毕业论文水利水电工程专业.docx

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1、沅水五强溪水库水利计算水资源规划毕业设计 五强溪水库水利计算(方案三)姓 名: 学 号: 专 业: 指导教师: 目 录1 基本情况31.1 流域概况31.2 开发任务31.3 设计任务41.4 设计前提41.5 设计内容51.6 设计原始资料52 兴利计算102.1 基本资料整理102.2 死水位的确定102.3 保证出力计算132.4 水电站必需容量选择152.5 水电站调度图绘制162.6 重复容量选择与多年平均电能计算203 防洪计算243.1 水库调洪计算243.2 坝顶高程的确定264 经济计算294.1 方案一工程费用294.2 其它方案工程费324.3 防洪效益394.4 经济比

2、较40附表45附图701 基本情况1.1 流域概况五强溪水电站位于湖南省沅陵县境内,上离沅陵县城73km,下距常德市130km。坝址控制流域面积83800km2,占沅水总流域面积的93%,流域雨量充沛,水量丰富,坝址多年平均流量2060m3/s,年水量649108m3,并有1925年以来的水文资料和核实的历史洪水资料。坝址位于沅水干流最后一段峡谷出口处,岩性坚硬,地形地质条件良好。具备了修筑高坝的自然条件。在沅水规划中,五强溪水电站为沅水干流最后第二个梯级,上游接虎皮溪及酉水的风滩(已建成)梯级,是一个以发电为主,兼有防洪、航运效益的综合利用水库,系湖南省最大的水电电源点。1.2 开发任务五强

3、溪水电站是以发电为主、兼有防洪、航运和灌溉等效益的综合利用工程。其开发任务分述如下:1发电五强溪水电站建成后投入华中电网,主要供电范围为湖南省。2防洪沅水下游赤山以西的桃源、常德、汉寿三县及常德市所属平原河网地区,统称沅水尾闾。这个地区地势低洼。全靠提防保护,共保护人口106万,农水159万亩。现有河道的泄洪能力20000m3/s,如遇1927、1931、1933、1935、1943、1949、1954、1969等年洪水重现,河道均不能完全承泄,防洪标准仅为5年一遇。五强溪水库靠近沅水尾闾,控制全流域面积的93%,解决尾闾防洪问题,是它的基本防洪任务。3航运五强溪水电站的航运效益为改善水库区和

4、坝下游河道的通航条件。沅水是湘西的水上交通动脉,其干流全长1550km,通航里程为640km,但航道险滩很多。五强溪水库修建以后,坝址以上,沅水以下河段成为常年深水区,其险滩都将淹没。下游航道,确定五强溪航运基荷按10万kw相应流量考虑,枯水流量加大,上、下游航道均可改善。4灌溉每年自5月下旬至9月下旬为灌溉季节,在该季节自水库上游直接引走的灌溉流量平均为35m3/s。1.3 设计任务本次设计任务是对五强溪水电站的诸方案(即正常蓄水位)已给的情况下,进行水库的兴利与防洪计算,确定各方案水利设备的参数,水库的调节操作方式及计算水利指标,并通过经济分析,比较方案之优劣。1.4 设计前提1本水利枢纽

5、是以发电、防洪为主要目标的综合利用水库;2水电站参加系统工作,发电设计保证率P=87.5%(按年份计);3水电站的备选方案(正常蓄水位)见表1.1;表1.1 备选方案正常蓄水位表方 案正常蓄水位(m)1201151081004本水利枢纽根据国家规定属一级,以千年一遇洪水为设计标准,万年一遇洪水为校核标准,电站使用年限为50年计;5水库库区蒸发渗漏等水量损失不大,故在初步设计阶段暂时不考虑;6水库下游有防洪要求,设计标准为二十年一遇洪水,安全泄洪流量q安=20000m3/s。1.5 设计内容1水电站死水位选择及保证出力NP计算;2水电站装机容量选择;3绘制水电站调度图的防破坏线,加大出力辅助线,

