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水电站通风设计中的几个技术问题

2012-03-23张高玺

城市建设理论研究 2012年4期

张高玺

摘要:在大多数水电站中,潮、闷是主要症结所在,但通过合理的通风设计可以解决该问题。

关键词:围护结构 热惰性 除湿

Abstract: in most of the hydropower station, the tide is the main sticking point, boring, but through the reasonable ventilation design can solve the problem.

Keywords: palisade structure dehumidification hot laziness

中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:

目前在我国已建成的各种大中小型水电站中,在电站通风防潮上令人满意的电站不多,“潮”、“闷”是主要症结所在。当然,究其原因有很多属于运行管理不当所致,但是设计上的考虑不周、处理欠妥也绝非偶然之事。本文就水电站通风设计中的几个技术问题探讨如下。

1 不可忽视的围护结构热惰性

水电站的型式是多样的,有地面式、地下式、坝后式、河床式等等,但它们有一个共同的特点,即厂房多为大体积混泥土结构或地下结构,即使是地面式厂房,下部结构也都是大体积混泥土结构,其热惰性相当大,对厂房温度的调节和稳定作用非常明显。虽然机电设备在运行过程中有一定的发热量,但实测资料表明,几乎所有电站在夏季室外温度高峰时段,室内温度均低于室外温度。以地面式厂房响水水电为例,夏季两台机组满负荷运行情况下,发电机层室内气温低于室外气温的时间长达9h之久,直到下午5时,室内外温度才接近相等。

围护结构热惰性对厂房温度的调节和稳定作用,地下式电站比地面式电站强烈得多。厂房内发热量变化越大,围护结构对温度的调节和稳定作用或其蓄热吸热能力也愈明显,有时甚至围护结构的吸蓄热量要比厂房机电设备发热量还大。乌江水电站的实测数据就证实了这一点,这也正是地下式厂房冬暖夏凉的原因所在。……

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