本技术涉及水电站溢洪道,具体领域为一种竖井贯流式水电站溢洪道。
背景技术:
1、水电站由水力系统、机械系统和电能产生装置等组成,是实现水能到电能转换的水利枢纽工程,电能生产的可持续性要求水电站水能的利用具有不间断性。通过水电站水库系统的建设,人为地调节和改变水力资源在时间和空间上的分布,实现对水力资源的可持续利用。为了将水库中的水能有效地转化为电能,水电站需要通过一个水机电系统来实现,水机电系统通过压力引水管和水轮机的配合实现水能到机械能的转换,利用水轮机和发电机的联动关系最终实现利用水能进行电能生产的目的。为保证水电站水库的安全,在其旁侧需要设置溢洪道用于泄洪,当水库中的水位超过设定值时,溢出部分由溢洪道泄出至下游,现有的溢洪道一般为阶梯结构,水量过大的情况下,阶梯结构的溢洪道也存在溢水问题,导致水电站周侧的安全无法得到保证,为此提出一种竖井贯流式水电站溢洪道。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种竖井贯流式水电站溢洪道,以解决上述背景技术中提出的问题。
2、为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种竖井贯流式水电站溢洪道,包括水电站水库本体,所述水电站水库本体的旁侧设置有竖井,水电站水库本体内水位超过一定高度后,水电站水库本体开闸防洪,水进入所述竖井,所述竖井的出水端位于水电站水库本体的下游位置,由所述竖井倒流至下游河道,从而保证所述水电站水库本体的水位安全,所述竖井的通水直径由上至下逐渐增加,通水直径逐渐增加使得竖井的通水量也随之逐渐增加,从而保证竖井的通水流畅性,以竖井对洪水导流,竖井结构纵深长度大,可有效防止水量过大而导致溢水问题,从而使水电站周侧的安全得到有效保证,所述竖井的内侧壁上沿竖直方向上交错固定连接有缓冲坡,所述缓冲坡为块体结构,所述缓冲坡的侧壁为弧形,所述缓冲坡的弧形侧壁与所述竖井的侧壁相契合且固定连接,所述缓冲坡的设置构成可洪水流出过程中的缓冲通道,洪水在竖井内以折线的方式流通,可防止突然间的大量洪水将竖井填满,进一步增加竖井泄洪安全性,洪水在所述水电站水库本体的泄洪孔位高于所述竖井的进口端,所述水电站水库本体的泄洪孔位与所述竖井的进口端之间固定连接有侧向挡板,所述侧向挡板的设置防止洪水由水电站水库本体进入至竖井的进口端这一过程中发生外溢。
3、优选的,所述水电站水库本体的侧壁上开设有板槽,所述水电站水库本体的内侧壁上开设有与所述板槽相连通的泄洪孔,所述板槽内滑动连接有泄洪挡板,所述泄洪挡板上开设有与泄洪孔配合使用的对位孔,常态下,所述泄洪挡板位于所述板槽内,对所述泄洪孔起到封堵作用,当水电站水库本体内水位过高时,通过上移所述泄洪挡板,使其上的对位孔与泄洪孔重合,此时水电站水库本体内水沿泄洪孔溢出至所述竖井,经竖井导流至下游,此结构使得开闸操作更加便利。
4、优选的,所述泄洪挡板的上端对称固定连接有第一连接环,所述第一连接环上固定连接吊绳的一端,所述吊绳的另一端均与第二连接环固定连接,通过上拉所述第二连接环即可带动所述泄洪挡板上移开闸。
5、优选的,所述水电站水库本体内设置有水位传感器,所述水位传感器与外部主控机电连接,所述第二连接环与外部上拉动力设备相连接,主控机与上拉动力设备之间电连接,水电站水库本体内水位过高时,水位传感器将水位信号传递至主控机,主控机接收到信号发出警报同时控制上拉动力设备工作,将泄洪挡板上移开闸,其中上拉动力设备可以是电动伸缩缸。
6、优选的,所述板槽位于所述水电站水库本体侧壁的上部位置。
7、优选的,所述泄洪挡板与所述板槽之间过盈配合,常态下,所述泄洪挡板7可严密封堵所述泄洪孔。
8、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
9、(1)水电站水库本体内水位超过一定高度后,水电站水库本体开闸防洪,水进入竖井,竖井的出水端位于水电站水库本体的下游位置,由竖井倒流至下游河道,从而保证水电站水库本体的水位安全,竖井的通水直径由上至下逐渐增加,通水直径逐渐增加使得竖井的通水量也随之逐渐增加,从而保证竖井的通水流畅性,以竖井对洪水导流,竖井结构纵深长度大,可有效防止水量过大而导致溢水问题,从而使水电站周侧的安全得到有效保证;
10、(2)竖井的内侧壁上沿竖直方向上交错固定连接有缓冲坡,缓冲坡为块体结构,缓冲坡的侧壁为弧形,缓冲坡的弧形侧壁与竖井的侧壁相契合且固定连接,缓冲坡的设置构成可洪水流出过程中的缓冲通道,洪水在竖井内以折线的方式流通,可防止突然间的大量洪水将竖井填满,进一步增加竖井泄洪安全性;
11、(3)洪水在水电站水库本体的泄洪孔位高于竖井的进口端,水电站水库本体的泄洪孔位与竖井的进口端之间固定连接有侧向挡板,侧向挡板的设置防止洪水由水电站水库本体进入至竖井的进口端这一过程中发生外溢。
1.一种竖井贯流式水电站溢洪道,包括水电站水库本体(1),其特征在于:所述水电站水库本体(1)的旁侧设置有竖井(2),所述竖井(2)的出水端位于水电站水库本体(1)的下游位置,所述竖井(2)的通水直径由上至下逐渐增加,所述竖井(2)的内侧壁上沿竖直方向上交错固定连接有缓冲坡(3),所述缓冲坡(3)为块体结构,所述缓冲坡(3)的侧壁为弧形,所述缓冲坡(3)的弧形侧壁与所述竖井(2)的侧壁相契合且固定连接,所述水电站水库本体(1)的泄洪孔位高于所述竖井(2)的进口端,所述水电站水库本体(1)的泄洪孔位与所述竖井(2)的进口端之间固定连接有侧向挡板(4)。
2.根据权利要求1所述的一种竖井贯流式水电站溢洪道,其特征在于:所述水电站水库本体(1)的侧壁上开设有板槽(5),所述水电站水库本体(1)的内侧壁上开设有与所述板槽(5)相连通的泄洪孔(6),所述板槽(5)内滑动连接有泄洪挡板(7),所述泄洪挡板(7)上开设有与泄洪孔(6)配合使用的对位孔(8)。
3.根据权利要求2所述的一种竖井贯流式水电站溢洪道,其特征在于:所述泄洪挡板(7)的上端对称固定连接有第一连接环(9),所述第一连接环(9)上固定连接吊绳(10)的一端,所述吊绳(10)的另一端均与第二连接环(11)固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种竖井贯流式水电站溢洪道,其特征在于:所述水电站水库本体(1)内设置有水位传感器(12),所述水位传感器(12)与外部主控机电连接,所述第二连接环(11)与外部上拉动力设备相连接,主控机与上拉动力设备之间电连接。
5.根据权利要求2所述的一种竖井贯流式水电站溢洪道,其特征在于:所述板槽(5)位于所述水电站水库本体(1)侧壁的上部位置。
6.根据权利要求2所述的一种竖井贯流式水电站溢洪道,其特征在于:所述泄洪挡板(7)与所述板槽(5)之间过盈配合。