6、确定汛期限制水位;4求重复容量,计算水电站多年平均电能;5进行防洪计算,确定各种防洪特征水位及坝顶高程;6求水利指标;7经济计算,比较方案优劣。1.6 设计原始资料1坝址以上流域面积F=83800km2;2坝址断面历年月平均流量资料(见附表一);3水库水位面积、库容曲线见表1.2;4坝址下游水位流量关系曲线见表1.3;5为改善下游通航条件,确定五强溪航运基荷按10kw计;6船闸操作需要耗用10m3/s,此部分流量不能用来发电;表1.2 水库水位面积、库容曲线表 高程(m)5060708090100110120130140面积(km2)07.24020.50339.49164.988111.18

7、4187.915297.288462.987647.004容积108m300.2411.5924.52149.69218.49033.34657.34995.058151.578m3/s.月09.17560.65172.13369.0703.961269.572183.433619.115770.97表1.3 坝址下游水位流量关系曲线表水位m流量m3/s水位m流量m3/s水位m流量m3/s水位m流量m3/s48.520453.0332057.5947066.02520049.035053.5336058.01030067.02720049.554554.0442059.01200068.029

8、30050.079554.5504060.01370069.03160050.5112055.0572061.01560070.03380051.0149055.5645062.01750071.03600051.5190056.0720063.01930072.03830052.0235056.5795064.02120073.04030052.5282057.0970065.02320074.0434007每年5月下旬至9月下旬为灌溉季节,在该季节自水库上游直接引走的灌溉流量平均为35.0m3/s,此部分流量亦不能用来发电;8在沅水规划中,五强溪水电站上游将干流的虎皮溪及酉水的风滩(已建成

9、)梯级,其尾水水位124m及114.2m,各正常蓄水位方案对上游风滩的影响见表1.4;表1.4 各正常蓄水位方案对上游风滩的影响方案(正常蓄水位)(120m)(115m)(108m)(100m)减少风滩N(kw)0.2840.0200E(亿kw.h)0.2280009沅水尾闾洪灾情况、洞庭湖分分蓄洪提防基本情况见表1.5、1.6;表1.5 沅水尾闾历年洪灾情况年份常德最大流量(m3/s)洪 灾 情 况192724800酉水特大洪水,尾闾未见灾情记载193129700尾闾淹田100万亩,淹死3049人193330400桃源淹田11.4万亩,汉寿受灾11.5万人193529900尾闾淹田93万亩,

10、淹死3430人193820600黔阳淹5万余亩,尾闾未见灾情记载194328600沅陵、桃源灾情较重,常德、汉寿未见灾情记载194924700尾闾淹田71万亩,受灾35万人195424300尾闾淹田73万亩196927300尾闾淹田4.7万亩,受灾3.3万人197022900安江一带灾情严重,尾闾无灾197421700表1.6 历年较大洪水所需拦洪量 单位:108m3年份193319311935194919691954197019741938拦洪量15.213.610.1待算6.56.22.311.380.3110五强溪水库入库设计洪水过程线(见附表二);11水库最大吹程15km,设计风速12

11、km/s;12各方案泄洪建筑物参数见表1.7;表1.7 各方案泄洪建筑物参数表方 案泄洪建筑物(120m)(115m)(108m)(100m)溢洪坝孔 数10121214坝顶高程(m)1081019484孔口尺寸(宽高)1512151415141516中孔孔 数1110底坎高程(m)8282820孔口尺寸(宽高)138138138013经济预算资料:(1)永久建筑物(含闸门设备):包括:拦河坝、水道厂房、航道建筑、鱼道建筑、交通建筑、房屋建筑及其他。坝底高程30m。各方案投资估算见表1.8。表1.8 各方案投资估算表(枢纽土建)最大坝高(m)10494.587.578.5投资估算(万元)618

