五强溪水电站 水资源规划
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五强溪水库介绍【实用版】目录一、五强溪水库概况二、五强溪水库工程背景三、五强溪水库结构特点四、五强溪水库的功能及作用五、五强溪水库周边旅游景点正文五强溪水库位于中国湖南省怀化市沅陵县,沅水下游。
它是一座以中亚热带独具魅力的河流、人工湖、沼泽和环湖森林组成的湿地—森林复合生态系统。
下面,我将从五强溪水库的概况、工程背景、结构特点、功能及作用以及周边旅游景点等方面进行详细介绍。
一、五强溪水库概况五强溪水库的总库容为 42 亿立方米,正常水位 108 米以下预留防洪库容 13.6 亿立方米,库容系数 0.031,为季调节水库。
大坝类型为混凝土重力坝,坝顶高程 117.5 米,最大坝高 87.5 米,坝顶长度 724.4 米。
装机容量为 120 万千瓦,开工时间为 1989 年 9 月,竣工时间为1994 年底。
二、五强溪水库工程背景五强溪水库的建设旨在调节沅水流量,提高沅水下游的防洪能力,保障人民群众的生命财产安全。
此外,五强溪水库还具有发电、灌溉、养殖等综合利用效益。
三、五强溪水库结构特点五强溪水库采用混凝土重力坝结构,坝顶设有溢洪道和泄洪洞。
大坝顶宽 12 米,坝底宽 80 米。
溢洪道设计流量为 10620 立方米/秒,泄洪洞设计流量为 4410 立方米/秒。
四、五强溪水库的功能及作用五强溪水库主要用于调控沅水下游的水量,提高防洪能力。
在汛期,通过泄洪洞和溢洪道排放洪水,保障下游地区的安全。
在枯水期,通过发电站调节水量,保证沅水下游的工农业用水需求。
此外,五强溪水库还具有发电、灌溉、养殖等综合利用效益。
五、五强溪水库周边旅游景点五强溪水库周边有诸多旅游景点,如湖南五强溪国家湿地公园、仙鹤洞、酉水画廊等。
游客可以在欣赏水库美景的同时,领略周边的自然风光和文化底蕴。
综上所述,五强溪水库作为湖南省怀化市沅陵县的一座重要水利工程,不仅在调控沅水下游水量、提高防洪能力方面发挥着重要作用,还具有发电、灌溉、养殖等综合利用效益。
浅谈五强溪水库提高防洪高水位至110m方案发表时间:2018-12-26T12:03:48.723Z 来源:《防护工程》2018年第29期作者:陶亮[导读] 五强溪水电站位于沅水下游,是沅水流域防洪控制性工程,对下游地区可发挥相当大的防洪减灾作用,现状防洪高水位108m,防洪能力为20年一遇。
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司湖南长沙 410014摘要:五强溪水电站位于沅水下游,是沅水流域防洪控制性工程,对下游地区可发挥相当大的防洪减灾作用,现状防洪高水位108m,防洪能力为20年一遇。
本文初步分析了五强溪水库防洪高水位抬高到110m的防洪调度方案及可达到的防洪效果,为进一步发挥五强溪水库防洪效益、减轻沅水流域洪涝灾害提供参考。
关键词:五强溪;防洪高水位;防洪标准一、引言五强溪水电站位于沅水下游,坝址控制集雨面积83800km2,占全流域面积的93%,是洞庭湖水系中控制性能最好、控制洪量最大的水库,对沅水尾闾地区防洪具有举足轻重的作用。
在凤滩水库2.8亿m3防洪库容配合下,可使沅水尾闾地区防洪标准由当时的5年一遇提高到20年一遇。
同时,五强溪水库虽按正常蓄水位108m蓄水运用,但大坝、闸门等枢纽建筑物都是按正常蓄水位110m条件设计和实施,为进一步挖掘五强溪水库防洪能力留下了余地。
本文初步分析了五强溪水库防洪高水位抬高到110m的防洪调度方案及可达到的防洪效果,为进一步发挥五强溪水库防洪效益、减轻沅水流域洪涝灾害提供参考。
二、现行防洪高水位108m防洪调度方式五强溪水库的洪水调度应与凤滩水库洪水调度一并考虑,通过两库预留防洪库容的联合运用实现沅水尾闾20年一遇的防洪标准。
当遇20年一遇以下标准的洪水、起调水位低于98m时,应控制库水位不超过108m,且下泄流量按下游凌津滩水库坝址不超过20000m3/s控制。
三、抬高防洪高水位至110m防洪调度方式拟定及防洪效果分析本次拟定以下两种防洪调度方案进行研究:方案1:对于108m以下的防洪库容,考虑到凌津滩库区的防洪要求,五强溪水库调度方案仍维持原洪水调度方案,即下泄流量按下游凌津滩水库坝址不超过20000m3/s控制;对于108m~110m防洪库容,主要是为下游尾闾地区(桃源、常德)防洪,下泄流量按桃源站不超过23000m3/s控制。
毕业设计报告摘要沅水五强溪水库位于湖南省沅陵县境内,是一个以发电为主,兼有防洪、航运和灌溉等效益的综合利用大型水库。
流域雨量充沛,水量丰富,坝址多年平均流量2060m³/s,年水量649亿m³,坝址位于沅水干流最后一段峡谷出口处,岩性坚硬,地形地质条件良好,具备修建高坝的自然条件。
本次毕业设计是在给定备选方案Ⅰ(即正常蓄水位为 120m)情况下,进行五强溪水库的兴利计算、防洪计算以及经济分析计算。
在兴利计算中,主要包括对设计原始资料进行整理,绘制各类曲线;录入调试计算机程序;考虑三方面因素,确定水库死水位;计算保证出力;采用经验方法确定水电站必须容量;绘制水电站防破坏线,确定水库防洪限制水位;选择重复容量、计算多年平均电能以及确定水库有关参数等内容。
