Hoe worden grote, middelgrote en kleine elektriciteitscentrales ingedeeld? Volgens de huidige normen worden centrales met een geïnstalleerd vermogen van minder dan 25.000 kW ingedeeld als klein; middelgrote centrales met een geïnstalleerd vermogen van 25.000 tot 250.000 kW; grootschalige centrales met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 250.000 kW.
Wat is het basisprincipe van waterkrachtopwekking?
Waterkrachtopwekking is het gebruik van hydraulische energie (met een waterkolom) om de rotatie van hydraulische machines (waterturbines) aan te drijven, waarbij waterenergie wordt omgezet in mechanische energie. Als een ander type machine (generator) op de waterturbine is aangesloten om elektriciteit op te wekken terwijl deze draait, wordt mechanische energie omgezet in elektrische energie. Waterkrachtopwekking is in zekere zin het proces waarbij de potentiële energie van water wordt omgezet in mechanische energie en vervolgens in elektrische energie.
Wat zijn de ontwikkelingsmethoden voor waterkrachtcentrales en wat zijn de basistypen waterkrachtcentrales?
De ontwikkelingsmethoden voor waterkrachtcentrales worden geselecteerd op basis van geconcentreerde waterafvoer. Er zijn grofweg drie basismethoden: damtype, omleidingstype en gemengd type. Deze drie ontwikkelingsmethoden moeten echter ook toepasbaar zijn op bepaalde natuurlijke omstandigheden in het riviergedeelte. Waterkrachtcentrales die volgens verschillende ontwikkelingsmethoden zijn gebouwd, hebben een compleet andere hub-indeling en bouwcompositie. Daarom worden ze ook onderverdeeld in drie basistypen: damtype, omleidingstype en gemengd type.
Welke normen worden gebruikt om waterbouwkundige projecten en waterkrachtcentrales en bijbehorende landbouw-, industriële en residentiële gebouwen te classificeren?
De classificatie- en ontwerpnormen voor waterbeschermings- en waterkrachtcentraleprojecten die zijn uitgegeven door het voormalige Ministerie van Waterbronnen en Elektriciteit, SDJ12-78, moeten strikt worden nageleefd. De classificatie moet worden gebaseerd op de omvang van het project (totaal reservoirvolume, geïnstalleerde capaciteit van de energiecentrale).
5. Wat zijn debiet, totale afvoer en jaarlijks gemiddeld debiet?
Onder stroming verstaat men de hoeveelheid water die door een rivier (of waterbouwkundige constructie) stroomt in een bepaalde tijdseenheid, uitgedrukt in kubieke meter per seconde. Onder totale afvoer verstaat men de som van de totale waterstroom door het riviergedeelte binnen een hydrologisch jaar, uitgedrukt in 104 m3 of 108 m3. Onder gemiddelde jaarlijkse stroom verstaat men de gemiddelde jaarlijkse stroom van een rivierdoorsnede, berekend op basis van bestaande hydrologische reeksen.
6. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van kleinschalige waterkrachtcentraleprojecten?
Het bestaat hoofdzakelijk uit vier hoofdonderdelen: waterkerende constructies (dammen), overstromingsafvoerconstructies (overlaten of sluizen), waterafleidingsconstructies (waterafleidingskanalen of -tunnels, inclusief waterschachten) en elektriciteitscentralegebouwen (inclusief benedenwaterkanalen en boosterstations).
7. Wat is een afwateringswaterkrachtcentrale? Wat zijn de kenmerken ervan?
Een waterkrachtcentrale zonder regulerend reservoir wordt een waterkrachtcentrale met afwatering genoemd. Dit type waterkrachtcentrale wordt geselecteerd op basis van de geïnstalleerde capaciteit, gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse debiet van de rivier en de mogelijke waterhoogte. De centrale kan niet het hele jaar op volle capaciteit draaien, met een gegarandeerd rendement van 80%. Over het algemeen draait de centrale slechts ongeveer 180 dagen op normale capaciteit. Tijdens het droge seizoen daalt de energieproductie sterk tot minder dan 50%, soms zelfs helemaal niet meer. De centrale wordt beperkt door de natuurlijke stroming van de rivier en tijdens het hoogwaterseizoen is er een grote hoeveelheid water dat wordt afgevoerd.

8. Wat is output? Hoe schat je de output van een waterkrachtcentrale en bereken je de energieopwekking?
In een waterkrachtcentrale wordt de door een waterkrachtcentrale opgewekte elektrische energie het rendement genoemd, terwijl het rendement van een bepaald deel van de waterstroom in een rivier de waterkrachtbronnen van dat deel vertegenwoordigt. Het rendement van de waterstroom is de waterenergie per tijdseenheid.
N=9,81 QH
In de formule is Q het debiet (m3/S); H de waterhoogte (m); N het vermogen van de waterkrachtcentrale (W); De efficiëntiecoëfficiënt van een waterkrachtcentrale.
