海绵城市建设在城市防洪排涝中的应用

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中国经济社会的快速发展,积极加快了中国城镇化建设进程的步伐,同时城镇化的发展彻底改变了城市水生态系统,导致水生态环境恶化,城市内涝问题严重,因此破解这一难题,才能推动城镇化平稳致远的发展.海绵城市建设的本质是解决城镇化发展和资源环境协调和谐的问题,建设的目标是让城市“弹性”适应环境变化和自然灾害,核心是转变排水防涝思路.综合考虑城市的水安全、水资源、水生态的问题,引入地下水库应用于海绵城市建设,利用水头差自然地将降水补给到地下,使降水能够自然积存、自然渗透、自然净化,达到内涝防治、水质净化,地下水补给,生态友好的目的.
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根据某水电站4台机组并网瞬间偶然出现的逆功率工况进行研究,以并网冲击电流为标准,详细介绍同期参数的核算过程,确保同期参数设置合理,并进一步分析确认频率差设置偏大是导致机组并网瞬间出现逆功率工况的主要原因,研究其产生的原因以及降低机组并网瞬间吸收有功功率工况出现的频次,对电站机组的安全稳定运行具有重大意义.并据此提出具体措施,提高该水电站机组并网品质.
梨园水电站推力轴承油冷却器采用水冷式,机组投产以来,推力轴承油冷却器出现多次铜管破裂情况,造成不同程度的油混水情况.油混水现象发生会导致油质变差,冷却效果差,引起瓦温升高,且水中的小颗粒泥沙与Cl-会对相应系统设备造成损耗.通过对梨园水电站推力轴承油冷却器多次出现铜管破裂情况进行分析,发现金沙江水域中含沙量及Cl-含量较大,对冷却器造成长期的磨损及腐蚀作用,导致铜管破裂,从而造成推力油盆油混水现象.通过提出针对性的改造,很大程度降低了冷却器铜管破裂的风险,提高设备可靠性.
弧形闸门在水电工程中应用广泛,有单吊点和双吊点弧形闸门两种形式.计算弧形闸门的泄流量需要使用到弧门的启门高度,而弧门开度传感器测量行程与弧门开度间并非简单线性关系,导致测量误差较大.部分工程实例中将弧门的整个开度进行分段线性化测量,这种方式测量精度受开度分段的影响大,且只有每一段的起点和结束点准确.另一种比较准确的测量方法是对弧形闸门的开度传感器测量值与闸门实际开度值之间的关系进行推导建模,若模型准确,则可取得较为精确的闸门开度.通过对某大型水电站单吊点弧形闸门的开度检测模型进行推导,并进行了实际验证.
下游水库的主要入库流量来源为上游水库出库流量及该流域段至下游水库的区间流量,区间流量受水文、下垫面、人类活动及水文模型等因素的影响,同时在枯水期短期内水文、下垫面、人类活动等因素变化量较小,上游电站出库流量,以及随着上游电站出库流量变化引起的河道水位模型的变化是下游电站入库流量变化的主要因素.通过研究下游入库流量随上游出库流量变化的规律,统计分析历史水情数据,引入流量偏差修正的方式,进一步提高水情预测数据的准确度,为实现瑞丽江电站水库的优化调度提供可靠保障.
2016年3月至2017年4月在龙开口水电站库区和坝下江段开展鱼类资源调查,库区6个采样点,坝下3个采样点,共采集到鱼类4目9科32属42种.坝上坝下鱼类主要类群较为一致,但是坝下鱼类资源更为丰富,其鱼类群落多样性指数2.751和丰富度指数5.322均高于坝上.但是与建坝前相比,库区鱼类群落结构由流水型鱼类向水库型演变,坝下鱼类总种类锐减12种.总之,同建坝前相比,龙开口坝上坝下处于鱼类群落演变期,其中坝下资源呈萎缩状态,本次调查中坝下江段尚未采集到的四川裂腹鱼、中华金沙鳅、前臀鮡、安氏高原鳅等具有保护价
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溢洪道在运行期间使泄槽混凝土长时间的受到水流的高速冲刷及库区漂浮物的冲击、碰撞,致使泄槽混凝土出现了大小不一的凹坑,严重影响着电站汛期的泄洪,威胁着大坝和机组发电的安全.以梨园水电站溢洪道泄槽产生的凹坑为例,从施工、水体、运行时间三方面对混凝土凹坑产生的原因进行了分析,并对混凝土凹坑的修复处理进行了详细的阐述.
在某实际流域梯级水库群溃决洪水研究的基础上,以流域上七级水库土石坝至一级水库混凝土坝遭遇超标准洪水引起的大坝溃决,利用Mike11数值模拟软件针对水域形态、水位、流量变化有着强大的计算和分析功能,以及通过工程实列的验证——堰塞坝遭遇超标准洪水时,溃决流量和水位变化,研究梯级水库群在流量和水位对下游的影响.