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设备水规划

发布时间: 2021-01-07 03:10:38

㈠ 全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标的规划目标与任务

1.远期目标
持续推进城镇供水设施建设,提高公共供水普及率,至2020年,基本形成与全面建设小康社会要求相适应的城镇供水安全保障体系,实现城镇公共供水全面普及,供水能力协调发展,供水水质稳定达标。
2.短期目标
(1)保障城镇供水水质。解决因水源污染、设施落后等导致的饮用水水质不安全问题。
(2)扩大公共供水范围。提高公共供水普及率,设市城市达到95%、县城达到85%、重点镇达到75%,满足新增城镇人口的用水需求。
(3)降低供水管网漏损。80%设市城市和60%县城的供水管网的漏损率达到国家相关标准要求,地级以上城市建设和完善供水管网数字化管理平台。 1.供水设施改造
通过水厂处理工艺升级改造和管网更新改造,解决因水源污染和供水设施落后造成的供水水质不达标问题,降低管网漏损。
2.新建供水设施
适应快速城镇化发展要求,扩大公共供水服务范围,推进城乡统筹区域供水,进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率。
3.水质检测与监管能力建设
统筹兼顾,合理布局,大力推进供水企业水质检测能力建设,进一步完善“两级网三级站”水质监测体系,全面提升供水安全监管水平。
4.供水应急能力建设
健全应急响应机制,完善应急预案;完善水厂应急处理设施、储备应急供水专项物资、加强应急抢险专业队伍建设,全面提高应急供水保障能力。 1.供水设施改造
水厂改造:对出厂水水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造,总规模0.67亿立方米/日,其中:
(1)设市城市改造水厂规模0.48亿立方米/日。
——针对水源污染导致出厂水耗氧量和氨氮等主要指标超标的水厂,以增加预处理、深度处理工艺为主进行升级改造,规模约0.29亿立方米/日;
——针对现有工艺不完善导致出厂水浑浊度等指标超标的水厂,以强化和完善常规处理为主进行升级改造,规模约0.14亿立方米/日;
——针对现有工艺不完善导致出厂水铁、锰、氟化物、砷等指标超标的地下水厂,以增加除铁、锰、氟、砷工艺为主进行升级改造,规模约0.05亿立方米/日。
(2)县城改造水厂规模0.13亿立方米/日。
——针对水源污染导致出厂水耗氧量和氨氮等主要指标超标的水厂,以增加预处理、深度处理工艺为主进行升级改造,规模约0.02亿立方米/日;
——针对现有工艺不完善导致出厂水浑浊度等指标超标的水厂,以强化和完善常规处理为主进行升级改造,规模约0.07亿立方米/日;
——针对现有工艺不完善导致出厂水铁、锰、氟化物、砷等指标超标的地下水厂,以增加除铁、锰、氟、砷工艺为主进行升级改造,规模约0.04亿立方米/日。
(3)对重点镇的设施简陋的水厂进行改造,规模0.06亿立方米/日。
管网更新改造:对使用年限超过50年和灰口铸铁管、石棉水泥管等落后管材的供水管网进行更新改造,共计9.23万公里,其中:设市城市4.20万公里,县城2.51万公里,重点镇2.52万公里。
二次供水设施改造:对供水安全风险隐患突出的二次供水设施进行改造,改造规模约0.08亿立方米/日,涉及城镇居民1390万户。
2.新建供水设施
新建水厂:新建水厂规模共计0.55亿立方米/日,其中:设市城市0.31亿立方米/日,县城0.15亿立方米/日,重点镇0.09亿立方米/日。
新建管网:新建管网长度共计18.53万公里,其中:设市城市6.79万公里,县城5.77万公里,重点镇5.97万公里。
3.水质检测与监管能力建设
(1)水厂和企业水质检测能力建设
提高水厂的水质检测能力,满足水厂运行的水质控制和供水水质管理要求。
——所有城镇水厂都应建设水质化验室,并至少具备新标准要求的10项日常检测指标的检测能力;规模达到10万立方米/日以上或水源水质、运行工艺等有特殊检测要求的水厂,可根据实际需要和条件相应提高水质检测能力;
——规模达到30万立方米/日及以上的水厂或供水企业,至少应具备新标准要求的42项月检指标的检测能力。
(2)城市和区域水质检测能力建设
按照合理布局、全面覆盖和资源共享的原则,依托现有的水质检测机构,进一步完善“两级网三级站”水质监测体系。
——以“地方城市供水水质监测网”为基础,通过提升现有检测机构的技术装备,使每个地级市具备标准中要求的42项以上月检指标的检测能力,以满足本辖区内水质月度检测需求及地方水质督察的需求;
——以“国家城市供水水质监测网”为基础,通过提升现有检测机构的技术装备,使每个省、自治区具备标准要求的106项指标的检测能力,以满足本辖区内水质年度检测及国家水质督察的需求。
(3)国家行业水质监管能力建设
加强国家城市供水水质监测网中心站的水质检测和科研能力建设,提升城镇供水行业对各地供水水质的监管能力和业务水平,推动国家饮用水水质与安全监控工程技术发展。
4.应急能力建设
(1)供水企业应配备必要的应急检测设备、储备应急物资,建立应急抢修队伍。水厂应配备针对本地区水源特征污染物的药剂投加、计量装置和设施等。
(2)市县政府应增强城市供水系统的应急调度能力,完善应急供水相关设施,配备必要的应急物资。有条件的地方,可将置换的地下水作为应急备用水源。
(3)建立国家和省级应对重特大突发性事件的应急抢险专业队伍,配备必要的应急供水装置装备。

