Регулирование речного стока. Ивашкевич Г.В. - 110 стр.

UptoLike

нижняя часть графика в пределах мощности ГЭС по реальному
стоку водотока.
По другому обстоит дело с использованием в этом случае
специального бассейна аккумуляции, позволяющего перераспре-
делять практически равномерный суточный приток соответст-
венно неравномерному по часам энергопотреблению. Правда,
при одном и том же значении расхода воды притока выработка
электроэнергии ГЭС при суточном виде регулирования будет
несколько меньше выработки без регулирования стока.
Подобное снижение энерговыработки при суточном регули-
ровании стока происходит как за счет снижения среднего за су-
тки коэффициента полезного действия турбин при переменной
нагрузке, так и за счет некоторого понижения уровня верхнего и
повышения уровня нижнего бьефа в среднем за сутки. При
большом числе турбин, допускающем наиболее благоприятный
режим работы, этого снижения может и не быть совсем. Однако
снижение энерговыработки при суточном регулировании обычно
невелико даже на низконапорных установках (2–3%). С повыше-
нием напора это снижение уменьшается.
Энерговыработка ГЭС с суточным регулированием вливает-
ся в пиковую часть графика нагрузок всей энергосистемы. Этим
достигается наибольшее вытеснение тепловых мощностей из
системы и исключение их работы в той зоне графика, которая
является для них неэкономичной.
Решение вопросов, связанных с гидроэнергетическими расче-
тами при суточном регулировании, сводится к определению обес-
печенной мощности ГЭС, величины емкости регулирующего бас-
сейна и учета колебаний уровня верхнего и нижнего бьефов.
Емкость бассейна суточного регулирования определяется гра-
фически с помощью анализирующей кривой. График почасовых
нагрузок станции пересчитывается и перестраивается в график по-
часовых расходов. При этом расход для каждого часа находится
постепенным приближением для заданных по часам мощностей
с учетом изменения напора при колебании уровней обоих бьефов.
При этом используется известное соотношение
ГТ
H81,9
N
Q
ηη
= ,
110
нижняя часть графика в пределах мощности ГЭС по реальному
стоку водотока.
    По другому обстоит дело с использованием в этом случае
специального бассейна аккумуляции, позволяющего перераспре-
делять практически равномерный суточный приток соответст-
венно неравномерному по часам энергопотреблению. Правда,
при одном и том же значении расхода воды притока выработка
электроэнергии ГЭС при суточном виде регулирования будет
несколько меньше выработки без регулирования стока.
    Подобное снижение энерговыработки при суточном регули-
ровании стока происходит как за счет снижения среднего за су-
тки коэффициента полезного действия турбин при переменной
нагрузке, так и за счет некоторого понижения уровня верхнего и
повышения уровня нижнего бьефа в среднем за сутки. При
большом числе турбин, допускающем наиболее благоприятный
режим работы, этого снижения может и не быть совсем. Однако
снижение энерговыработки при суточном регулировании обычно
невелико даже на низконапорных установках (2–3%). С повыше-
нием напора это снижение уменьшается.
    Энерговыработка ГЭС с суточным регулированием вливает-
ся в пиковую часть графика нагрузок всей энергосистемы. Этим
достигается наибольшее вытеснение тепловых мощностей из
системы и исключение их работы в той зоне графика, которая
является для них неэкономичной.
    Решение вопросов, связанных с гидроэнергетическими расче-
тами при суточном регулировании, сводится к определению обес-
печенной мощности ГЭС, величины емкости регулирующего бас-
сейна и учета колебаний уровня верхнего и нижнего бьефов.
    Емкость бассейна суточного регулирования определяется гра-
фически с помощью анализирующей кривой. График почасовых
нагрузок станции пересчитывается и перестраивается в график по-
часовых расходов. При этом расход для каждого часа находится
постепенным приближением для заданных по часам мощностей
с учетом изменения напора при колебании уровней обоих бьефов.
    При этом используется известное соотношение
                                 N
                       Q=               ,
                            9 ,81HηТη Г

                              110