De benaderende formule voor de output van kleine waterkrachtcentrales is
N=(6.0~8.0)QH
De formule voor de jaarlijkse elektriciteitsproductie is
E=N·F
In de formule is N de gemiddelde productie; T het aantal jaarlijkse gebruiksuren.
9. Wat is gegarandeerde output? Wat is het doel ervan?
De gemiddelde opbrengst die een waterkrachtcentrale gedurende een lange operationele periode kan produceren, overeenkomend met het ontwerpgarantiepercentage, wordt de gegarandeerde opbrengst van de waterkrachtcentrale genoemd. De gegarandeerde opbrengst van waterkrachtcentrales is een belangrijke indicator en vormt een belangrijke basis voor het bepalen van de geïnstalleerde capaciteit van waterkrachtcentrales in de plannings- en ontwerpfase.
10. Hoeveel uur per jaar wordt de geïnstalleerde capaciteit benut?
De gemiddelde bedrijfstijd van een waterkrachtcentrale op vollast binnen een jaar. Dit is een belangrijke indicator voor het meten van de economische voordelen van waterkrachtcentrales. De jaarlijkse bedrijfsuren van kleine waterkrachtcentrales moeten meer dan 3000 uur bedragen.
11. Wat zijn dagelijkse regelgeving, wekelijkse regelgeving, jaarlijkse regelgeving en meerjarige regelgeving?
Dagelijkse regulering verwijst naar de herverdeling van afvoer binnen een dag en nacht, met een reguleringscyclus van 24 uur. Wekelijkse regulering: De reguleringscyclus is één week (7 dagen). Jaarlijkse regulering: De herverdeling van afvoer binnen een jaar. Wanneer water wordt afgevoerd tijdens het overstromingsseizoen, kan slechts een deel van het overtollige water dat tijdens het overstromingsseizoen is opgeslagen, worden gereguleerd, wat onvolledige jaarlijkse regulering (of seizoensregulering) wordt genoemd; de afvoerregulering die het binnenkomende water binnen het jaar volledig kan herverdelen volgens de vereisten van het waterverbruik zonder dat water hoeft te worden afgevoerd, wordt jaarlijkse regulering genoemd. Meerjarige regulering: Wanneer het reservoirvolume groot genoeg is, kan overtollig water gedurende vele jaren in het reservoir worden opgeslagen, waarna het overtollige water kan worden gebruikt om het tekort aan te vullen. De jaarlijkse regulering, die alleen in meerdere droge jaren wordt gebruikt, wordt meerjarige regulering genoemd.
12. Wat is de hoogte en de helling van een rivier?
Het hoogteverschil tussen de wateroppervlakken van de twee dwarsdoorsneden van het gebruikte riviergedeelte wordt het verval genoemd; het hoogteverschil tussen de wateroppervlakken van de twee dwarsdoorsneden van de rivierbron en het estuarium wordt het totale verval genoemd. Het verval per lengte-eenheid wordt de helling genoemd.
13. Hoeveel neerslag valt er, hoe lang duurt het, hoe intens is het, wat is het neerslaggebied en waar bevindt zich het regencentrum?
Neerslag is de totale hoeveelheid water die gedurende een bepaalde periode op een bepaald punt of gebied valt, uitgedrukt in millimeters. De neerslagduur verwijst naar de duur van de neerslag. Neerslagintensiteit verwijst naar de hoeveelheid neerslag per oppervlakte-eenheid, uitgedrukt in millimeters per uur. Neerslagoppervlakte verwijst naar het horizontale gebied dat door neerslag wordt bedekt, uitgedrukt in km2. Het regencentrum verwijst naar een klein lokaal gebied waar de regenbui zich concentreert.
14. Wat is het ontwerpgarantietarief voor waterkrachtcentrales? Wat is het jaarlijkse garantietarief?
Het ontwerpgarantiepercentage van een waterkrachtcentrale verwijst naar het percentage van het aantal normale bedrijfsuren gedurende een groot aantal bedrijfsjaren ten opzichte van het totale aantal bedrijfsuren. Het jaarlijkse garantiepercentage verwijst naar het percentage van het aantal jaren met normale elektriciteitsopwekking ten opzichte van het totale aantal bedrijfsjaren.
Wat is het doel van het voorbereiden van een ontwerptakenboek?
Het doel van het opstellen van een ontwerptaakboek voor kleine waterkrachtcentrales is het bepalen van het basisbouwproject en het dienen als basis voor het opstellen van voorlopige ontwerpdocumenten. Het is een van de basisbouwprocedures en tevens een van de middelen waarmee de bevoegde autoriteiten macro-economische regelgeving uitvoeren.
Wat is de hoofdinhoud van het ontwerptakenboek?
De hoofdinhoud van het ontwerptakenboek omvat acht aspecten:
Het moet alle onderdelen van de stroomgebiedplanning en het haalbaarheidsonderzoek omvatten. Het is consistent met het voorlopige ontwerp, met slechts verschillen in de diepgang van het onderzoeksprobleem.
