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石泉水电站增加库容方式探讨
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  • 发布时间:2021-08-15
资料介绍

 根据石泉水电站坝址径流的特点,以径流量峰值大

于等于1 000 in /s的流量作为洪峰流量,将连峰、多
峰洪水合计为一场洪水,统计得该坝址1954-2000
年47 a共发生253场洪水,年平均洪水5.38次。
1.3 石泉水电站水库如何充分利用洪水资源
按照洪水资源化观点,即在不成灾的情况下,尽
量利用蓄水工程拦蓄洪水,以充分利用洪水资源。
石泉水电站表孔设置有露顶式闸门,年平均洪水
5.38次,如果在表孑L闸门增加l ITI左右的挡水高度,
利用其拦蓄洪尾蓄水至411 m,每场洪水可多蓄水
2 400万1TI ,水量电量266万kWh(耗水率按9
m /kWh计算),全年平均多发电266X5.38=1 431
万kWh。
提高表孔闸门顶端高度,按目前技术水平有2
种方式:一是在石泉水电站大坝表孔上部设置独立
闸门;二是表孔闸门门体加高。
2 设置独立闸门
闸门按门叶的外观形状分为平面闸门、弧形闸
门、人字闸门、箱式闸门等。箱式闸门依据在孔口是
否有同定式启闭设备,可分浮动式和固定式2类。
选择闸门形式需要考虑其在水工建筑物中的位置、
尺寸、设计水头、运用条件、启闭设备等因素,要求做
到泄流时水流条件好、止水严密、操作简便灵活、检
修维护方便等。因此如果设置独立闸门,目前石泉
表孔位置没有再安装启闭机的空问,表孔闸墩无法
设置门槽,故设置独立闸门以浮动闸门为好。
2.1 浮动闸门及特点
浮动闸门是借助浮力和水重启闭并可浮运的闸
门。为了使闸门获得浮力,必须把门体做成具有一
定空间体积的结构。门体是靠改变门的自重,调节
门重与浮力的平衡来动作的。而调节门体的重量,
是依靠装设在门体内的一些水泵、充(排)水阀、管
路等设备来完成。关闭闸门时,打开充水阀向门体
内的空腔充水,门自重逐渐增加,门体渐渐下沉至需
要封闭的孑L口进行挡水。开启闸门时,则开动水泵
排出门体空腔内的水,门体减轻,浮门就渐渐上升直
至开启孔口。目前中国浮动闸门多用在露顶式孔
口,如西津水电站船闸、富春江水电站检修闸门、葛
洲坝水利枢纽工程的船闸、潘家口水电站的溢洪道
等。
浮动闸门有以下特点:无需固定式启闭设备;无
需设置门槽;可通过向闸体内压载水箱充水或排水
的方式实现自动或半自动开启或关闭;在泄洪情况
下,闸门远离孔口,不影响正常泄洪,是增加水库库
容的一种经济有效的方法;这种增加水库库容的独
特方法不存在新建挡水建筑物的施工所造成的各种
影响。
2.2 浮动闸门的选用
浮动闸门多用于在水利水电工程溢洪道检修闸
门,其有优点也有缺点:如操作较一般闸门复杂,平
时存放亦需认真、全面考虑,并需有专门的存放位置
和设备;制作安装费用较高。设置浮动闸门一般考
虑以下3点:① 用于闸门人水和维修的移动式起重
设备(门机);② 坝段是否有安全停放浮动门的位
置,如没有合适的停放位置,那么在坝上游附近的库
区里是否有合适的、经济的建造浮动门存放场所;③
闸门设计水头不宜过高。石泉水电站大坝恰好满足
上述3点要求。
同时浮动闸门必须适应大坝表孔体形特点,既
要不动大坝结构,又要做到新增闸门结构合理,使用
方便,止水良好,满足5孔弧形闸门,同时应尽可能
减工作量以缩短工期和降低费用。对新增浮动检修
闸门的要求是:无底坎运行,即闸门就位和挡水过程
均处于浮动状态;包括表孑L和小表孑L,共5孔弧形门
可以通用同一规格浮动闸门;浮动闸门受力挡水过
程,不对大坝稳定性产生不利影响;便于就位和调
整;闸门存储能适应库水位大变幅的要求。
2.3 闸门结构型式
浮动闸门按外形可分为箱形、比重计式和桶形
3种,过去多采用箱形,它具有结构简单、稳定性能
好等优点,但是耗费钢材较大;比重计式由于构造复
杂,制造安装困难,实际也很少采用;现在普遍采用
的是桶形,因为它既具有稳定性能好,又节省钢材等
优点。故建议石泉水电站采用桶形浮动闸门。
2.4 浮动闸门的止水装置
设置浮动闸门,底部和左右端应有止水座,同时
底坎(亦即表孔顶端)和泄洪口左右闸墩也要设置
止水座。
3 加高表孔门体高度
石泉水电站大坝设有5个表孔,1~4号表~L-tL
口尺
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