12、50563505381721019(2)机电设备各方案投资估算见表1.9。表1.9 各方案投资估算表(机电设备)装机容量(万瓦)17515011092机电投资估算(万元)28805279812580818190(3)各方案的临时工程、其他工程和费用(包括施工机械、其他费用)、预备费用各方案投资估算见表1.10。表1.10 各方案投资估算表(其它费用)方 案(120m)(115m)(108m)(100m)投资(万元)71333658166285456028(4)水库补偿(移民及淹没补偿)各方案投资估算见表1.11。表1.11 各方案投资估算表(补偿费用)方 案(120m)(115m)(108m)

13、(100m)补偿费(万元)8000057093385472498914泥沙资料坝址多年平均含沙量0.258kg/m3,多年平均输沙率513kg/s,风滩建库后,五强溪坝址多年含沙量0.19kg/m3,年淤积669万m3。2 兴利计算 沅水五强溪水电站水库正常蓄水位共有120m、115m、108m、100m四个方案,本次设计由于时间原因仅对方案三108 m进行计算分析。2.1 基本资料整理设计原始资料给定的流量是坝址断面历年平均流量,考虑工程实际,现对其平均流量(附表一)数据进行处理:扣除灌溉和船闸用水。灌溉用水按5月下旬至9月下旬的灌溉季节每月扣除35 m3/s(5月扣除11.7 m3/s,七

14、、八月扣除35 m3/s,9月扣除22.3m3/s); 船闸运行用水按每月10 m3/s的流量扣除,从而得到新的年平均发电流量表(附表三)。2.2 死水位的确定死水位影响因素比较复杂,需考虑保证水库灌溉要求、满足泥沙淤积要求、保证水电站最低水头要求以及航运、养殖等其它要求。本次设计对死水位的确定采用简化处理的办法,主要考虑水库的使用寿命及泥沙淤积;灌溉、航运、养殖及旅游等综合利用要求;水轮机最小水头的限制三个因素。各方案分述如下:2.2.1 正常蓄水位108m方案(方案三)1水库的使用寿命及泥沙淤积水库在使用年限内满足防淤要求的死水位Z1=76.20m;2灌溉、航运、养殖及旅游等综合利用要求,

15、水库削落的最低水位不得小于Z2=82.00m;3水轮机最小水头的限制,水库削落深度不大于水电站最大水头的35%。(1)任意假定最小发电流量q(0),并相应下游Z下(0)。最小发电流量取q(0)=644m3/s,查表得下游水位Z下(0)=49.70m。(2) 极限削落深度hm=(Z正Z下(0)35%=(10849.70) 35%=20.41m死水位:Z3=Z正hm=10820.41=87.59m(3)Z死(0)=max(Z1,Z2,Z3)=max(76.80,82.00,87.59)=87.59m;(4)根据Z3(0)长系列计算各年供水期调节流量qp=644.32 m3/s,并满足| q(0)

16、qp|=0.32 m3/s=1m3/s,则Z死=Z死(0)=87.59m。即死水位为87.59m,相应死库容8.346亿m3。2.3 保证出力计算本次设计要求长系列等出力操作;用试算法逐年求解以下方程组:Vt=Vt-1+(Qtqt) tNp=KqtHtV0=V死Vt-I,Vtt时段初、末水库蓄水量;Qtt时段平均入库流量(新系列);qt t时段平均发电流量;Ht t时段平均水头;Vt供水期末水库蓄水量。2.3.1 计算方法对某一特定年份求解步骤如下:1设 Np=N(0)(1)设qt=q(0) (qt为t时段发电流量);(2)Vt=Vt-1+(Qtqt)t (当VtV兴+V死,取Vt=V兴+V死

17、)(3)由 V均=(Vt+Vt-1)/2查水位库容曲线得到Z上;由qt查坝址下游水位流量关系曲线得到Z下;(4)Nt=Kqt(Z上Z下)(5)若|NtNp|1,转下时段;否则qt=q(0)+(tNpNt)/K(Z上Z下),转(2)步骤计算。2求年最小水库蓄水量Ve;3若|VeV死|2,转下一年;否则Np=N(0)+K(Z正+Z死)/2Z下(Z死Ve)/T供转(1)步骤计算。求出各年的供水期平均出力后,据设计保证率可求出Np。2.3.2 计算结果本次设计采用程序计算,方案三具体参数及结果如下:1方案三:正常库容29.424亿m3,死库容8.346亿m3,兴利库容21.078亿m3。设计保证出力N