㈡ 水环境规划与管理的技术措施有哪些

保护环境已经成为我国经济持续发展的基本国策,因此,污水处理应符合我国制定的环境保护法规和方针政策.在环保的规划设计中,必须把生产观点和生态观念、环境保护结合起来统筹考虑,把治理污水和改进生产工艺、实行清洁生产结合起来统筹考虑.通过系统的分析和考证,寻求比较合理的治理方案.污水处理环保管理的主要原则归纳起来有以下几点,\x0d对于一些传统的、低产值的、污水治理难度极大的垃圾产品应该下决心用高产值的、技术含量高的产品置换掉.如果某产品的年利润还抵不上每年用于污水的治理成本,这样的产品应下决心停止生产,换上污染少且易于治理达标的产品.(2)加强管理,减少污染\x0d企业管理也是防治污染的一个重要因素.如设备的跑、冒、滴、漏;不按操作规程办事造成的生产事故或产品报废等导致的大量高浓度污水的产生;用大量的水冲洗设备与地面,造成污水量的增加;冷却水与生产污水未做到“清浊分流”,都会增加污水的水量和污水的治理难度.(3)建立区域性的小型污水处理厂\x0d对工厂比较集中的地方,不必套用“谁污染,谁治理”的原则,而应该加强各企业间的联系,统筹考虑污染的治理对策,若有必要和可能,可将各个工厂的污水集中处理,建立统一的污水处理厂,实行“谁污染,谁出钱”的治理方法.因为各个工厂由于产品的不同,污水的水质也不是一样的,如有的工厂的污水是酸性的,而有的工厂的污水却是碱性的,放在一起处理可以减少中和药剂的处理费用;有的工厂排出的高盐分低COD的污水,而有的工厂的污水却是高浓度易生物降解的,如果单独处理的话,都是治理难度很大的污水,但如果放在一起进行生化处理,由于水质条件的改善,不仅可以减少污水的处理难度,而且可以提高处理效率.(4)提高水的循环利用率.\x0d为了减少污水水量,首先应该在污水产生的源头上多做文章.如可以考虑水的循环利用、或多次重复利用,提高水的循环利用率,尽量减少外排水量.在国外,某些先进企业水的循环利用率已经达到96%以上,而上海生产企业水的循环利用率还停留在20-30%的较低水平,尚有很大的潜力可以挖掘.提高生产用水的循环利用率不仅可以减轻环境污染,而且还能减少新鲜水的补充用量,在一定程度上可以缓和日益紧张的水资源问题.在污水处理时,也应该尽量考虑处理出水的循环使用.(5)回收利用和综合利用\x0d污水中的污染物,都是在生产过程中进入水中的原材料、半成品、成品和反应介质(如溶剂),特别是精细化工生产中一些化学反应往往不能十分安全,产品的分离过程也不可能十分彻底,因此在污水中尤其是在反应母液中常含有一定数量的有用物质.排放这些污染物质,就会污染环境,造成危害.但若加以回收利用或综合利用,便可以变废为宝,化害为利;或以废治废,取长补短,综合治理,就可以节省水处理的费用.

㈢ 长沙中崛供水设备有限公司的发展规划

30年坚实步履,50载厚重积淀
中部崛起的强势劲头逐步成为中华崛回起的新引擎
2008年创立中崛泵业答有限公司。
2009年创立中崛供水设备有限公司。
2010年将中崛打造成中部五省第一品牌,中国著名品牌。
2011年被评为“中国电子商务十大牛商”。
2012年合并湖南金玉堂珠宝有限公司创建中崛集团,兼任董事长。
2013创立中崛科技有限公司、中崛蓝博供水设备有限公司。
2018年-----全面规划中崛上市
2023年-----实现“为中华崛起铸世界品牌,为中部崛起树标杆企业的使命”
2028年-----进入世界500强行列

