引水式电站: 全部或主要由引水系统集中水头和引用流量以开发水能的水电站 。 世界上已建成的引水式水电站,最大水头达 1767m(奥地利赖瑟克山水电站);引水道最长的达39km(挪威考伯尔夫水电站)。中国已建成的引水式水电站,最大水头为629m(云南以礼河第三级盐水沟水电站);引水隧洞最长的为8601m(四川渔子溪一级水电站)。 适用条件 在河流比降较大、流量相对较小的山区或丘陵地区的河流上,当可在较短的河段中,以较小尺寸的引水道取得较大的水头和相应的较大发电功率时,建设引水式水电站常是经济合理的。有时采用裁弯取直引水或跨流域引水,也可建造经济合理的引水式水电站。在丘陵地区,引水道上下游的水位相差较小,常采用无压引水式水电站;在高山峡谷地区,引水道上下游的水位相差很大,常建造有压引水式水电站。与坝式水电站相比,引水式水电站引用的流量常较小,又无蓄水库调节径流,水量利用率较差,综合利用效益较小。但引水式水电站因无水库淹没损失,工程量又较小,单位造价往往较低,常成为其主要优点。 |
抽水蓄能电站: 利用电网中负荷低谷时的电力,由下水库抽水到上水库蓄能,待电网高峰负荷时,放水回到下水库发电的水电站。又称蓄能式水电站。 适用条件: 在许多电网中因峰谷差扩大和多种经济原因,迫切要求调峰电源。抽水蓄能电站既是良好的调峰电源又具有电网调度上的高度灵活性。它与常规水电站相比,除了具有相同的调峰、调相和备用的功能外,还能利用电网低谷时的电力(称填谷),把电网内成本低的电能,转换为成本高,售价也高的峰荷电能,故可为整个电网带来经济效益。 |
坝-引水混合式水电站: 采用坝和有压引水道共同集中水头,或主要用坝取得水头,并依靠引水道引水以开发水能的水电站 。 中国建造了较多的坝―引水混合式水电站,如狮子滩、流溪河、古田溪一级等水电站,坝与引水道所得水头各占水电站设计水头的二分之一左右。湖南镇、云峰等水电站的水头主要由坝获得,引水道得到的水头所占比重甚小,类似坝式水电站。而鲁布革、下马岭、铁门关等水电站的水头主要由引水道得到,由坝所得到的水头仅及电站设计水头的四分之一左右,又近似引水式水电站。 适用条件 坝-引水混合式水电站的特点是: ①坝与厂房分开,二者用较长的压力水道(隧洞、钢管等)连接; ②上游有 水库 ,能进行径流调节,提高枯水季的发电引用流量; ③电站的水头由坝抬高上游水位和引水道集中沿程落差而得,水头较大,但坝的高度和水库淹没损失均较小; ④在引水道末端与进厂前的高压水管间,一般设有 调压室等调压设施,如采用地下式厂房,且尾水隧洞较长时,还可能要设置尾水调压室。 |
潮汐水电站: 利用海潮涨落形成的潮汐能发电的水电站 。 优点: ①能源可靠,可以经久不息地利用; ②虽然有周期性间歇,但具有准确的规律,可用电子计算机预报,有计划纳入电网运行; ③一般离用电中心近,不必远距离送电; ④无淹没损失、移民等问题; ⑤水库内可发展水产养殖、围垦和旅游综合效益。 缺点: ①单库潮汐电站发电有间歇性; ②这种间歇性周期变化又和日夜周期不一致; ③单位千瓦的造价较常规水电站高。 |
梯级水电站: 在一条河流上修建的、上下游互相联系的一系列水电站 。 选择河流梯级开发方案时,应考虑以下原则: ①各级水电站要争取首尾相连,充分利用全河流落差; ②尽可能修建水库以调节流量,提高对河流流量的利用率,特别是要争取在上游梯级建造较大的龙头水库(把一条河流上的梯级水电站看成一条“龙”,其上游梯级视为“龙头”),以提高全河流所有梯级电站的保证出力调峰能力和发电量; ③减少因筑坝所引起的淹没损失; ④梯级中各水电站的布置形式应根据其地形、地质等条件选定,但各用水部门对上、下游水位、流量等常提出互相矛盾的要求,为寻求一条河流上水电站梯级的最优开发与运用方式,以达到最大的经济效益和平衡各部门的用水要求,需要进行复杂的分析比选。 |
坝式水电站 筑坝抬高水头,集中调节天然水流,用以生产电力的水电站 。其主要特点是拦河坝和水电站厂房集中布置于很短的同一河段中,电站的水头基本上全部由坝抬高水位获得。 适用条件 坝式水电站适于河道坡度较缓、有筑坝建库条件的河段。其中,坝后式水电站的坝上游有较大容量的蓄水库可以调节流量,有利于加大电站的装机容量,能适应电力系统的调峰要求,水能的利用较充分,综合利用的效益也高,常可既发挥防洪作用,又满足其他兴利要求。其缺点是水库有淹没损失和城乡居民搬迁安置的困难,故高坝大库的坝后式水电站仅适于建造在高山峡谷、淹没较小的地区。河床式水电站只建有低坝,水库容量和调节能力均较小,主要依靠河流的天然流量发电,所以又称径流式水电站。由于弃水较多,水能利用受到较大限制,综合效益相对较小,但淹没损失和移民安置的困难也较小,适于建造在平原或丘陵地区,河道坡度较缓,而抬高水位会显著增加两岸城乡淹没损失的河段上。 |
云南 | 建筑设计
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