Door de geologische en hydrogeologische omstandigheden van de bouwgebieden binnen het stroomgebied te analyseren en te beschrijven, kan een kaartcollectie van 1/500.000 (1/200.000 of 1/100.000) worden uitgevoerd met slechts een beperkte hoeveelheid geologisch onderzoek. De kaart kan de geologische omstandigheden, de beschikbare diepte van het gesteente, de diepte van de rivierbedding en de belangrijkste geologische problemen in het aangewezen ontwerpgebied verduidelijken.
Verzamel hydrologische gegevens, analyseer en bereken ze en selecteer de belangrijkste hydrologische parameters.
Meetwerk. Verzamel topografische kaarten van het bouwterrein op schaal 1/50.000 en 1/10.000; topografische kaarten van het fabrieksterrein op de bouwplaats op schaal 1/1.000 tot 1/500.
Uitvoeren van hydrologische en afvoerregelberekeningen. Selectie en berekening van verschillende waterstanden en stijghoogtes; Berekeningen van de elektriciteits- en energiebalans op korte en lange termijn; Voorlopige selectie van geïnstalleerde capaciteit, unitmodel en elektrische hoofdbedrading.
Vergelijk en selecteer de typen hydraulische constructies en naafconfiguraties en voer hydraulische, structurele en stabiliteitsberekeningen uit, evenals berekeningen van technische hoeveelheden.
Economische evaluatieanalyse, aantonen van de noodzaak en economische rationaliteit van de evaluatie van technische constructies.
Milieueffectbeoordeling, schatting van de technische investering en technisch uitvoeringsplan voor het project.
17. Wat is een technische investeringsraming? Wat is een technische investeringsraming en technische prognose?
Een technische raming is een technisch en economisch document dat alle benodigde bouwfondsen voor een project in geld vastlegt. De voorlopige ontwerpraming is een belangrijk onderdeel van het voorlopige ontwerpdocument en de belangrijkste basis voor de beoordeling van de economische rationaliteit. Het goedgekeurde totale budget wordt door de overheid erkend als een belangrijke indicator van de basisinvestering in de bouw en vormt tevens de basis voor het opstellen van basisbouwplannen en aanbestedingsontwerpen. Een technische investeringsraming is het investeringsbedrag dat tijdens de haalbaarheidsstudie wordt gedaan. Het technische budget is het investeringsbedrag dat tijdens de bouwfase wordt gedaan.
Waarom moeten we een ontwerp voor de bouworganisatie maken?
Het ontwerp van de bouworganisatie is een van de belangrijkste basisprincipes voor het opstellen van technische ramingen. De meest basale taak is het berekenen van eenheidsprijzen op basis van verschillende omstandigheden, zoals de vastgestelde bouwmethode, transportafstand en bouwplan, en het samenstellen van een tabel met technische ramingen.
19. Wat is de hoofdinhoud van het ontwerp van een bouworganisatie?
De belangrijkste aspecten van het ontwerp van een bouworganisatie zijn de algehele bouwindeling, de voortgang van de bouw, de omleiding van de bouw, het onderscheppingsplan, het externe transport, de bronnen van de bouwmaterialen, het bouwplan en de bouwmethoden, etc.
Hoeveel ontwerpfasen zijn er in de huidige basisbouwprojecten voor waterbescherming en waterkracht?
Volgens de eisen van het Ministerie van Waterbeheer moet er een stroomgebiedsplan zijn; een projectvoorstel; een haalbaarheidsstudie; een voorlopig ontwerp; een aanbestedingsontwerp; zes fasen, inclusief een bouwtekening.
21. Wat zijn de belangrijkste economische indicatoren van waterkrachtcentrales?
De investering per kilowatt geïnstalleerd vermogen is de benodigde investering per kilowatt.
Met eenheidsinvestering in elektriciteit wordt de benodigde investering per kilowattuur elektriciteit bedoeld.
De elektriciteitskosten zijn de kosten per kilowattuur elektriciteit.
Het aantal jaarlijkse gebruiksuren van de geïnstalleerde capaciteit is een maatstaf voor de mate van benutting van de apparatuur van de waterkrachtcentrale.
De elektriciteitsprijs is de prijs per kilowattuur elektriciteit die aan het net wordt verkocht.
Hoe bereken je de belangrijkste economische indicatoren van waterkrachtcentrales?
De belangrijkste economische indicatoren van waterkrachtcentrales worden berekend met behulp van de volgende formule:
Investering in kilowattuur = totale investering in de bouw van een waterkrachtcentrale / totale geïnstalleerde capaciteit van de waterkrachtcentrale
Eenheidsinvestering in elektriciteit = totale investering in de bouw van waterkrachtcentrales / gemiddelde jaarlijkse stroomopwekking van waterkrachtcentrales
Jaarlijkse gebruiksuren van de geïnstalleerde capaciteit = gemiddelde jaarlijkse stroomopwekking/totale geïnstalleerde capaciteit
Plaatsingstijd: 24 juni 2024