在防洪计算中,利用水库调节计算程序求得本方案的防洪高水位、设计洪水位。
校核洪水位及相应的最大下泄流量;根据计算公式求得坝顶高程。
在经济计算中,计算下游防洪效益(负费用);计算资金流程,求出折算年费用;计算投资与运行费用;列出本方案经济计算成果统计表。
关键词:水库兴利计算防洪计算经济计算前言本次《水资源规划》毕业设计,主要通过对实际水利工程的水利分析计算,加深理解水资源规划的基本概念、基本理论和工程设计计算的基本方法。
把以往所学基础理论和专业知识运用到实际工程中,初步利用已掌握的水工专业技术知识,分析解决工程中的实际问题,锻炼和提高工程设计实际动手能力,为尽快适应工作环境打下良好基础。
本次设计以五强溪水电站为设计对象。
该水库是一座以发电为主、兼防洪、航运、灌溉等效益的综合利用大型水库,是湖南省最大的水电电源点。
本次设计利用已有的水文资料,在给定备选方案的前提下,进行库的兴利与防洪计算,确定给定方案的水利设备参数、水库调度操作方式及计算各项水利指标,并利用已知的概算投资,进行经济分析。
本次设计内容主要是对给定水库兴利水位方案Ⅰ,进行死水位的选择计算及保证出力的计算;水电站装机容量的选择;水电站调度图防破坏线的绘制;汛期限制水位的确定;重复容量、水电站多年平均电能的计算;进行水库防洪计算,确定各种防洪特征水位及坝顶高程,确定水库各项水利指标;进行经济计算等。
《湖南水利水电)2021年第2期五强溪扩+主-匕&程.&/间1讨・棊中#1,%&2(1.五强溪水电厂,湖南怀化410004; 2.中南勘测设计研究院有限公司,湖南长沙410014)摘要:五强溪扩机工程采用*水式厂房布置,进水口位于五强溪已建水库岸边,进水口围堰修筑及拆除施工受到水库水位的影响。
扩机工程为利用汛期弃水发电,不同的开工时间投产时间不同,因此当年投产效益也不同;另外不同开工时间对水库水位控制时段及要求不同,扩机建设对老厂电量损失影响不同。
文章通过在招标四个不同时段开工时间分析扩机工程投产效益、对老厂发电损失、综合效益几个方面对比分析,探讨合理开工时间,为扩机工程开工时间的确定提供参考,同时为其他类似工程提供借鉴和参考。
关键词:扩机工程;招标阶段;开工时间;电量损失;发电效益引言五强溪扩机工程利用五强溪水库调节能力及夏季较丰的来水,扩大电站的装机容量,提高水力资源的利用程度,增加发电量。
扩机工程进水口由于在已建成的五强溪水库库区内,保护进水口施工的围堰修建及拆除需对水库水位进行控制,水库水位的控制势必对原电厂发电造成影响。
五强溪水库根据湖南省防汛调度要求,不同时段水库水位控制不同,扩机工程进水口围堰修筑与拆除可以利用水库水位调度,减少该处施工对厂发电影响。
不同工时,机时不同。
由于五强溪扩机工程是利用五强溪水库汛期弃水发电,汛可以来发电,汛发电益,时对年发电影响较大。
结合上述因素在标阶段对五强溪扩机工程工时间进行探讨,求一个科学合理的开工时间对扩机工程建设及电厂发电要1工程概况l.1五强溪水电站工程概况五强溪水电站以发电,防合效益的大(I)型工程。
工程于1994年12戶1机发电,1996年12机。
五强溪水电站水库设计正常蓄水位108.00m,死水位90.00 m。
五强溪水库为季调节水库,水库总库容43.5亿-;(!=0.01%),防洪库容13.6亿m3,调节库容20.2亿m3。
湖南省乡土地理复习题1.湖南省位于祖国的中部偏南,长江中游南岸,是祖国东部沿海与西部地区的过渡地带。
由于大部分地区地处洞庭湖以南,故名湖南;因省内最大的河流湘江河流贯其境,又简称“湘”。
2.湖南最东处为桂东县清泉镇大黄连坪,最西处为新晃侗族自治县茶坪乡韭菜塘,最南处为江华瑶族自治县河路口镇姑婆山,最北处为石门县壶瓶山。
3.湖南现有13个省辖市、1个自治州(共14个地级行政单位),共122个县级行政单位。
长沙市是湖南的省会。
4.2002年,湖南人口总数为6768万人,人口数量居全国第7位。
湘中、湘北盆地、平原地区人口稠密;湘西、湘南、湘东山区人口较稀少(且为少数民族分布区)。
5.湖南地形特征:以山地丘陵为主,东、西、南为山地,中部是中低山和丘陵,北部为平原,呈马蹄形地势。
东有幕阜山脉和罗霄山脉,西有武陵山脉和雪峰山脉,南有南岭山脉,北部为洞庭湖平原。
6.湖南主要地形区:(1)西部是湘西山地;(2)南部、东部分别为湘南、湘东山地;(3)中部是湘中丘陵;(4)北部是洞庭湖平原。
7.湘南南岭山脉、湘西北武陵山脉、湘西雪峰山脉、湘东幕阜山和湘中丘陵等山丘区易发生山地灾害,主要表现为山体滑坡、崩塌和泥石流等。
8.湖南大致位于北纬25度—30度之间,属亚热带季风气候,四季分明,降水丰沛,雨热同期。
9.湖南主要的气象灾害有寒潮、干旱、洪涝、冰雹、龙卷风、大风和冰冻等,洪涝最严重的地区为湘北(洞庭湖区),防止和减轻气象灾害一直是湖南的重要工作之一。
10.洞庭湖位于湖南北部,是中国第二大淡水湖。
对调节长江的水量起着重要作用。
11.1998年以来,洞庭湖采取“退田还湖,移民建镇”等一系列综合整治措施,大大提高了湖区的防洪能力。