18、p=27.84万kw。2.4 水电站必需容量选择必需容量包括工作容量与备用容量两部分。2.4.1 工作容量计算本设计缺少电力平衡的资料,采用经验方法确定工作容量如下(按方案一计算):1保证出力中部分担任航运基荷:N工基=10 (万kw)2N峰为担任峰荷工作容量N峰= Np N工基=41.3310=31.33 (万kw)3按以下关系确定峰荷工作容量N工峰= 3.08N峰7=103.50 (万kw)4水电站工作容量N工= N工峰N工基=103.5010=113.50 (万kw)2.4.2 备用容量计算本设计电站担任系统负荷用及事故备用容量,各方案取值见表2.1。表2.1 方案三备用容量表方 案10

19、8mN备(万kw)20 2.4.3 电站必需工作容量经计算,沅水五强溪水电站各方案必需工作容量见表2.2。表2.2 方案三必需工作容量表方 案108mN工基(万kw)10N工峰(万kw)61.95N工(万kw)71.95N备(万kw)20N必需(万kw)91.952.5 水电站调度图绘制本次毕业设计要求从兴利要求出发对水电站调度要求作两条线,一条是基本调度线防破坏线;一条是加大出力辅助线。2.5.1 防破坏线防破坏线按下列步骤计算确定。1择设计保证率范围内的径流系列(新系列)资料。(从原始系统中剔除来水小于设计枯水年的年份)2年从供水期水期末开始,按Np等出力逆时序操作,求得各年迟蓄方案水库蓄

20、水量过程线。具体求解方程组:Vt-1=Vt(Qtqt)tNp=KqtHt式中符号意义同前。其具体求解流程如下:(1)设qt=q(0);(2)Vt-1=Vt(Qtqt)t (Vt起始值为V死) (当Vt-1V死,取Vt-1=V死);(3) V均=(Vt+Vt-1)/2查水库水位库容曲线得到Z下;(4)Nt=Kqt(Z上Z下);(5)若|NtNp| ,转前时段,否则qt=q(0)+(NpNt)/K(Z上Z下),转()步骤3将各年迟蓄方案水库蓄水量过程线点在一张图,并取其外包线,即为防破坏线。此外包线,实际上是各条蓄水量过程线的同时纵坐标最大值,在具体操作时,可在计算机算完第()步后,直接给出外包线

21、各点坐标,当然最后采用值,还应输出结果作适当分析修正,使防破坏线更可靠。经采用程序计算,采用方案三防破坏线的结果见表2.3。表2.3 方案三防破坏线计算结果表月份水库蓄水量(m3/s.月)方案三3331.424321.635373.996633.817988.878973.6991156.45101141.3211974.0912863.241689.52599.123321.632.5.2 防洪限制水位确定防洪限制水位是体现防洪与兴利相互结合的重要参数。选择恰当,可在不影响兴利可靠性前提下,降低大坝高度,节省投资。本设计以获得最大结合库容为原则选择。根据五强溪水电站洪水资料分析,该库洪水最迟

22、发生在月底,月初:故防洪限制水位取值为月底,月初防洪线上的坐标值。经计算并查水库水位库容曲线,方案三防洪限制水位和相应库容分别为:方案三:防洪限制水位为105.99m,库容为26.49亿m3;防洪限制水位作为调洪演算的起调水位,并据此可求出结合库容。2.5.3 加大出力辅助线的绘制在防破坏图中,在汛期防洪限制水位与破坏线间,为加大出力区,但加大出力范围较大,为减少操作的任意性,在该区中增加三条辅助线,采用简化的方法确定该组辅助线。具体如下:Zit=Z死+(Z防限 Z死)i/4式中:Zit为第i条加大出力线t时刻的坐标。经计算各方案结果见表2.4。表2.4 方案三加大出力辅助线参数表正常水位10

