工程水文学实习.doc

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1、工程水文学实习工程水文学实习清远市英德市广东粤电长湖发电有限责任公司长湖水电站学院:中山大学地理科学与规划学院 专业:水文与水资源工程 学号: 姓名:赵梓豪 日期:七月八日一 实习概况经过短暂的歇息后,我们从地质地貌的实习转移到清远市英德市广东粤电长湖发电有限责任公司长湖水电站进行我们的工程水文学实习.七月八日下午到达,夜宿于粤电长湖公司附属的招待所处.第二天正式开始实习.期间我们参观了发电厂房以及大坝运行遥控工作室等.然后下午我们坐船于长湖湖面对库区进行了参观,期间我们听老师讲解了1.通过分水线的确定如何计算产汇流面积?2.产汇流计算参数3.目测包气带厚度 岩性分析:初含水量,初损,后损4.

2、产流方式二 实习相关广东粤电长湖发电有限责任公司是粤电集团公司下属水力发电公司,前身是广东省长湖水电厂。该水电站于1969年开始兴建,共装有两台轴流转桨式水轮发电机组,装机容量为76兆瓦,年均发电量约为2.88亿千瓦时。水库以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合功能。 发电厂房位于离北江与翁江汇合口9千米的翁江下游,于1969年开始兴建,共装有两台轴流转桨式水轮发电机组,先后于1973年3月28日和1974年6月7日投产发电,这是广东省当时第一台低水头、转桨、双调的 长湖水电站水轮发电机组。当时这两台机组单机容量均为36兆瓦,2003年对2号机组进行了增容改造,容量增加到40兆瓦。现机组

3、装机容量为76兆瓦,年均发电量约为2.88亿千瓦时。 水库以发电为主,兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合功能。水库集雨面积4800平方公里,占翁江流域总面积的97.36%。有效库容0.55亿立方米,最大库容1.55亿立方米。水库大坝是宽缝砂腔混凝土溢流重力坝,坝顶高程66米,坝顶长181米,在河床坝段设有5孔开敞式溢洪道,每孔溢洪道装有1313.2平方米的弧形钢闸门,设计洪水最大泄流量7080m3/s。大坝防洪标准为百年一遇洪水设计,千年一遇洪水校核,设计洪水水位62.80米,校核水位65.62米,正常蓄水位62米,发电极限水位53米。农田灌溉引水口布置在右岸坝体上,引用流量4.6立方米每秒,灌

4、溉农田面积2866.67公顷(相当于4.3万亩)。 主要水工建筑和发供电设备有:混凝土重力坝、地下厂房、水轮发电机组、主变压器,220千伏户外GIS(六氟化硫组合开关)长湖下游区洪水过程如何推算? 由流量资料推求设计洪水一、 资料审查长湖水库建库前的资料和历史洪水,已经过多次的调差分析考证(详见“广东省长湖水电站技术设计说明书,第三篇水文气象和动能”)本次推算直接引用。二、 样本选取建库后的洪水资料是据水库水位变化和泄量三、 特大洪水处理四、 频率曲线线型选择五、 频率曲线参数估计六、 推求设计洪峰、洪量对狮子口洼地这一特定的地形效应应如何进行入库洪水计算,写出其计算的详细步骤狮子口地形:位于

5、滃江下游的长湖水库,为一河道形的狭长水库,库区上游末端更为狭窄。距离水库大坝约20公里的观音阁以上,是一长约2公里的狭长河段,河段的上游便为开阔的狮子口洼地。离狭长河段进口处约2公里的狮子口村,为滃江干流与小北江的汇合处。这样的地形条件,对大洪水的调蓄作用非常大,当滃江干流与小北江汇集到洼地的来水量大于狭谷段的出流量时,被狭谷段拦阻的洪水便滞留在狮子口洼地,造成洼地水位上涨,洪水漫溢河槽,淹没洼地农田。狮子口洪水计算:由于干流的滃江站及滃城站有水文观测资料,而英德站仅有少数几年水文观测资料,所以采用分块计算。根据测站资料,要把狮子口以上的流域分为三个区,即1、滃江区:滃江站以上流域,集水面积为