12.人们常用“三湘四水”泛指湖南。
“四水”就是湘江、资水、沅江和澧水。
13.湘江发源于广西东北部的海洋山西麓,干流全长850多千米,是湖南省流域面积最大的河流,也是湖南省最重要的河流,其支流耒水上的东江水电站是湖南较大的水电站之一,其支流潇水上的双牌水电站是永州市最大的水电站。
贵阳市人民政府关于贵阳市水资源综合规划(2020—2035)的批复
正文:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 贵阳市人民政府关于贵阳市水资源综合规划(2020—2035)的批复
筑府函〔2020〕118号
市水务局:
你局《贵阳市水务管理局关于请予审批〈贵阳市水资源综合规划(2020—2035)〉的请示》(筑水〔2020〕381号)已经2020年9月14日召开的市第十四届人民政府第83次常务会议审议通过,现批复如下:
一、原则同意你局组织编制的《贵阳市水资源综合规划(2020—2035)》,由你局发布并牵头组织实施。
二、《贵阳市水资源综合规划(2020—2035)》提出的水资源合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护、综合治理、科学管理的布局和方案是今后一定时期内水资源开发利用与管理活动的基本依据和准则,水利建设、城市建设、水污染防治、新增项目建设等要认真执行《贵阳市水资源综合规划(2020—2035)》,切实加强水资源开发、利用、管理和保护,实现水资源的持续利用和经济社会的可持续发展。
2020年10月12日
——结束——。
目录1 说明 (1)2 沅水高品级航道建立方案表面 (1)2.1 筹划范畴及筹划水平年 (1)2.2 建立目标与思路 (1)2.3 建立内容 (1)2.4 工程建立须要性 (1)3 情况现状 (2)3.1 情况现状质量评价 (2)4 情况影响识别与筛选 (5)4.1 协调性阐发 (5)4.2 情况影响识别 (5)5 沅水梯级开发的情况影响回顾性评价 (6)5 情况影响预测与评价 (7)5.1 水情况影响预测与评价 (7)5.2 生态情况影响阐发评价 (8)5.3 社会情况影响预测与评价 (10)6 情况掩护对策步伐 (10)6.1 水情况掩护步伐 (10)6.2 鱼类掩护步伐 (12)6.3 陆生生态掩护 (14)6.4情况治理 (15)7 建立方案实施的制约因素 (15)8 情况可行性阐发 (16)9 评价结论 (16)1 说明湖南省情况掩护科学研究院受湖南省交通厅筹划办公室委托开展沅水高品级航道建立方案情况影响评价事情,并于2010年10月完成其初稿,现凭据国度规矩及规定,并经过湖南省交通厅筹划办公室同意,向民众公然本建立方案情况影响评价主要内容。
本文内容为现阶段环评结果,下一阶段将在听取民众、专家等各方面意见的底子上,进一步修改完善。
2 沅水高品级航道建立方案表面2.1 筹划范畴及筹划水平年筹划范畴:沅水干流三板溪~鲇鱼口859km;筹划的现状底子年是2009年,筹划水平年为2015年。
2.2 建立目标与思路筹划目标:到2015年,实现沅水中下游辰溪以下504km航段到达筹划的Ⅳ级航道标准,全年可通航500吨级的运输船舶,高品级航道达标率为58.67%;辰溪以上航段的通航条件显著改进,根本适应要地客货运输的生长需求。
建立思路是:整治工程与梯级工程建立相结合,全面加快沅水高品级航道建立,自下而上开展航道系统治理,着力买通沅水中下游航段的碍航瓶颈,逐步改进沅水中上游航段的通航条件。
2.3 建立内容沅水高品级航道建立总体方案是:结合5个梯级枢纽工程建立,完成3个航段的航道系统治理工程和1个扩容改革工程,即结合水利水电有关部分正在建立白市、托口、安江等3个梯级工程和即将开工建立的鱼潭、桃源2个梯级枢纽工程,实施浦市~常德段Ⅳ级航道建立工程、湘西自治州航运建立一期工程和洪江~辰溪段Ⅳ级航道建立工程,以及常德~鲇鱼口段高品级航道扩容改革工程。
湖南乡土地理(10分)一.地理位置与行政区划1.地理位置:湖南省地处108°47′E~114°15′E,24°39′N~30°08′N,绝大部分位于低纬度,在五带中位于北温带;在我国温度带中的位于亚热带。
湖南位于我国中部偏南,长江中游南岸,大部分地区位于洞庭湖以南,位于东部沿海与西部内陆的过渡地带,北邻湖北省,东邻江西省,南邻广东省,西南邻广西壮族自治区,西邻贵州省,西北邻重庆市。
湖南位置示意图2.地级行政区及行政中心:全省包括13个省辖市,1个自治州,122个县级行政单位。
14个市、州,分别是长沙市,株洲市,湘潭市,衡阳市,郴州市,永州市,岳阳市,邵阳市,娄底市、常德市,益阳市,张家界市,怀化市,湘西土家族苗族自治州,省会是长沙。
二.自然环境1.地形、地势的主要特征①.湖南的地形特点:山地、丘陵为主,地形复杂多样,山区面积广。
②.湖南省的地势特征:湖南东、西、南三面高、中部低、朝北部敞开的“马蹄形”盆地。
2.主要山脉分布:东、西、南三面是山地,东面是幕阜山脉、罗霄山脉,南面是南岭,西面是武陵山脉和雪峰山脉。
3.气候:亚热带季风气候四季分明,光热充足,降水丰沛,雨热同期。
