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        河川水能資源理論蘊藏量簡化算法

        2022-01-17 12:14:26張志林吳明官
        東北水利水電 2022年1期
        關鍵詞:年發(fā)電量水能水頭

        張志林,吳明官

        (黑龍江省水利水電勘測設計研究院,黑龍江 哈爾濱 150080)

        0 引言

        在河流水能資源開發(fā)利用規(guī)劃、水能資源普查和復查等工作中,必須要推求河流水能資源理論蘊藏量、技術可開發(fā)量、經濟可開發(fā)量等有關電能指標,其中:大家常用的理論蘊藏量計算方法,在無水文資料和水文資料短缺地區(qū)應用時,由于常用方法所需要的基本資料要求較高,實際計算的工作量較大等原因,迫切需要相對簡單,而且基本資料容易滿足計算要求的簡化算法。

        另外,還可以通過簡化途徑快速驗證常用方法的計算成果(水能資源理論蘊藏量E)是否合理,并在實際工作中給校核、審查、核定人員提供簡單易用的檢驗方法。

        1 基本公式

        1.1 理論蘊藏量

        把河川(含人工河、渠)或湖泊的水力資源量(年水量W與水頭H的乘積——又稱:勢能)作為理論蘊藏量,包括年發(fā)電量和平均功率(容量)。

        1.2 實際年發(fā)電量

        實際年發(fā)電量:

        式中:D——實際年發(fā)電量,kW·h;η——機械效率系數(shù),一般取0.75左右;E實——現(xiàn)實水能蘊藏量,kW·h;H——發(fā)電水頭,m;Q——發(fā)電流量,m3/s;t——發(fā)電歷時,h;N——發(fā)電出力,kW;E——理論蘊藏量,kW·h;ΔE——在現(xiàn)有科學技術條件下,很難利用的水能資源,kW·h;A——出力系數(shù);η水——水輪機效率系數(shù);η電——發(fā)電機效率系數(shù),一般取0.95左右。

        1.3 技術經濟可開發(fā)量

        從定義上看,某一河流的水能資源梯級開發(fā)方案確定的情況下,實際年發(fā)電量就是技術可開發(fā)量,占現(xiàn)實水力蘊藏量的75%左右。

        2 常用方法

        目前,最常用的水能資源理論蘊藏量計算方法就是河流分段計算法。具體的計算公式:

        式中:E?!F(xiàn)實水能蘊藏量,kW·h;Ej——第j級梯級水電站年發(fā)電量,kW·h;n——河流分段總數(shù);A——出力系數(shù),取9.8;ΔHj——第j級梯級水電站發(fā)電水頭,m;Qj——第j級梯級水電站發(fā)電流量,m3/s;T——發(fā)電歷時,取365×24 h=8 760 h。

        3 簡化方法

        通過分析理論蘊藏量E后,可以推導出簡化公式:

        式中:H平——河流平均水頭,m;Q0——河口平均流量,m3/s。

        某一河流水能資源理論蘊藏量E的計算過程中,關鍵是如何推求H平的問題,因此,可以采用以下3種方法求解H平,進而近似推求理論蘊藏量E,示意圖見圖1,2。

        圖1 水能資源理論蘊藏量分段計算示意圖

        圖2 河流平均水頭H平計算示意圖

        1)方法1:面積包圍法

        式中:S——近似三角形面積,m2;△Sj——第j個三角形面積,m2;△Lj——第j個河段長,m。

        2)方法2:加權平均法

        式中:Kj——加權系數(shù);Hj——水面線,m;Zj——分水嶺高程,m;Z0——河口底高程,m。

        3)方法3:流域面積概化法

        從河流理論蘊藏量E與L關系示意圖(圖3)中可以看出,一般情況下,大多數(shù)河流長度的一半位置(或流域中心——近似以1/2流域面積代替)附近容易出現(xiàn)最大理論蘊藏量Emax,即Emax相應的水頭H接近于H平。