23、8m死水位(m)87.59汛限水位(m)105.99Z1t(m)92.19Z2t(m)96.79Z3t(m)101.39V1t(亿m3)11.25V2t(亿m3)15.19V3t(亿m3)20.12由表2.4绘出加大出力辅助线。三条辅助线将加大出力值计算公式如下:Ni=Np+(NyNp)4i各方案计算结果见表2.5。表2.5 方案三加大出值计算表正常水位108mNp(万kw)27.84Ny(万kw)120.12N1(万kw)50.91N2(万kw)73.98N3(万kw)97.052.6 重复容量选择与多年平均电能计算2.6.1 重复容量选择水电站在洪水期往往会产生大量弃水,为了利用弃水增发季

24、节性电能,节省火电站的燃料消耗,增加一部分装机容量,由于它不能替代火电站的工作容量,因而称它为重复容量。本次设计N重采用经济利用小时数h经济=2500h。补充千瓦利用小时数计算是确定重复容量的关键,但其核心是计算不同重复容量的多年平均电能,多年平均电能的计算与调度图或调度规划有关,本次设计调度按以下规则操作:1当时段初水位位于防破坏线内时,时段出力Nt=Np。2汛期时段初水位位于加大出力区时,按加大出力线工作,即Nt=Ni。3段初水位在防破坏线以上时,使时段水位尽可能向防破坏线上靠,同时要考虑装机容量的限制。4当满装机发电,且水位超过Z防限或Z正时,才允许弃水。方案三的多年平均发电量E及重复容

25、量年利用小时数h计算结果见表2.6。根据表2.6中计算结果,点绘N重h利曲线,再根据h经济=2500h确定,方案三N重=28.17万kw。表2.6 重复容量计算表(方案三)必需容量(万kw)重复容量(万kw)装机容量(万kw)多年平均发电量(亿kw.h)年发电量差值(亿kw.h)E利用小时数(h)91.95091.9558.6791.9510101.9562.073.40340091.9520111.9566.354.28428091.9530121.9568.632.28228091.9540131.9570.642.0120102.6.2 装机容量的确定方案三的装机容量为:方案三:Ny=N

26、必+N重=91.95+28.17=120.12万kw;2.6.3 多年平均电能计算利用上述计算结果点绘Ny(Ny=N必+N重)E的关系图,查得方案三多年平均发电量。方案三:E=68.29亿kw.h;3 防洪计算3.1 水库调洪计算五强溪水库工程等别为一等,按P=0.1%洪水标准设计、P=0.01%洪水标准校核。水库下游防洪标准为P=5%,安全泄洪量q安=20000m3/s。本次设计防洪计算的任务包括上述三种洪水标准的调洪计算。利用五强溪水库入库典型洪水,调洪计算采用多级调节方法,具体的调洪规则如下:1起调水位为汛前限制水位。2当水库洪水流量小于汛前限制水位相应的下泄能力,且小于安全泄量时,控制

27、闸门,让泄流量等于来水量水库水位维持在汛期水位不变。3当水库入流量超过汛前限制水位相应的下泄能力,而小于下游安全泄量时,打开闸门自由泄流,水库水位上升,下泄量随之增大。4当自由泄流量超过安全泄量时,控制qt=q安,直至调节计算结束,所得最高水位为防洪高水位。5当水库水位不及防洪高水位时,控制qt=q安,当水库水位升高至防洪高水位时,闸门全开,自由泄流,得调洪后的最高水位。溢洪设备的选择本身是一个经济问题,它是权衡上下游洪灾损失的重要参数,而且泄洪设备还受材料最大应力强度及闸门结构限制、下游岩基状况及消能设备情况的影响。自由泄流时采用公式:Q=1.77nBH3/2;孔口出流是采用公式:Q=n (