5.洞庭湖的概况:①.洞庭湖位于湖南北部,长江中游以南,是我国第二大淡水湖,对调节长江的水量起着重要作用②.目前的洞庭湖面积大为缩小,面积缩小的原因有泥沙淤积和围湖造田。
治理措施:主要有退田还湖;在洞庭湖以上的长江中、上游地区和洞庭湖水系植树造林,保持水土,减少泥沙淤积。
6.湘、资、沅、澧四水及主要的水电站①.湘(江)、资(江)、沅(江)、澧(水)四水,从不同的方向汇入洞庭湖,构成洞庭湖水系,然后注入长江。
四水中,湘江自南向北流入洞庭湖,是湖南流域面积最大的河流,沅江是湖南水力资源最丰富的河流,澧水是“四水”中最短的河流。
②.主要的水电站有沅江的五强溪水电站、凤滩水电站;资江的柘溪水电站;湘江的东江水电站。
五强溪水库介绍一、位置与地理五强溪水库位于中国湖南省怀化市辰溪县境内,地处沅江流域上游,毗邻五强溪水电站。
该水库地理坐标为北纬28°16′42″,东经110°20′5″。
五强溪水库所在区域属于亚热带季风气候区,具有四季分明、雨量充沛、光照充足等特征。
二、设计与建设五强溪水库是在五强溪水电站的基础上建设的,设计库容为4.93亿立方米。
水库大坝为混凝土重力坝,坝高58.5米,坝顶长700米。
水库设计的主要目的是为了调节沅江流域的水量,以应对季节性洪水,提高下游地区的防洪能力,同时满足发电、灌溉和航运等方面的需求。
三、库容与蓄水五强溪水库的库容较大,根据不同的数据来源,其库容在4.93亿至6.02亿立方米之间。
这使得水库能够在洪水期间有效地存储多余的水量,减轻下游地区的防洪压力。
同时,水库的蓄水能力也使其能够为周围的农田提供充足的水源,支持农业生产。
四、发电与灌溉五强溪水库不仅是防洪和灌溉的重要设施,还是发电的重要来源。
五强溪水电站总装机容量为51万千瓦,年发电量超过13亿千瓦时。
此外,水库还承担着为周围农田提供灌溉水源的任务,有助于保障农业生产的稳定。
五、防洪与航运作为沅江流域的重要水利工程,五强溪水库在防洪方面发挥了重要作用。
水库能够存储多余的洪水,减轻下游地区的防洪压力。
同时,水库的航运功能也得到了提升,为当地经济发展提供了支持。
六、生态与环境五强溪水库的建设对周边生态环境产生了一定影响。
为了保护生态环境,采取了一系列措施,如建设生态鱼道、加强水生生物保护等。
同时,对周边地区的环境也进行了改善和优化。
这些措施有助于维护生态平衡,减少对环境的影响。
七、社会与经济影响五强溪水库的建设带来了显著的社会与经济效益。
首先,水电站的建设为当地提供了就业机会和税收收入来源。
其次,水库的灌溉功能保障了周边农田的产量稳定增长同时,由于防洪能力的提升,也减少了自然灾害对当地农民的影响.最后,水库的建设也改善了当地的交通和能源供应条件为当地居民生活质量的提升做出了贡献.八、历史与展望随着时间的推移和技术的不断进步五强溪水库在未来仍具有巨大的发展潜力.例如可以进一步开展水利旅游和水上运动等产业活动从而为当地经济注入新的活力.此外还可以通过加强管理和维护来延长水库的使用寿命更好地发挥其在社会经济发展中的重要作用.。
基于Mike的水库大坝溃坝洪水影响分析黄振江1卢典1钟平1杨晟2(1.湖南五凌电力科技有限公司,湖南 长沙 410000;2.中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司,湖南 长沙 410000)摘要:文章对五强溪水库大坝进行了溃坝洪水分析计算,根据工程实际情况分析了大坝溃坝成因,采用Mike系列软件构建一、二维耦合水动力模型,进而模拟了溃坝洪水演进过程及影响范围。
结果显示,溃坝最大洪峰流量为97 231.7 m3/s,洪水传播至常德市时洪峰流量均小于常德市百年一遇防洪标准31 600 m3/s,对常德市区基本没有影响;下游总淹没面积最大约为183.2 km2;桃源县淹没面积最大,为89.94 km2;淹没水深最大区域为五强溪镇,约20.02 m。
该模型可以为五强溪水库大坝安全管理及下游城镇避险转移提供技术支撑。
关键词:溃坝;洪水演进;预测分析中图分类号:TV122.4 文献标识码:A 文章编号:2096-1936(2024)01-0045-04DOI:10.19301/ki.zncs.2024.01.014Analysis of dam failure flood impact based on Mike for a reservoir dam HUANG Zhen-jiang LU Dian ZHONG Ping YANG ShengAbstract:This paper conducts an analysis and calculation of a dam failure flood for the Wuqiangxi Reservoir dam. Based on the actual engineering conditions, the causes of dam failure are analyzed. The Mike software series is employed to construct a one-dimensional and two-dimensional coupled