Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_IVE.docx
Скачиваний:
60
Добавлен:
15.10.2019
Размер:
2.54 Mб
Скачать
  1. Алгоритм расчета сработки-наполнения водохранилища гэс при заданном графике отдачи по мощности.

Для того чтобы начать расчет, необходимо найти месяц начала сработки. Для этого необходимо произвести расчет мощности ГЭС при работе на бытовом стоке NБЫТ и сравнить с рядом заданных гарантированных мощностей. Первый месяц после окончания половодья, в котором получаем условие , и будет являться началом сработки водохранилища.

(5.1)

Далее расчет ведется по месяцам. Для каждого месяца составляется уравнение водного баланса (5.2) и считается мощность ГЭС (5.3).

, (5.2)

где «–›› характеризует период наполнения водохранилища, «+» – период сработки.

(5.3)

Расчет ведется табличным способом. При проведении ВЭР необходимо соблюдать некоторые общие требования:

Сработка водохранилища начинается с НПУ.

Минимальная отметка верхнего бьефа, достигнутая при сработке, является УМО.

Если при наполнении отметка водохранилища на последнем этапе не достигла НПУ, необходимо уменьшить гарантированную мощность, выдаваемую в январе и декабре. И наоборот, при превышении отметки НПУ на последнем этапе наполнения необходимо увеличивать гарантированную мощность января и декабря до тех пор, пока на последнем этапе расчета отметка верхнего бьефа не составит НПУ.

  1. Алгоритм расчета сработки-наполнения водохранилища гэс при заданном графике отдачи по расходам в нижний бьеф.

  1. Для организации ВЭР необходимо определить расчетный интервал для регулирования водохранилища. В исходных данных гидрограф задан как зависимость расхода от месяца года. Поэтому примем месячный интервал в качестве расчетного.

  2. Определим месяц начала сработки. Сравниваем бытовые расходы маловодного года и расходы в нижний бьеф по требованиям ВХК, принимаем месяц начала сработки

  3. Реализуем ВЭР табличным методом с месяца начала сработки

  4. Считаем, что к началу этого месяца отметка верхнего бьефа ZВБнач = НПУ, водохранилище полностью наполнено

  5. По окончанию последнего месяца сработки полученное значение ZВБкон будем считать отметкой УМО.

  • Разница расходов:

  • Объем водохранилища:

(

  • Отметка верхнего бьефа:

  • Напор:

=102,0-86,99=15,01м

  • Мощность ГЭС:

  1. Выбор установленной мощности гэс с водохранилищем годичного регулирования при заданной отметке нпу и известной нагрузке энергосистемы.

  1. Определение оптимальной глубины сработки водохранилища.

При фиксированной отметке НПУ конечная глубина сработки определяет уровень мертвого объема вдхр, его полезную емкость и, следовательно, влияет на мощность т выработку электроэнергии ГЭС.

Выработку ГЭС Эгэс при наличии вдхр можно представить из 2х частей: выработки электроэнергии за счет транзитного стока реки, протекающего во время сработки вдхр, и выработки за счет сработки вдхр: Эгэс = Этр + Эв

как видно из рис 20.10, выработка на транзитном стоке по мере увеличения глубины сработки падает. Объясняется это возрастанием потерь энергии за счет снижения напора. Энергия Эв растет по мере увеличения глубины сработки.

Суммируя для различных глубин сработки энергию вдхр Эв и энергию, полученную за счет транзитного стока Этр, получаем полную выработку электроэнергии ГЭС за весь период сработки вдхр Эсраб.

Величина Эсраб растет до определенного предела h0, после чего снижение напора не компенсируется увеличением используемого стока и полная выработка снижается.

Каждому сочетанию исходных условий (транзитный сток, режим и длительность сработки, схема каскада…) соответствует своя глубина сработки вдхр, при которой будут иметь место максимальные значения обеспеченной годовой выработки электроэнергии ГЭС.

Обоснование оптимальной глубины сработку производится по одному из приведенных условий:

1) по равенству приращения затрат при изменении глубины сработки на величину Δh

2) по равенству срока окупаемости дополнительных капиталовложений нормативной величины при увеличении сработки на Δh

Соседние файлы в предмете Использование водной энергии