ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Потери напора на криво а подпора из "Гидроэнергетика Ч.1 " Как показано в главе одиннадцатой, при рассмотрении взаимосвязей водохозяйственного комплекса и ГЭС размеры сб определяются принятой схемой увязки комплекса и могут быть подсчитаны только для конкретных условий. С развитием водо-потребителей и водопользователей эти изъятия и сбросы растут и уменьшают располагаемый расход ГЭС. [c.86] Величина холостого сбросного расхода определяется в первую очередь пропускной способностью ГЭС. Весь расход сверх максимального расчетного расхода ГЭС, если отсутствуют возможности аккумулирования, подлежит сбросу. Поскольку объем водохранилища при данных конкретных топографических характеристиках долины реки определяется НПГ, возможности полезного использования паводковых расходов устанавливаются при проектировании. [c.86] Потери, расхода станционные. В табл. 7-5 даны характеристики уже рассмотренных системных потерь расхода и разбираемых ниже станционных потерь расхода. Даны виды потерь и места потерь. Как видно из таблицы, станционные потери можно разделить на несколько групп. [c.86] В отдельных неблагоприятных случаях эта группа потерь может достигать больших величин. Особенно чувствительны сбросы, связанные с удалением льда и шуги, проводимые в зимний маловодный период. Для сброса одного кубометра шуги затрачивается до 10 м воды. Имеется ряд предложений (в частности, пропуск шуги через турбины, аккумулирование шуги в верхнем бъефе и др.), которые направлены на сокращение этих потерь расхода. Для уменьшения расходов на промыв наносов также разработаны схемы двухтактных промывов, позволяющие более эффективно и более экономно удалять наносы. [c.86] К сожалению, существующие методы расчета фильтрации не могут учесть всех конкретных условий, и для установления величин фильтрационных потерь необходимо вести постоянные наблюдения в натуре. Большую роль играет фильтрация в деревянных водоводах. Для этого случая имеются опытные нормативы. [c.86] Особую группу фильтрационных потерь составляют потери через уплотнения затворов. Эти потери могут достигать больших величин. Не менее чувствительными могут быть потери через неплотности турбинного затвора и самого направляющего аппарата. На высоконапорной Ульбикской станции (Алтай) расход через неработающий агрегат по этим причинам достигал 15% от полного расчетного и только специальными мероприятиями величина этих потерь была снижена до приемлемых размеров. [c.86] Чтобы представить соотношение величин потерь расхода, на фиг. 7-21 дан в масштабе баланс расходов для деривационной горной гидроэлектростанции (С. Я. Вартазаров). [c.88] Исходя из приведенного эксплоатационного баланса расходов ГЭС, можно подобно тому, как сделано ниже для эксплоатационного баланса напоров, построить систему эксплоата-ционных коэффициентов использования расходов. На фиг. 7-22 дана мнемоническая схема построения этих коэффициентов. [c.88] Сами названия коэффициентов указывают на условия, определяющие достигнутые значения коэффициентов использования расходов ГЭС. [c.88] Расход (сток) определяет собой количественно и качественно энергетический ресурс ГЭС. Это обстоятельство определяет особьге требования к классификации рек по водоносности и характеру внутригодового распределения стока. Гидрологические характеристики могут быть обобщены и сведены к 12 координатным полям, в которых изолиниями показываются другие переменные. Большое значение имеет ИКПС, позволяющая преобразовать гидрологические характеристики в водохозяйственные. Наличие, кроме годового, еще и многолетнего периода регулирования увеличивает количество характерных расходов. [c.88] Поскольку все гидроэнергетические расчеты свогши исходными данными имеют гидрологические характеристики, необходимо учесть возможную точность этих первоначальных материалов. Исследование этого вопроса показало, что при обычно располагаемых рядах гидрометрических наблюдений приведенная точность задания стока статистическими параметрами не может превысить две значащие цифры, а обычно ограничивается одной. Это важное обстоятельство должно быть учтено при всех водохозяйственных и гидроэнергетических расчетах, особенно учитывая, что из возможных форм задания гидрологических характеристик представление их распределением повторяемости имеет наибольшее распространение. [c.89] Балансовое уравнение расходов является одним из фундаментальных положений гидроэнергетики. Построение его подчинено эксплоа-тационному анализу. Исследование отдельных ВИДОВ потерь расхода и их дислокации позволяет установить коэффициенты использования проектный, системный и станционный. [c.89] Уравнение баланса напоров в самой полной форме записывается для смешанной пло-тино-деривационной установки, у которой часть напора концентрируется плотиной а часть — деривацией (Я ). [c.89] Я — напор станционный, использованный полезно ГЭС. [c.90] Этот показатель характеризует проектное использование потенциального падения реки. [c.90] На фиг. 8-4 даны потери напора в процентах от величины подпора для различных значений / д и, составленные на осно- АЯ = Я(Рд), где Qg — бытовой расход в реке. [c.91] Пользуясь кривыми фиг. 8-5, легко определить значения Д// и (до гидростатического подпора) в процентах, а затем пере вести в метры. Эти данные вписаны в вывод, помещенный в подписи фиг. 8-6. По вычисленным данным потерь можно их нанести в левом квадранте и затем, пользуясь линией обращения, перевести в зависимость от Q . Из полученных кривых AH ==f Qg) видно, что потери растут с ростом расходов. [c.92] Особое значение приобретают при ступенчатой схеме использования (каскад), что исследуется ниже. [c.92] Вернуться к основной статье