hydrodynamic model, which simulates the process and impact range of the dam failure flood. The results indicate that the maximum peak flow of the dam failure is 97 231.7 m3/s. When the flood reaches Changde City, the peak flow is less than the 100-year flood control standard of 31 600 m3/s, with minimal impact on the urban area. The maximum total inundation area downstream is approximately 183.2 km2, with Taoyuan County having the largest inundation area of 89.94 km2. The area with the maximum inundation depth is the town of Wuqiangxi, reaching about 20.02 m. This analysis can provide technical support for the safety management of the Wuqiangxi Reservoir dam and the evacuation planning for downstream towns.Key words:dam break; flood evolution; predictive analysis1 工程概况五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内沅水干流中下游,工程以发电为主,兼有防洪、航运等综合效益。
中国十三大水电基地规划-—世界级巨型水电站云集工程总投资:2万亿元以上工程期限:1989年-—2050年十三大水电基地的提出对我国实现水电流域梯级滚动开发,实行资源优化配置,带动西部经济发展都起到了极大的促进作用。
十三大水电基地资源量超过全国的一半,基地的建设在水电建设中居重要地位.一、金沙江水电基地金沙江为长江上游干流河段,发源于唐古拉山脉中段各拉丹冬雪山的姜根迪如峰的南侧冰川,汇合北侧冰川成为东支支流,后与来自尕恰迪如岗雪山的两支支流汇合后称纳钦曲,与切美苏曲汇合后称沱沱河,从源头至此长约263km,落差930m.至囊极巴拢,当曲河由南岸汇入后称通天河,长约808km,落差933m。
通天河过玉树县的巴塘河口始称金沙江。
长江上游五树县的直门达(巴塘河12)至四川宜宾段称会沙江,长约2326km,落差3280m。
金沙江流经青海、西藏、四川、云南四省(自治区),河道全长345lkm,流域面积47.3万km^2。
金沙江干流具有径流丰沛且较稳定、河道落差大、水能资源丰富、开发条件较好等特点,是全国最大的水电能源基地。
自四川、西藏、云南三省(自治区)交界至宜宾河段可开发水电总装机容量6338万kW,其中四川、云南界河水电站装机容量各省按1/2计算,云南省装机容量4173万kW,四川省装机容量2165万kW。
宜宾控制流域面积47.3万km^2,占长江流域面积的27%:多年平均流量为4920m^3/s、年产水量1550亿m^3,为长江总水量的16%,为黄河的2.5倍。
习惯上金沙江分为上、中、下游三个河段。
金沙江在云南石鼓以上称金沙江上游,石鼓至四川攀枝花为金沙江中游,攀枝花以下至宜宾为金沙江下游。
玉树直门达至石鼓为上游段,长约994km,落差1722m。
石鼓至雅砻江口为中游段,长约564km,落差838m,除约40km河道在四川省攀枝花节境内,其余均在云南省境内;雅砻江口至宜宾为下游段,长约768km,落差7 19m,除小部分属攀枝花市、宜穴市和云南楚雄所辖外,大部分为川滇界河。
五强溪水电站五强溪水电站位于沅水下游、湖南省沅陵县境内,距常德130km,距长沙约300km。
本电站以发电为主,兼有防洪及航运等综合利用效益。
电站建成后主要供电湖南省,并与华中电网联网运行。
坝址以上控制流域面积83800km2,占整个沅水流域面积的93%。
流域内雨量充沛,年平均降水量为1000~1730mm。
坝址处多年平均流量为2040m3/s,多年平均径流量为643亿m3,主要集中在4~8月,占年径流量的69.5%。
流域内植被情况良好,多年平均含砂量仅为0.27kg/m3,多年平均输砂量为1660万t。
坝址区地层属前震旦纪板溪群砂岩、页岩、板岩和千枚状板岩等,岩性坚硬,具备修建高坝的条件。
但坝址区岩层软硬相间,存在层间软弱带及泥化夹层,断裂发育,特别是左岸因分布有倾向河床的板岩,又有背斜轴及较大断层通过,岩石较为破碎,在设计和施工时应予慎重对待。
河床相对不透水层埋藏较深,一般为120~150m,最大达180~190m。
坝址区地震基本烈度为6度。
库区为相对不透水的板溪群砂页岩为主,仅在库尾出露白垩纪红色砂砾岩。
