一种阻抗上室式调压室制造技术

技术编号:10485323 阅读:137 留言:0更新日期:2014-10-03 15:15
本发明专利技术公开了一种阻抗上室式调压室。为了有效降低调压室竖井高度,降低施工难度,节省投资,所述阻抗上室式调压室包括通过阻抗孔与压力引水道连通的调压室竖井和施工支洞;所述调压室竖井与施工支洞连通,该施工支洞内设有封堵体,兼作调压室上室的所述施工支洞封堵体处的底板高程Zs低于调压室竖井内最高涌浪高程Zmax。本发明专利技术从利用调压室顶部施工支洞容积方面考虑,将施工支洞兼做调压室上室,从而大大降低了调压室竖井的高度,节省了投资。

【技术实现步骤摘要】
一种阻抗上室式调压室
本专利技术涉及一种阻抗上室式调压室,主要用于引水式开发电站全地下布置调压室。
技术介绍
长引水式开发电站中为满足调节保证计算要求,一般均需设置调压室,阻抗式调压室具有结构简单、容积小、正常运行时底部水头损失小、水位波动幅值小、波动衰减较快等优点,因而得到广泛应用。通常情况下,机组突然甩负荷室产生的涌波全部由调压室竖井容积来容纳,造成竖井高度过高、投资大的现象。 从施工方法及施工进度方面考虑,调压室施工过程中均需布设施工支洞。
技术实现思路
为了有效降低调压室竖井高度,降低施工难度,节省投资,本专利技术旨在提供一种阻抗上室式调压室,该调压室从利用调压室顶部施工支洞容积方面考虑,将施工支洞兼做调压室上室,从而大大降低了调压室竖井的高度,节省了投资。 为了实现上述目的,本专利技术所采用的技术方案是: 一种阻抗上室式调压室,包括通过阻抗孔与压力引水道连通的调压室竖井和施工支洞;其结构特点是,所述调压室竖井与施工支洞连通,该施工支洞内设有封堵体;兼作调压室上室的所述施工支洞封堵体处底板高程Zs低于调压室竖井内最高涌浪高程Zmax ;所述调压室竖井内最高涌浪高程Zmax由如下公式确定:

【技术保护点】
一种阻抗上室式调压室,包括通过阻抗孔(8)与压力引水道(1)连通的调压室竖井(7)和施工支洞(5);其特征在于,所述调压室竖井(7)与施工支洞(5)连通,该施工支洞(5)内设有封堵体(9);兼作调压室上室的所述施工支洞(5)封堵体(9)处的底板高程Zs低于调压室竖井(7)内最高涌浪高程Zmax;调压室竖井(7)内最高涌浪高程Zmax由如下公式确定:λ′=2gA(hw0+hc0)LA1v02]]>1)、当λ'hc0<1时:(1+λ'|Za|)‑ln(1+λ'|Za|)=(1+λ'hw0)‑ln(1‑λ'hc0)2)、当λ'hc0>1时:(λ'|Za|‑1)+ln(λ'|Za|‑1)=ln(λ'hc0‑1)‑(λ'hw0+1)Zmax=ZaA+(H-Zs)LsBLs+A]]>以上各式中:Zmax—带上室时调压室最高涌浪;Za—不带上室时调压室最高涌浪;Zs—上室封堵体处底板高程;B—上室宽度;H—最高涌浪计算工况对应的水库水位高程;Ls—上室有效长度;L—压力引水道长度;A—调压室竖井断面积;A1—压力引水道断面面积;hw0—流量为Q0时,上游库水位与调压室水位之差;hc0—阻抗孔的水头损失值;Q—通过阻抗孔的流量;v0—对应于Q0时压力引水道流速;Q0—最高涌浪计算工况对应的发电引用流量;S—阻抗孔面积;—阻抗孔流量系数;g—重力加速度。...

【技术特征摘要】
1.一种阻抗上室式调压室,包括通过阻抗孔(8)与压力引水道(I)连通的调压室竖井(7)和施工支洞(5);其特征在于,所述调压室竖井(7)与施工支洞(5)连通,该施工支洞(5)内设有封堵体(9);兼作调压室上室的所述施工支洞(5)封堵体(9)处的底板高程&低于调压室竖井(7)内最高涌浪高程Zmax;调压室竖井(7)内最高涌浪高程Zmax由如下公式确定:以上各式中:Zmax—带上室时调压室最高涌浪; Za—不带上室时调压室最高涌浪; Zs—上室封堵体处底板高程; B—上室宽度; H—最高涌浪计算工况对应的水库水位高程; Ls—上室有效长度; L一压力引水道长度; A—调压室竖井断面积; A1—压力引水道断面面积; hw(l—流量为Qtl时,上游库水位...

【专利技术属性】
技术研发人员:高宇黄小春尹浩梁剑
申请(专利权)人:中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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