本技术涉及电站泄放工程,具体涉及一种多功能泄放洞布置结构。
背景技术:
1、在水位达到泄洪的高程时可以启用溢洪道或者高程较高的坝身泄水结构。在水位达不到泄洪高程时则需要使用高程较低的泄洪放空洞泄放洪水。该泄洪隧洞的工作水头高,为有压隧洞,通常流速较高,下游需搭配相应的消能结构。为保证下游河流的生态流量,泄洪放空洞通常还兼具泄放生态流量的功能,其它泄洪结构达不到条件的情况下,有泄洪放空洞泄放一定的流量,承担保证生态流量的任务。但高压情况下开启闸门泄放水流的运行过程,会因为水流和结构的耦合振动产生激流振动的问题。这类问题及其复杂,利用理论很难计算,大部分的研究则是通过电站的原型观测分析振动、应力和位移。洪水来临前的泄洪通常流量要求大,其设计流量影响着隧洞和闸门尺寸的设置,而生态流量的要求通常不大,长期使用尺寸较大的闸门小开度承担生态流量的泄放,无法避免振荡问题,影响电站的安全和使用寿命。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于,提供一种可有效应对多种不同的泄放流量需求的泄放洞布置结构。为此,本实用新型采用以下技术方案:
2、一种多功能泄放洞布置结构,在连接下水库的导流泄放洞主洞下游紧接设置有弧门放水管,所述弧门放水管在其泄放路径上设置工作弧门,所述弧门放水管在工作弧门下游侧连接消能工;所述弧门放水管的旁侧设置有锥阀放水管和生态放水管,所述锥阀放水管以及生态放水管在其泄放路径上设置分别工作锥阀和工作调流阀,所述锥阀放水管以及生态放水管的出水口皆连接有消能结构;流经所述工作弧门与工作锥阀和工作调流阀内的水体泄放流量分为由高到低的三个层级,以对应不同泄放流量需求形成阀门或闸门的单独式全开泄流状态。
3、进一步地:所述弧门放水管上分支设置有放水通道管,所述锥阀放水管和生态放水管的进水口统一连接在放水通道管上。
4、进一步地:所述锥阀放水管和生态放水管在其阀门下游侧连接同一个消力池。
5、进一步地:所述放水通道管上设置有事故偏心半球阀。
6、进一步地:所述弧门放水管与锥阀放水管以及生态放水管的管内直径依次减小。
7、与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
8、本实用新型的泄放洞布置结构应对不同的泄放流量需求,可以使用不同的泄放结构,可以保证河道流量在合理范围内,增加各个结构的使用寿命。并由此可避免弧形闸门使用小开度长期泄流工作,而产生的激流振荡对闸门和电站安全产生危害,影响闸门和电站安全。
1.一种多功能泄放洞布置结构,其特征在于:在导流泄放洞主洞(1)下游紧接设置有弧门放水管(2),所述弧门放水管(2)在其泄放路径上设置工作弧门(3),所述弧门放水管(2)在工作弧门(3)下游侧连接消能工(11);
2.根据权利要求1所述的一种多功能泄放洞布置结构,其特征在于:所述弧门放水管(2)上分支设置有放水通道管(4),所述锥阀放水管(5)和生态放水管(6)的进水口统一连接在放水通道管(4)上。
3.根据权利要求2所述的一种多功能泄放洞布置结构,其特征在于:所述锥阀放水管(5)和生态放水管(6)在其阀门下游侧连接同一个消力池(10)。
4.根据权利要求2所述的一种多功能泄放洞布置结构,其特征在于:所述放水通道管(4)上设置有事故偏心半球阀(7)。
5.根据权利要求1所述的一种多功能泄放洞布置结构,其特征在于:所述弧门放水管(2)与锥阀放水管(5)以及生态放水管(6)的管内直径依次减小。