当正常蓄水位108m时,水库面积170km2,干流回水长约160km。
水库淹没涉及沅陵、辰溪和泸溪3个县。
城镇及工矿交通移民按20年一遇洪水标准,农村移民按10年一遇标准,总计迁移人口96600人,其中农业人口59500人;耕地淹没按2年一遇洪水标准,淹没耕地44000亩。
五强溪水电站效益显著。
当正常蓄水位108m时,库容29.9亿m3,死水位90.0m时,库容9.7亿m3,有效库容20.2亿m3,具有季调节性能。
电站内装5台单机容量24万kW的水轮发电机组,总装机容量120万kW,保证出力25.5万kW,年发电量53.7亿kW·h;与华中电网联网运行,还可得到补偿出力16.5万kW。
水库预留防洪库容13.6亿m3,并在凤滩水电站2.8亿m3防洪库容的配合下,可将沅水尾闾堤垸防洪标准从5年一遇提高到20年一遇。
水库调度工考试:水库调度工技师找答案(题库版)1、判断题从水力学的观点讲,流量大小的变化,是水位高低变化的标志。
()正确答案:错2、单选雨量计最上面的漏斗筒安放时一定要清扫干净,因为漏斗口的口径很小,容易()。
A.堵塞(江南博哥)B.损坏正确答案:A3、判断题水电站随着担任峰荷和调频,调峰作用的增大,水电站年利用小时数(T利)也随着增大。
()正确答案:错4、问答题计算题:流域面积为54500km2,某年降水量P=1650mm,年平均流量Q=1680m3/s,则该年径流总量.径流深,径流系数是多少?正确答案:年径流总量W=QT=1680*31.536*106=530*108m3径流深Y=W/F=972mm径流系数a=Y/P=0.595、填空题设计洪水包括(),()和洪水过程三大要素。
正确答案:洪峰;洪量6、填空题水文计算中常用的经验频率公式为Pm=(),其中n为()。
正确答案:m/(n+1)×100%;资料总数7、填空题水库防洪计算一般分为两种情况,水库下游()防洪要求,水库下游()防洪要求的。
正确答案:没有;有8、填空题依据闸门开度e与堰顶水头H的比值可区分闸孔出流和堰流,若闸底坎为曲线形实用堰,当e/H()0.75时为闸孔出流,当e/H()0.75时为堰流。
正确答案:小于或等于;大于9、问答题做洪水预报前要对哪些资料进行检查?如何检查?正确答案:各测站降雨资料,各水文站水位—流量资料以及水库时段入出库流量资料等。
检查资料的完整性、可靠性、一致性。
10、填空题()与风险度两者是对立的,在数值上,两者之和应等于()。
正确答案:可靠度;111、问答题天然河道内运动的洪水波传播时的变形受到哪几方面的制约?正确答案:(1)波自身的水力特性即内因,(2)河道特性,(3)河道原有底水高低,(4)河槽区间面积流入的径流。
下,计算库容.保证供水量和设计保证率三者之间的关系,为选择水利规划方案提供数据。
湖南省⼗⼤⽔库是哪⼗座⽔库呢,你知道么?湖南位于我国中部,三⾯环⼭,北部是洞庭湖平原。
省内陆貌类型有很多,⾼⼭、⼭地、丘陵、平原等类型。
全省⽓候属于⼤陆性亚热带季风湿润⽓候,多年平均降⽔量1450毫⽶,但是降⽔不平衡,春夏降⽔量⼤,秋冬降⽔稀少。
⽔库可以纠正这种失衡,夏季多⾬时清空库容蓄积洪⽔,秋冬季将蓄积的⽔提供给附近的农⽥灌溉。
湖南省建设了很多的⽔库,这些⽔库中最⼤的⼗座⽔库是哪⼗座呢?下⾯我给⼤家介绍⼀下。
第⼀⼤⽔库:东江⽔库东江⽔库位于湖南省郴州市资兴市境内⽾⽔上游,⽔库⼤坝坝顶⾼程294⽶,坝⾼157⽶,⽔库库容91.5亿⽴⽶。
⽔库蓄⽔主要是为了发电,年均发电量13亿千⽡时左右,除了发电它还给附近农⽥提供灌溉⽔源,给附近居民提供饮⽤⽔源,开阔宽⼤的⽔⾯也是养殖淡⽔鱼的好地⽅。
东江⽔库东江⽔库东江⽔库东江⽔库第⼆⼤⽔库:五强溪⽔库五强溪⽔库位于湖南省怀化市沅陵县境内的沅⽔⼲流上,⽔库坝⾼85.83⽶,⽔库库容42.9亿⽴⽅⽶。
⽔库蓄⽔主要发电为主,年均发电量54亿千⽡时,除了发电它还能防洪,改善沅江的航运条件。
五强溪⽔库五强溪⽔库五强溪⽔库第三⼤⽔库:柘溪⽔库柘溪⽔库位于湖南省益阳市安化县境内的资⽔中游,⽔库⼤坝⾼104⽶,⽔库库容35.7亿⽴⽅⽶。
⽔库蓄⽔主要⽤来防洪和发电,年发电量22亿千⽡时左右。
除了发电,⽔库蓄⽔还能很好的灌溉附近的农⽥,避免⼲旱,提⾼农作物产量,⽔库⽔质优良是很好的饮⽤⽔源。
柘溪⽔库柘溪⽔库柘溪⽔库柘溪⽔库第四⼤⽔库:江垭⽔库江垭⽔库位于湖南省张家界市慈利县境内娄⽔中游,⽔库⼤坝坝顶⾼程245⽶,坝⾼131⽶,⽔库库容17.4亿⽴⽅⽶。
⽔库蓄⽔主要是防⽌洪涝灾害,除了防洪它还能发电,年均发电量在7.5亿千⽡时左右,灌溉良⽥可达万亩,改善上下游航⾏条件达百公⾥。
江垭⽔库江垭⽔库江垭⽔库江垭⽔库第五⼤⽔库:凤滩⽔库凤滩⽔库位于湖南省怀化市沅陵县境内⾣⽔下游,⽔库⼤坝坝顶⾼程211.5⽶,坝⾼112.5 ⽶,⽔库库容17.33亿⽴⽅⽶。
毕业设计报告设计题目:水资源规划姓名:学号:专业:水利水电工程指导教师:提交日期:2012/3/25继续教育学院2012年03月摘要沅水五强溪水库位于湖南省沅陵县境内,是一个以发电为主,兼有防洪、航运和灌溉等效益的综合利用大型水库。