6、2000平方公里,2、滃城区:滃城站以上流域,集水面积为533平方公里;3、下游区间区:滃江、滃城站以下至狮子口,集水面积为2000平方公里。由于滃江、滃城站均有实测洪水过程,所以狮子口洪水计算的关键是如何计算下游区间的洪水过程与一二区的洪水如何沿河道下行至狮子口的问题。对于下游区的洪水计算,可以通过暴雨径流关系的分析,采用产汇流计算的方法求得。然后所求得的洪水过程当做下游区间的总入流,与由滃江、滃城站的洪水一起沿河道演算至狮子口断面,便得到狮子口处的“入库”洪水过程。因此,狮子口“入库”洪水计算主要是解决如下三个问题,即1、下游区间的产流计算,2、坡地汇流计算3、滃江、滃城及太平(英德)至狮

7、子口的河道演算。1 产流量的计算用出损后损法计算下游区间净雨 根据公式,可以求得净雨式中P降雨量(mm)R径流量(mm)tR后损历时(h)下渗率(mm/h)2. 坡地汇流计算经验单位线法3. 河道演算(洪水)马氏京根流量演算方程: x=0.1; k=4.55h ;t=3h C0=C2=0.286 ,C1=0.428;滃城狮子口河段1964年6月洪水演算表月 日时6 14282(500)5104303514320884911404659245111010289210705691481023243216382717675193347236776205771652892226762343312424

8、7193564 152342981851614445350100146127373889127515010753211720206412152770144481283082206561735910319218843320302861541383782331891129108328 16226375136943055230661128726582055198762331119255886721014220638260205171995794592102017650856019523160467556177 1721474268511615142416342150滃江狮子口河段1964年6月洪水演

9、算表 月 日时6 142296(500) 5334961271433668398114143105362118052301701035031415004293451449181722356396422631544202680766957441216423278079511476192561 1522603744119073226665241068911147632566830308671031734263211348099512977533045144370125014898713610174780138718701032428920399011412076122744442331408981

10、70812713877 1621990569134411093022513703928528642108811203205866031509119722784794321189148872544163401010178272373802899062076621935425983223717205328238771 1726721923072207195 179288206673 其他方面的认识感想:(1)流域遥测系统应如何完善?水文遥测系统是远距离采集和传输水文信息的整套设备及其自动化技术。水文遥测系统包括传感器(一种或多种)、通信设施(有线或无线)以及接收、处理与控制装置等。本系统通常为满足

11、防汛和其他应急需要而建立以争取时效。正在逐步发展与水文资料的收集、整编、存贮、检索、分配等多种技术功能相结合,构成以计算机为中心的实时、联机、自动化的水文遥测系统,以适应多方面对水文信息的需要。因此,要完善流域遥测系统,就应该在保证社会效益、经济效益、节约资本的基础上进行设备的更新与应用。本系统一般由3部分组成;遥测站的一次仪表即传感器和控制设备;信息传输通道即通信设备(含中继站);接收站或接收中心的通信和计算机设备。遥测和传输的项目(或称参数)根据需要而定,通信功能则随信息量、距离和选用的通信手段而异,形式多种多样。如遥测范围甚广并受地形等不利条件的限制,往往需设一个或多个中继站转递信息。接

12、受中心一般只有一处,有时需要设一二个分中心。信息向用户分配一般由中心负责。如采用卫星或流星余迹作为中继,往往与大范围甚至全国的资料存贮检索、情报预报,管理调度等系统联网,则在遥测站上安装资料收集平台,并需设置若干处地面接收站。地面接收站也不宜过多,以节约投资。在进行系统(尤其是大规模系统)建设时,必须统一规划,严格论证,并与有关部门和单位协调合作,以充分发挥系统的经济效益和社会效益,并注意节约投资。遥测系统一般适用于需要快速传递水文信息的流域、地区或工程地点。在人烟稀少、交通不变、无人经常驻测的情况下,发展遥测系统可以省人、省钱和有利于弥补驻测站网的不足。要求系统能够长期稳定、性能可靠并在恶劣气候条件下保持正常工作。要求保证电源、避免

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