28、2gH)1/2;=0.990.53a/H对于千年一遇洪水调节计算得设计洪水水位及相应最大下泄流量,对万年一遇洪水进行调节计算得校核水位及相应最大下泄流量,并根据求得的校核洪水位,确定总库容。在调洪计算过程中,对闸门控制泄流情形,利用水量平衡方程式推求求得,但对于自由泄流情形则需求解隐式方程组。 Vt=Vt1+(Qt+Qt1)/2(qt+qt1)/2t q=f(v)本次设计按如下步骤试算求解:、假定qt=q(0);、Vt=Vt1+(Qt+Qt1)/2(qt+qt1)/2t;、由Vt查q=f(v) 曲线得相应下泄流量q(1) ;、若|q(0)q(1)| ,转下时段,否则假定q(0)=q(1)重新进

29、行计算。、确定防洪高水位、设计洪水位及校核洪水位,确定相应库容。各方案水库调洪计算结果见表3.1。各方案水库调洪计算详细结果见附表。表3.1 水库各方案调洪计算成果表项 目单位方案三正常蓄水位m108正常库容亿m329.424汛限水位m105.99汛限库容亿m326.49死水位m87.59死库容亿m38.346防洪高水位m108.90防洪库容亿m34.834设计洪水位m118.81校核洪水位m122.51调洪库容亿m338.785总库容亿m365.2753.2 坝顶高程的确定坝顶高程计算公式如下:坝顶高程1=设计洪水+风浪高+安全超高1坝顶高程2=校核洪水+风浪高2+安全超高2坝顶高程=max

30、坝顶高程1,坝顶高程2风浪高的计算公式;h=0.0208V5/4D1/3式中V为风速,以m/s计,设计风速12m/s,校核洪水时风速乘以0.8;D为吹程,为15km计。安全超高由规范据坝质、坝型而规定(0.51.0m)。设计洪水时取0.7m,校核洪水时取0.5m。经计算:h设计=1.15m;h校核=0.87m。则方案三坝顶高程为:方案三:坝顶高程1=120.66m;坝顶高程2=123.88m。坝顶高程=max坝顶高程1,坝顶高程2=123.88m。 五强溪水电站各项水利指标见表3.2。表3.2 水利指标成果统计表序号项 目单位指 标方案三1正常高水位m1082设计洪水位m118.813校核洪水

31、位m122.514死水位m87.595防洪限制水位m105.996防洪高水位m108.907总库容108m365.2758兴利库容108m321.0789防洪库容108m34.83410结合库容108m32.93411设计洪水最大泄流量m3/s4399312校核洪水最大泄流量m3/s5329013保证出力104kw27.8414工作容量104kw71.9515备用容量104kw2016重复容量104kw28.1717重复容量年利用小时h250018径流利用系数19装机容量104kw120.1220多年平均发电量108kw.h68.2921库容系数0.03222调节系数4 经济计算投资、运行费、

32、效益是进行经济分析的三大主要经济指标。经济建设追求的目标是净经济效益最大化。当不同工程方案的效益相同时,该目标等价于费用最小。根据“电力工程经济分析条例”规定,水电工程的经济比较采用年费用最小法,即在同时满足向电网提供的电力、电量要求和其它综合效益的前提下,所选最优方案的投资、运行费的总费用为最小。由于不同工程规模生产电力、电量是不同的,为满足方案的可行性,必需选择最优等效代替方案,本设计选用火电站作为代替措施。本次毕业设计要求考虑资金的时间价值,采用折现率r0=0.1;对代替火电站使用寿命与水电站不一样长,采用等额重置处理。本工程计算资金流程是进行经济分析的主要内容,以年费用最小为经济比较准

33、则,通常以效益最大方案为基准,效益最大的方案只需计算本方案本身的投资与运行费;而对其它效益较小的方案,不仅要计算本方案本身的投资与运行费,而且要计算等效代替措施的投资和运行费。4.1 方案三工程费用4.1.1 工程投资方案三:工程最大坝高93.88m,永久建筑物投资估算56131万元;装机容量120.12万kw,机电设备投资估算26358万元;临时工程、其它工程和费用(包括施工机械、其它费用)、预备费用62854万元,合计145343万元。永久性建筑物、机电及临时工程、预备费用等的总和称为总投资,总投资的逐年分配比例见表4.4。工程投资为每年年初支出,设备回收残值为年末收回。4.2.2 水库补