流域雨量充沛,水量丰富,坝址多年平均流量2060m³/s,年水量649亿m³,坝址位于沅水干流最后一段峡谷出口处,岩性坚硬,地形地质条件良好,具备修建高坝的自然条件。
本次毕业设计是在给定备选方案Ⅰ(即正常蓄水位为 120m)情况下,进行五强溪水库的兴利计算、防洪计算以及经济分析计算。
在兴利计算中,主要包括对设计原始资料进行整理,绘制各类曲线;录入调试计算机程序;考虑三方面因素,确定水库死水位;计算保证出力;采用经验方法确定水电站必须容量;绘制水电站防破坏线,确定水库防洪限制水位;选择重复容量、计算多年平均电能以及确定水库有关参数等内容。
在防洪计算中,利用水库调节计算程序求得本方案的防洪高水位、设计洪水位。
校核洪水位及相应的最大下泄流量;根据计算公式求得坝顶高程。
在经济计算中,计算下游防洪效益(负费用);计算资金流程,求出折算年费用;计算投资与运行费用;列出本方案经济计算成果统计表。
关键词:水库兴利计算防洪计算经济计算前言本次《水资源规划》毕业设计,主要通过对实际水利工程的水利分析计算,加深理解水资源规划的基本概念、基本理论和工程设计计算的基本方法。
把以往所学基础理论和专业知识运用到实际工程中,初步利用已掌握的水工专业技术知识,分析解决工程中的实际问题,锻炼和提高工程设计实际动手能力,为尽快适应工作环境打下良好基础。
本次设计以五强溪水电站为设计对象。
该水库是一座以发电为主、兼防洪、航运、灌溉等效益的综合利用大型水库,是湖南省最大的水电电源点。
本次设计利用已有的水文资料,在给定备选方案的前提下,进行库的兴利与防洪计算,确定给定方案的水利设备参数、水库调度操作方式及计算各项水利指标,并利用已知的概算投资,进行经济分析。
本次设计内容主要是对给定水库兴利水位方案Ⅰ,进行死水位的选择计算及保证出力的计算;水电站装机容量的选择;水电站调度图防破坏线的绘制;汛期限制水位的确定;重复容量、水电站多年平均电能的计算;进行水库防洪计算,确定各种防洪特征水位及坝顶高程,确定水库各项水利指标;进行经济计算等。
目录摘要前言1 综述 (1)2 原始资料复核 (2)2.1 长系列径流资料整理 (2)2.2 水库库容曲线 (2)2.3 坝址下游水位流量关系曲 (3)3 死水位选择 (4)4 保证出力计算 (5)5 水电站装机容量的选择及多年平均电能计算 (6)5.1 水电站必须容量选择 (6)5.2 水电站调度图绘制 (7)5.3重复容量和装机容量的确定 (11)5.4 多年平均电能计算 (12)5.5 水库有关参数计算 (12)6 防洪计算 (13)6.1水库洪水调节计算 (13)6.2 坝顶高程的确定 (15)7 经济计算 (16)7.1 投资计算 (16)7.2年运行费计算 (17)7.2.1正常年运行费 (17)7.2.2初期运行费 (17)7.3下游防洪效益计算 (18)8 结束语 (21)参考文献 (22)附表 (23)附图 (30)1 综述五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内,上离沅陵县城73km,下距常德市130km。
坝址控制流域面积83800km2,占沅水总流域面积的93%,流域面量充沛,水量丰富,坝址多年平均流量2060m3/s,年水量649×108m3,并有1925年以来的水文资料和核实的历史洪水资料。
坝址位于沅水干流最后一段峡谷出口处,岩性坚硬,地形地质条件良好,具备了修筑高坝的自然条件。
在沅水规划中,五强溪水电站为沅水干流最后第二个梯级,上游接虎皮溪及酉水的风滩(已建成)梯级,是一个以发电为主,兼有防洪、航运效益的综合利用水库,系湖南省最大的水电电源点。
五强溪水电站开发的主要任务如下:1、发电五强溪水电站建成后投入华中电网,主要供电范围为湖南省。
2、防洪沅水下游赤山以西的桃沅、常德、汉寿三县及常德市所属平源河网地区,统称沅水尾闾。
这个地区地势低洼。
全靠提防保护,共保护人口106万,农水159万亩。
现有河道的泄洪能力20000m3/s,如遇1927、1931、1933、1935、1943、1949、1954、1969等年洪水重现,河道均不能完全承泄,防洪标准仅为5年一遇。
五强溪水库靠近沅水尾闾,控制全流域面积的93%,解决尾闾防洪问题,是它基本防洪任务。
3 、航运五强溪水电站的航运效益为改善水库区和坝下游河道的通航条件。
沅水是湘西的水上交通动脉,其干流全长1550km,通航里程为640km,但航道险滩很多。
五强溪水库修建以后,坝址以上,沅陵以下河段成为常年深水区,其险滩都将淹没。
下游航道,确定五强溪航运基荷按10万kw相应流量考虑,枯水流量加大,上、下游航道均可改善。
4、灌溉每年自5月下旬至9月下旬为灌溉季节,在该季节自水库上游直接引走的灌溉流量平均为35m3/s。
2 原始资料复核2.1 长系列径流资料整理设计原始资料给定的流量是坝址断面历年平均流量,考虑工程实际,现对其平均流量(附表一)数据进行处理:扣除灌溉和船闸用水。
即每月扣除10m³/s 的船闸操作耗用的流量,及在每年5月下旬至9月下旬的灌溉季节扣除平均35.0m³/s的灌溉流量(5月扣除11.7m³/s),得到新的供发电计算使用的径流序列(以下称新序列,见附表二),以此进行调节计算。
