Практика по получение первичных знаний. #практикаВВ1902Сорокина. кубанский государственный аграрный университет имени и. Т. Трубилина
Скачать 7.49 Mb.
|
По кривой связи уровней и расходов воды в нижнем бьефе определяют уровень воды в нижнем бьефе гидроузла ∇УНБmin при Qмеж. Возможный максимальный напор на ГЭС определяется так: По Нтах назначается глубина сработки водохранилища (hсраб). Наиболее оптимальные условия работы ГЭС будут при колебании уровня воды в водохранилище со сработкой его объёма на величину: Hсраб = (0,15÷0,25) Нтах, допускается и до 0,4 Нтах. Далее определяется отметка уровня мертвого объема воды (𝛻УMO) в водохранилище: Величина мертвого объема определяется по ∇УMO по кривой связи объемов и уровней воды в водохранилище. Полезный объем водохранилища (Wпол) определяется как разность полного (WНПУ) и мертвого (WУМО) объёмов. Полезная емкость водохранилища: В соответствии с заданием получены необходимые параметры водохранилища такие как уровень воды в нижнем бьефе гидроузла, глубина сработки водохранилища, полезный объем и другие. 1.4.3 Определение притока воды в водохранилище и построение интегральной кривой. Расчёт зарегулированного расхода воды Объёмы притока воды в водохранилище выписываются из таблицы 1.4 гр.1. По данным строки 2 таблицы 1.6 строится интегральная кривая притока воды в водохранилище, по которой графически определяется зарегулированный объем воды водохранилища годичного (или сезонного) регулирования Wзар (рисунок 5.2). Таблица 1.6 - Приток воды в водохранилище
Рисунок 1.1 - Интегральная кривая притока воды в водохранилище Следующим шагом вычисляют зарегулированный расход: где: - зарегулированный расход; где: Т - число секунд в году; Wзар - зарегулированный объем по рисунку 5.1, . Этот расход вместе с санитарными попусками может быть пропущен через турбины ГЭС: где: – расход ГЭС; На основе данных таблицы 5.2 построена интегральная кривая притока воды в водохранилище (рис.1.1). Посчитан зарегулированный расход воды вместе с санитарными попусками по формуле 19. |