimurilor tranzitorii ale turbinei hidraulice cu caracteristicile rafinate și alți parametri, precum și în proiectarea tehnică și de asemenea, studii de modelare.

Este posibil să se reducă capul existent pe conductele de apă ale PSPP, plasându-le pe suprafața pământului și parțial pe banda rulantă. Dacă presiunea PSP nu depășește 100 m, conducta de apă se poate termina cu un arbore vertical, care combină funcțiile rezervorului de egalizare și alimentarea cu camerele spirale ale unităților. Este recomandabil să localizați o astfel de structură în centrul rundei clădirii PSPP.

Localizarea conductelor de alimentare care este ridicată în comparație cu agregatele are și laturi negative. Există pericolul unui vid în cazul unei pierderi imediate a sistemului de acționare în modul pompă. Ultima abordare impune limitarea GAES clădirilor la piscina superioară, ceea ce duce la o adâncime considerabilă atingând tălpi de construire PSP în coastă pantă, apa de ploaie sau introducerea structurilor pe panta frunții. Aceasta implică o creștere a înălțimii barajului de închidere și reduce fiabilitatea structurii.

Poziționarea conductei de beton armat sub presiune parțial pe terenul slăbit, parțial pe piciorul înalt, poate conduce la precipitații inegale și la încălcarea impermeabilității structurii.

zone de înaltă presiune de conducte de alimentare sunt adiacente pe de o parte la unitățile PSP, iar pe de altă parte, sau la zonele de joasă presiune sau la alimentarea cu apă structuri din bazinul superior.

Cu privire la soluția constructivă a conductelor, amplasarea lor este afectată: subteran sau deasupra solului.

tracing verticală a conductelor subterane, t. E. Determinarea pantei diferitelor zone, în funcție, în principal pe panta generală a drumului (raportul dintre lungime diferența de înălțime), condițiile de producție a lucrărilor subterane, structura geologică.

În străinătate, în ultimii ani, combinele de tunel tuneluri au devenit comune, permițând trecerea unor lucrări înclinate în roci de cetate medievală și înaltă. În același timp, panta optimă a lucrărilor, care asigură evacuarea rocii sub acțiunea gravitației, este de aproximativ 38-45 °.







În prezent, dezvoltarea soluțiilor tehnice ale PSPP se desfășoară în direcția creșterii capacității unitare a unităților și conectării mai multor unități la o conductă de apă. Acest lucru se poate datora unor inconveniente în funcționare, deoarece dacă este necesară repararea conductei principale sau a uneia dintre conductele de alimentare,

Este posibil să opriți mai multe unități. Cu toate acestea, deciziile de proiectare a căilor navigabile subterane sunt, de obicei, efectuate cu un grad înalt de fiabilitate. Inspecția periodică a liniilor de apă poate fi efectuată în timpul opririlor zilnice ale PSP sau în zilele de sâmbătă și duminică.

Extinderea rigole duce la o creștere a parametrului de bază care caracterizează accentul pe conducta de linie pD (p presiunea apei maximă în conducta de apă, p = PGH; D - diametrul conductei, m). Acest parametru pentru unele conducte de ape subterane ale PSPP are următoarele valori:

Lyunerze (Austria, 1958). 2300

Hornberg (Germania, 1975). 4900

Belmeken (Bulgaria, 1975). 2900

La construcția centralelor hidroelectrice din URSS (Nurek și Ingurskaya HPP), parametrul conductelor de tunel a ajuns la 2400-2800.

Cele mai raționale soluții constructive pentru căptușirea conductelor subterane de apă de înaltă presiune se realizează prin maximizarea proprietăților de rezistență ale unui masiv de rocă și transferarea către el a unei părți semnificative a presiunii interne a apei.

Pentru a maximiza conservarea proprietăților elastice și de rezistență ale pietrei, metoda de producție a lucrărilor de tunel are o importanță deosebită. Astfel, potrivit cercetării departamentului de structuri subterane al HIS Hydroproject, coeficientul de rezistență elastică în timpul forajului mecanizat crește cu o medie de 30% față de cel exploziv maro.

Pentru a îmbunătăți caracteristicile geomecanice ale rocii, este rațional să se utilizeze cimentarea întăririi profunde.

Indicatorii tehnici și economici ai căptușelii cu carburi de consolidare profundă sunt mai favorabili decât cei de tip tradițional. O astfel de căptușire a tunelului de deviere a centralei hidroelectrice Inguri a fost de 26 de milioane de ruble. o căptușeală mai ieftină cu un sacou metalic și la 31 de milioane de ruble. este mai ieftin decât garnitura din beton armat [10].

Pe baza rezultatelor cercetărilor interne și externe moleno următoarele valori ale coeficientului de elasticitate mai mare de rezistență, în funcție de rasa și starea de adâncimea de carburare la o presiune de 2 MPa [10]:

Situația rockului Adâncimea de carburizare

Puțin crăpat. 1.5 2.0

Fisurata. 1.8 8.5

Foarte fracturat. 2.0 3.0

În plus față de eficiența economică, carburizarea profundă reduce semnificativ pierderea de apă a filtrării, asigură siguranța căptușelii și indisolubilitatea stâncilor. În pilot

derivă GAES Festinog (UK) traversate în siltstone dens, carburare sub presiune redusă de 3,5 MPa rata de filtrare mai mult de 10 de ori.