34、偿投资方案三水库淹没及移民补偿投资分别为38547万元万元。水库补偿投资于第一台机组发电前一年结束,施工第二年开始移民,补偿投资总值逐年分配见表4.5。补偿投资为每年年初支出。表4.4 总投资的逐年分配表(方案三)年份234567891011合计方案三(万元)投资比例0.1280.1180.0910.130.0720.1240.1210.1070.0550.054100%投资额186041715013226188951046518023175871555279947849145343设备回收额000000000-30377-30377小计1860417150132261889510465180

35、2317587155527994-22528114966表4.5 补偿投资总值逐年分配表(方案三)年 份345678合计方案三(万元)分配比例0.050.100.200.250.200.20100%补偿投资额1927.43854.77709.49636.87709.47709.4385474.2.3 工程年运行费工程正常年运行费包括电站运行费、大修费、水库补偿提成三个部分。运行费为年末投入。1水电站运行费u1方案三:u1=运行费定额装机容量=2元/kw120.12104kw=240.2万元。2大修费u2大修费包括水工建筑物、房屋交通工程和机电设备三部分组成。水工建筑物大修费u21查毕业设计提供

36、的基础资料得:方案三:u21=317.9万元;房屋、交通工程大修费u22查毕业设计提供的基础资料得:方案三:u22=17.4万元。机电设备大修费u23查毕业设计提供的基础资料得:方案三:u23=450.1万元。方案三大修费分别为:方案三:u2= u21+ u22+ u23=317.9+17.4+450.1=785.4万元。3水库补偿提成费u3查毕业设计提供的基础资料得:方案三:u3=647.6万元。则工程年运行费分别为:方案三:u= u1+ u2+ u3=240.2+785.4+647.6=1673.2万元。4.2.4 水电站初期运行费本工程初始运行期为三年,在第十一年末进入正常运行期,初期运

37、行阶段各年的发电量为正常运行时发电量的比例及初期运行费见表4.6。表4.6 初期运行阶段各年运行费表年 份9101112Et/E020%70%90%100%方案三Et(108kw.h)13.6647.8061.4668.29运行费(万元)334.61171.21505.91673.24.2.5 替代火电站方案投资以方案一为基准,其它各方案与方案一发电效益之差需要由系统中修建火电站来替代。由于火电站厂用电较水电站大,故替代电站容量差值为必需容量差值的1.1倍。替代电站的发电量差值为五强溪电站多年平均电能差值的1.05倍(电能差值应考虑各方案对风滩电站的影响)。替代电站的经济指标如下:火电站单位千

38、瓦投资750元/kw;煤矿投资0.07元/kw.h;替代方案的投资除兴建必要规模的火电站本身投资外,还应计划与之配套的煤矿投资。方案i与方案一必需容量差值为Ni;多年平均电能的差值为E,则替代电站的投资为:1方案三N3=(143.500.284)91.95=51.266 万kw;E3=75.01268.29=6.722亿kw.h=67220万kw.h;K电3=750N31.1=75051.2661.1=42294.5 万元;K矿3=E31.050.07=672201.050.07=4940.7 万元;方案三替代工程的投资流程见表4.7。4.2.6 替代火电站方案年运行费火电站的运行费包括电站运行费和燃料费,电站的运行费按投资的8%计;燃料费按0.02元/kw.h计算。三个方案计算结果见表4.8。4.2.7替代火电站方案初期运行费火电站初期运行费应计算电站与燃料两部分,但由于本设计火电站投资流程不知,因此,只计算各方案燃料费。计算结果见表4.9。表4.7 方案三替代工程投资流程表方案年 份67891011方案三(万元)替代电站0.55 0.40 0.03 0.02 替代电站投资23261.98 16917.80 1268.84 845.89 煤矿0.16 0.34 0.35 0.10 0.05 煤矿投资

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