        圖3 河流理論蘊藏量E與河流長度L示意圖

        因此,為了節(jié)省大量的計算工作量,往往采用概化流域面積——簡化方法近似推求H平,即把流域面積一半位置的河流水頭△H近似作為H平。

        4 分析與討論

        4.1 誤差分析

        從圖1中可以看出,常用方法計算的E常與不同途徑分析的E之間,存在如下的誤差:

        1)絕對誤差

        2)相對誤差

        由此可以看出,采用常用方法計算的理論蘊藏量E常,顯然偏小,特別是較大支流匯入的河段誤差更明顯,這是大家在實際工作中往往容易忽視的問題,今后應該引起重視。

        3)誤差評價

        理論蘊藏量E與常用方法計算的理論蘊藏量E常的差值△E,在現(xiàn)有的技術、設備、施工等科學技術條件下,是很難開發(fā)利用的水能資源,故為了區(qū)別于理論蘊藏量E,把E常命名為現(xiàn)實水能蘊藏量。

        在E常的基礎上,再考慮實際水頭損失后,實際年發(fā)電量D=η(機械效率系數(shù))×E?!F(xiàn)狀常用公式。若在理論蘊藏量E的基礎上,考慮各種損失后,則實際年發(fā)電量D=ηE常=η(E-△E)。

        4.2 平均水頭分析

        若把圖1中的H~Q曲線擬合為Q=Q0-KHC,則當0.618法優(yōu)選后的指數(shù)C=1時,H~Q曲線為一條直線;當指數(shù)C>1時,H~Q曲線為下凹曲線;當指數(shù)C<1時,H~Q曲線為上凸曲線,見圖4。當曲線擬合后的系數(shù)K=1時,分水嶺水頭;當系 數(shù)K>1時,;當 系 數(shù)K<1時,為河口斷面平均流量。

        圖4 水頭H與流量Q關系曲線分析圖

        在理論蘊藏量E簡化公式中(E≈A·H平·Q0·T),H平的計算方法較多,而且計算成果也不盡相同,但不同方法所推求的H平均在允許誤差范圍之內,因此,在實際工作中,應結合當?shù)氐幕举Y料情況,多種方法綜合比較后,合理采用[1]。

        5 實例

        沾河是遜別拉河右側最大支流,流域面積為6 578 km2,河長260 km,河口多年平均流量為45.5 m3/s,河流平均水頭為186 m,水力資源較豐富,開發(fā)條件較好。沾河水力資源理論蘊藏量為7.265億kW·h,平均功率為82.93 MW。

        沾河干流上規(guī)劃了新營、新尼其、沾北、新鄂共4級不連續(xù)梯級開發(fā)方案,沾河支流嘟嚕河上布置了北營和廣蓋2級不連續(xù)梯級開發(fā)方案,沾河干支流上水電站總裝機容量158 MW,多年平均年發(fā)電量3.16億kW·h,占沾河水力資源理論蘊藏量的43.5%。即理論蘊藏量在河流的中游最大,河川水力資源理論蘊藏量基本符合正態(tài)分布規(guī)律。

        6 結語

        此次在水力資源理論蘊藏量簡化算法的公式推導過程中,系統(tǒng)全面地證明了河川水力資源理論蘊藏量正態(tài)分布規(guī)律,即理論蘊藏量在河流的中游最大,上游和下游逐漸減小,最上游(分水嶺處流量為零)和最下游(河口斷面處水頭為零)均為零,而且水頭中值H中和流量中值Q中附近一定會出現(xiàn)理論蘊藏量的最大值——峰值Emax,這就是所謂的正態(tài)分布曲線。

        目前,大家常用的水力資源理論蘊藏量E常計算方法所計算的并不是真正的理論蘊藏量,而是已扣除不可利用水能資源△E后的現(xiàn)實水能蘊藏量,而此次推薦的簡化算法計算的理論蘊藏量,才是真正的理論蘊藏量E。因此,在實際工作中建議大家把常用方法計算的理論蘊藏量稱現(xiàn)實水能蘊藏量,使計算成果能夠統(tǒng)一。此次推導的簡化公式中,采用常用方法計算的理論蘊藏量E常偏小,特別是較大支流匯入的河段誤差更明顯,這是在實際工作中往往容易忽視的問題,今后應該引起重視。

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