2.2 水库库容曲线依据资料提供的水库水位及容积,点绘出水位—容积关系曲线,如图2 –1所示。
图2 – 12.3 坝址下游水位流量关系曲依据资料提供的坝址下游的水位及流量,点绘出水位—流量关系曲线,如图2 – 2所示。
水位流量曲线图图 2 – 23 死水位选择死水位的影响因素复杂,通常要通过方案比较才能确定,而且它与正常蓄水位、装机容量及其它兴利指标相互制约、相互影响,要严格求解必须利用系统分析方法。
本设计对死水位的确定采用简化处理,主要考虑水库使用寿命及泥沙淤积;灌溉、航运、养殖及旅游等综合利用要求;水轮机最小水头的限制。
1、使用寿命及泥沙淤积使用寿命按50年计,年淤积量为669万m³V年V*T淤 =669×50=33450万m³查水位—容积曲线,确定在使用年限内满足防淤要求的死水位Z1=76.69m;2、灌溉、航运、养殖及旅游等综合利用要求,水库消落的最低水位不小于Z2=82.00m;3、水轮机最小水头的限制,水库削落深度不大于水电站最大水头的35%。
本设计采用程序计算,得到死库容为553.31 m3/s.月,查水位库容曲线,确定死水位为96.12m。
4 保证出力计算本次设计要求长系列等出力操作;用试算法逐年求解。
本设计利用程序计算保证出力,计算结果见表 4 –1。
依方案Ⅰ设计要求,本电站发电设计保证率P=87.5%,故由表可查得其设计保证出力为N P=41.33万千瓦。
将保证出力按大小次序排列,绘制出相应的频率曲线图,如图4 – 1。
表4-1 保证出力计算保证出力频率曲线图图4 – 15 水电站装机容量的选择及多年平均电能计算5.1 水电站必须容量选择必需容量包括工作容量与备用容量两部分。
本设计缺少电力平衡资料,故采用经验方法确定工作容量如下:(1)保证出力中部分担任航运基荷:N航基=10(万千瓦)(2)设N峰为担任峰荷的保证出力:N峰=Np-10(万千瓦)(3)按以下关系确定峰荷工作容量:N工峰=3.08N峰+7(万千瓦)(4)水电站工作容量N总=N工峰+N航基(万千瓦)本设计电站担任系统负荷备用及事故备用容量取值为N备=30万千瓦表5-1 必需容量计算表单位:万千瓦由表5-1可知,水电站必需容量为143.5万千瓦。
5.2 水电站调度图绘制对兴利而言,本课程设计对水电站调度图只要求作两条线,一条是基本调度线——防破坏线;一条是加大出力辅助线。
(一)防破坏线的绘制防破坏线的绘制步骤如下:1.选择设计保证率范围内的径流系列(新系列)资料。
(从原始系统中剔除来水小于设计枯水年的年份);2.逐年从供水期水期末开始,按Np等出力逆时序操作,求得各年迟蓄方案水库蓄水量过程线;3.将各年迟蓄方案水库蓄水量过程线点绘在一张图上,并取其外包线,即为防破坏线。
以上第2步采用等出力逆算法逆时序求解以下方程组:V t-1=V t-(Q t-q t)×ΔtN t=Kq t H t式中符合意义同前。
其具体求解流程如下:(1)设q t=q(0);(2)V t-1=V t—(Q t-q t)·Δt(V t起始值为V死)(当V t-1<V死,取V t-1);=V死(3)V均=(V t+V t-1)/2查水库水位库容曲线得到Z下;(4)N t=K·q t·(Z上-Z下)(5)若丨N t-N p丨<ε,转前时段,否则q t=q(0)+(Np-N t)/(K(Z上-Z下)),转(2)。
第3步中的外包线,实际上是各条蓄水量过程线的同时刻纵坐标最大值,在具体操作时,可以在步骤2完成之后,直接给出外包线上各点坐标,当然最后采用值,还应视输出结果作适当分析修正,使防破坏线更可靠。
本设计采用程序计算,防破坏线计算结果(转化成水位)如表5-2所示,防破坏线见图5-1。
表5-2 防破坏线计算表防破坏线图图5-1(二)防洪限制水位的确定防洪限制水位是体现防洪与兴利相互结合的重要参数,选择恰当,可在不影响兴利可靠性的前提下,降低大坝高度,节省投资。
本设计以获得最大结合库容为原则选择。
根据五强溪水电站洪水资料分析,该库洪水最迟发生在7月底,8月初,故防洪限制水位取值为7月底,8月初防洪线上的坐标值。
经计算并查水库水位库容曲线,得到防洪限制水位基本等于正常蓄水位,即120m,相应库容为57.35亿m³。
防洪限制水位作为调洪演算的起调水位,并据此可求出结合库容为0 。
(三)加大出力辅助线的绘制在汛期防洪限制水位与防破坏间为加大出力区,水库位于此区时,水电站应加大出力工作,适当向系统多提供电量。
但加大出力范围较大,为减少操作的任意性,在该区中增加三条辅助线,本设计采用简化方法确定该辅助线,具体如下:Z it =Z死+(Z防限- Z死)×i/4式中:Zit为第i条加大出力线t时刻的坐标。
计算结果见表5-3:表5-3 加大出力辅助线参数表加大出力辅助线图5-2三条辅助线将加大出力区分成四个区域,第i区的加大出力值为:Ni=Np+(Ny-Np)÷4×i计算结果见表表5-4:表5-4 加大出力值计算表5.3重复容量和装机容量的确定(一)重复容量的选择在丰水年的全年或汛期的水量会有富余,若仅以必须容量工作会产生大量弃水,为了充分利用此部分水量发电,以减少火电站的煤耗,水电站还额外设置一部分容量,称为重复容量。