Distribuția limitată este căptușeala întărită, caracterizată printr-o forță de muncă ridicată și o complexitate a producției, dar utilizarea lor oferă economii semnificative în metal.

Monumentul monolit de beton armat al tunelurilor de înaltă presiune cu utilizarea betoanelor cu un modul redus (beton din latex și beton cu piatră ponce) prezintă interes. Cu aceleași grade de modul redus și beton convențional, grosimea căptușelii de beton cu un modul redus poate fi redusă cu 30-50%. Introducerea largă a betonului din latex este îngreunată de costul său ridicat (de 1,5-2 ori mai mare decât costul betonului obișnuit).

Construcția căptușelii din beton armat a tunelurilor sub presiune este asociată cu unele dificultăți tehnologice și nu exclude posibilitatea pierderilor de filtre din tuneluri. Prin urmare, o parte semnificativă a conductelor de apă de înaltă presiune ale PSP-urilor străine are suprafețe mai mult sau mai puțin acoperite cu metal. grosime oțel placare este stabilită de starea întregii structuri comune statică (oțel - beton - rocă) presiunea internă și izolate de lucru captuseala sine, cu coastele și ancore pentru posibile presiuni externe.

La HPC Rekkun Mountain (SUA), o conductă de apă subterană de înaltă presiune este realizată cu un singur fir cu ramificație cu patru fire (vezi Figura 3-7). Stâncile rocilor, în care sunt situate structurile subterane, sunt reprezentate de calcar de diferite puncte forte. Diametrul secțiunii miniere și orizontale a conductei principale de apă este de 10,6 m, diametrul secțiunilor de conducere ale liniilor de apă este de 5,3 m (debit de 6,9 ​​m / s). În apropierea camerei de calcul, diametrele conductelor de alimentare sunt reduse la 3 m. În același timp, debitul (în modul turbină) crește la 21,5 m / s. Numai ultimele secțiuni de o lungime de 36 m sunt căptușite cu metal.

Traseul barajului hidroelectric al Rodund 11 (Austria) trece aproape paralel cu panta din calcar și marmură [50]. Calea navigabilă cu un diametru de 4,15 m este căptușită cu o grosime de metal cuprinsă între 10 și 20 mm de-a lungul întregii lungimi. Pe secțiunile conductei de apă, unde presiunea hidrostatică exterioară depășește 70 m, căptușeala de oțel a zaankerenului în beton (figurile 4-18).

In PSP Okutataragi (Japonia), două linii de alimentare a conductelor de apă de înaltă presiune înclinată la trasarea unui puternic modul de deformare liparites 4000 la 10000 MPa. Diametrul interior al conductelor este de 4,9 m, lungimea este de 645 m, capul maxim de proiectare este de 630 m (capul static este de 465 m). Grosimea maximă a plăcii de oțel, calculată ținând cont de rezistența stâncii, este de 50 mm. În interiorul părții înclinate a liniilor de apă, spațiul inelar din jurul placajului este umplut cu beton pe cimentul expandat.

Aceste instrumente de confirmat preliminară de linie de compresie conductă și transferul de la 0,57 la 0,88 presiune efivr-reipego pe stâncă [83].

Important în proiectarea conductelor subterane cu căptușeli din oțel are o distanță minimă admisibilă între contur și căptușeală. În interne

în practică, această distanță este adoptată în funcție de condițiile de muncă de sudură în timpul placări de asamblare: la sudarea din interior de 0,4 m (Nurek) la sudarea 0.8m duplex (Inguri HPP). În Ungaria, în decalajul GAES Predikalosek proiectat între căptușeală și roca au primit .35-0.5 m. FRG a recomandat clearance-ul nu durează mai mult de 0,3 m. Spațiul dintre căptușeală și roca umplut cu un beton superplastic special selectat având o contracție minimă [ 39]. În URSS,


Hidroacumularea sistemelor de alimentare

Fig. 4-18. Secțiunea de-a lungul conductei de presiune a PSPP Rodund II (Austria).

- presiunea hidrostatică neliniară; 2 secțiuni ale conductei de apă cu garnitură de pretensionare; 3 - aluviu; 4 - fisuri în suportul lateral.

Rekskaya HPP și alte obiecte pentru umplerea spațiului inelar utilizează beton turnat cu aditivi de bentonită [16].

Conductor GAES Waldeck II (FRG), secțiunea inițială de circa 100 m lungime (vezi. Fig. 3-6) este construit sub forma deschis diametru pit țeavă din beton, în lumina de 5,75 m, cu o căptușeală de oțel de 18 mm grosime. Sub această secțiune, grosimea căptușelii este mărită la 44 mm. Placarea este proiectată pentru o presiune internă a apei într-o operație statică comună, cu o masă de rocă reprezentată de gresie și șisturi. Atunci când se calculează posibilele diferențe între căptușire și beton până la 2 mm U, modulul de elasticitate al rocii este de 4500 MPa. De asemenea, a fost efectuat un calcul de verificare pentru rezistența la curgere cu ipoteza k = 1, 1, presupunând o operațiune de placare izolată fără a ține cont de masivul din jur. Genunchii placajului sunt fixați în stâncă cu o ancoră dreaptă cu o adâncime de 20 m.

În proiectarea căii navigabile WAHP Waldeck II, presiunea externă a apei nu a fost luată în considerare, deoarece investigațiile efectuate au arătat că sistemul Prak-







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: