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188宝金博页面版: 哈尔滨第一热电厂取水口模型试验研究

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文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:342 | 上传日期:2013-10-15 16:05:17 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期%&’(!" )&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 ! 月>0?( !$$"*+,-./01 2. 3/20./0 -.+ 40/5.&’&6!7 &8 9-:0; <01&=;/01作者简介: 张鹤 (#@"@—),男,吉林九台人,硕士研究生,从事水工水力学研究。 ABC-2’: D5-.650E!$$FG#!H( /&C哈尔滨第一热电厂取水口模型试验研究张鹤#,郭维东#,王智!,赵青!(# ( 沈阳农业大学水利学院,辽宁 沈阳##$#H#; !( 中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院,吉林 长春#I$$H#)摘要: 通过河工模型试验, 对哈尔滨第一热电厂补给水取水口 局部区域的水力、 泥沙运动及地形冲淤规律进行了 研究, 在确保电厂取水能力的前提下预测了 可能的冲刷、 淤积程度, 并在此基础上对取水口 的原布置形式进行了 优化。 试验表明, 所设计的优化布置形式能够最大限度地避免取水口的淤积, 有利于电厂取水口 的安全、可靠运行。关键词: 热电厂; 取水口 ; 泥沙冲淤; 模型试验中图分类号: 4%#I# (H#文献标识码: *文章编号:#$$H!"HF" (!$$")$#!$$JI!$F!"#$% &$’&’ "( )*&$+ ,(&*-$’ ". /*$+0,( 1"2# 34$+5*% 6")$+ 6%*(&77KL*)M L0#, MNO 902B+&.6#, 9*)M K52!, KL*OP2.6!(# ! "#$$%&% #’ ()*%+ "#,-%+.),/0, 12%,0),& 3&+4/5$*5+)$ 6,4.%+-4*0, 12%,0),& ##$#H#, "24,); !! 1/4%,*4’4/ 7%-%)+/28,-*4*5*%, "24,) ()*%+ 9#+*2%)-*%+, 8,.%-*4&)*4#,, :%-4&, ),; 7%-%)+/2 "# ! , <*;! , "2),&/25, #I$$H#, "24,))80’&+*9&: Q-10+ &. ;2,0; C&+0’ :01:1, - 1:=+7 R-1 S0;8&;C0+ &8 :50 ’&/-’ R-:0;S&R0;, 10+2C0.: :;-.1S&;:, -.+ ;06=’-;2:7 &810+2C0.: 0;&12&. -.+ 12’:-:2&. -: R-:0; 2.:-T01 8&; R-:0; ;0/5-;60 :& :50 :50;C-’ S&R0; S’-.:( 450 +06;00 &8 0;&12&. -.+ 12’:-:2&.:5-: C265: &//=; R-1 S;0+2/:0+ &. :50 S;0C210 :& 0.1=;0 :50 /-S-/2:7 &8 R-:0;B2.:-T2.6 &8 :50 :50;C-’ S&R0; S’-.:, -.+ :50 &;262.-’’-7&=: &8 R-:0; 2.:-T01 R-1 &S:2C2D0+( 401:1 15&R :5-: :50 &S:2C2D0+ ’-7&=: &8 R-:0; 2.:-T01 /-. ;0+=/0 :50 0;&12&. -.+ 12’:-:2&. :&:50 6;0-:01: 0U:0.: -.+ 0.1=;0 :50 1-80 -.+ ;0’2-?’0 &S0;-:2&. &8 R-:0; 2.:-T01(:$; )"+#’: :50;C-’ S&R0; S’-.:; R-:0; 2.:-T0; 10+2C0.: 0;&12&. -.+ 12’:-:2&.; C&+0’ :01:哈尔滨第一热电厂采取二次循环冷却方式, 以松花江水作为冷却水的补给水源。 拟建的电厂取水口工程位于哈尔滨市西部松花江干流群力江段道里码头 (旧称双口面) 处, 下游 #F TC 处是国家"类水文站— — —哈尔滨水文站。 据哈尔滨水文站实测资料统计, 该河段多年平均径流量为 F$I 亿 CI, 多年平均悬移质输沙量为 H"V 万 :,多年平均推移质输沙量为 JF 万 :。 松花江哈尔滨段航道是国家#级航道,航道规划深度为 # W" C,宽度为 "$C。 取水口原布置形式 (又称方案一)的上、下游导墙高程为 ##HW$$ C,进水口底板高程为 ### W"J C (见图 #), 取水能力按$WVHCIX1 设计,按 $WIVCIX1 :。 为了确保电厂取水口能够安全、稳定地运行,而且不会对航道的通航产生影响,本文通过河工模型试验,对电厂取水口局部区域的水力、泥沙运动及地形冲淤规律进行了详细研究[#!J],并在此基础上对电厂取水口的原布置形式进行了优化,优化后的布置形式在确保电厂取水能力的前提下,可最大限度地减轻取水口的进沙量,从而避免取水口的淤积, 为电厂取水口工程的设计提供了可靠的依据。图 #方案一取水口平面布置 (单位: C)<模型设计与制作<=<模型比尺本河段参与造床作用的主要为推移质泥沙,结合过去哈尔滨第三发电厂取水口引水防沙模型试验的经验,模型选择为几何比尺 # Y #$$ 的正态模型, 即! $Z #$$。 模型边界纵向包括取水口上、 下游各FWJ TC,横向包括整个河道及两岸边高岗地,整个模型的长度为 @$C,宽度为 !$ [ J$C,模型平面布置如图 ! 所示,采用阳离子交换树脂作为试验用的模型沙。为尽可?IJ?水利水电科技进展, !$$", !" ( #)=%$: $!J!VI"VHIIJ>?@)4$: ABG 225 ! %;5 ! /,2**C: DDEEF ! 225 ! %;5 ! /,

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