㈣ 给水工程规划中的新技术新工艺/新材料/新设备有哪些

参考第80页:http://www.doc88.com/p-9075925061561.html

㈤ 水资源规划有哪些类型,建设各类型规划的任务和内容

水资源规划的类型:线性规划、动态规划、非线性规划与多目标规划

建设各类型规划的任务和内容:1.水资源:是指能被利用或可能被利用的,有一定数量和质量,能满足某一地区某种需求的水源。他的特点是,1,流动性2,多用途性 3,公用型4,水续性5,利与害的双重性
2.讨论防洪工程措施和非工程措施:防洪工程措施有通过修建大坝、堤防、水电站、水闸等水利工程设施,除水害兴水利
非工程措施:通过经济、行政、法制、调度管理、保险等措施,除水害兴水利
3.水利事业:除水害兴水利:包括防洪、治涝、水力发电、灌溉、航运、木材浮运、给水、渔业和水利环境保护等
4.水资源的综合利用:将同一河流或同一地区的水资源,同时满足几个水利部门的需要,并且将除水害与兴水利结合起来统筹解决。这种开发水资源的方式,称为水资源的综合利用。
5.水资源综合利用失败的例子:黄河上游某水电站在规划设计阶段对泥沙问题考虑不足,导致库区淤积现象严重,发电设备磨损情况较为严重等
6.水资源利用所产生的生态环境问题:如修建水库后太高了水位造成淹没损失,引起地下水位上升,破坏了原有的水循环;影响了洄游性鱼类的繁殖;下游河道的形态发生了变化等
7.从水资源利用的角度不同,可分为1.水量方面——消耗水量2.水能方面——利用其势能和动能发电3.水域方面——不消耗水量
8.水资源评价的定义:
①水资源评价是指对水的来源、数量范围、可依赖程度及水的质量等方面的确定。这种评价不限于对已列入水文整编目录中的可供水资源量,还根据社会经济和环境的考虑对水的各方面进行评价。
②水资源评价是对某一地区或流域水资源的数量、质量、时空分布特征、开发利用条件、开发利用现状和供需发展趋势作出的分析估价。它是合理开发利用和保护管理水资源的基础工作,为水利规划提供依据。
水资源评价的主要任务:
科学分析水资源的特点,对水资源的数量和质量进行评价,合理开发利用和保护水资源,实现水资源可持续利用。
9.水资源评价的内容:(一)水资源评价的背景与基础(二)水资源数量评价(三)水资源质量评价(四)水资源开发利用及其影响评价(五)水资源综合评价
10.水资源评价分区原则:
1.按流域水系划分;
2.同一区内自然条件及社会经济情况基本相同;
3.反映水资源供需紧缺矛盾;
4.保持行政区划的完整;
5.合理确定分区的大小和分区的级数;
6.各种级别的水资源评价分区原则上应统一。
11.径流的动态变化要取决于:年降水的多年变化、径流补给类型及流域内地貌、地质等条件。
径流的年际变化有丰枯交替的特点,需要特别注意的是连续丰枯的情况。
12.地下水资源的特点:
(1)主要靠降雨降水补给,开采和补给共存
(2)与地表水联系密切、相互转化,组成统一的供水系统
(3)具有调节作用
(4)补给取决于降雨和开采利用情况
(5)便于开采利用。
13.二)地下水均衡 GW补-GW耗=跌而他 GW
14.地下水资源评价分为局部(集中开采)、地区和区域的评价。
地下水资源的评价方法1.四大储量法2.数理统计法3.数学物理方法4.水文概念模型法5.水均衡法
15.潜水蒸发是在大气蒸发作用下,因地表蒸发和作物吸水而引起的潜水消耗。潜水蒸发由液态水分在非饱和土壤中向上运移和水汽从土面及作物冠层向大气散发两个过程组成。
潜水蒸发量影响因素:大气蒸发能力、地下水位埋深、土壤质地及植被覆盖状况等
16.水资源承载能力指的是在一定流域或区域内,其自身的水资源能够持续支撑经济社会发展规模,并维系良好的生态系统的能力。
17.我国21世纪水资源开发利用的总体战略,必须以水资源的可持续利用支持我国社会经济的可持续发展,从以下八个方面实行战略性的转变:
(一)人与洪水协调共处的防洪减灾战略
(二)以建设节水高效的现代灌溉农业和现代旱地农业为目标的农业用水战略
(三)节流优先、治污为本、多渠道开源的城市水资源可持续利用战略
(四)以源头控制为主的综合防污减灾战略
(五)保证生态环境用水的水资源配置战略
(六)以需水管理为基础的水资源供需平衡战略
(七)解决北方水资源短缺的南水北调战略措施
(八)与生态环境建设相协调的西部地区水资源开发利用战略
18.水资源综合规划的目标:
为我国水资源可持续利用和管理提供规划基础,要在进一步查清我国水资源及其开发利用现状、分析和评价水资源承载能力的基础上,根据经济社会可持续发展和生态环境保护对水资源的要求,提出水资源合理开发、优化配置、高效利用、有效保护和综合治理的总体布局及实施方案,促进我国人口、资源、环境和经济的协调发展,以水资源可持续利用支持经济社会可持续发展。
19.水资源规划的步骤
(1)问题剖析阶段(2)规划或管理模型制定阶段(3)方案筛选与优化阶段(4)影响评价阶段(5)规划方案评价阶段6)工程实施阶段
(7)运行、反馈与调整阶段
20.水资源供需平衡分析:在一定的行政、经济区或流域范围内不同时期的可供水量和需水量的供求关系分
。。水资源供需平衡分析的目的:
(1)弄清水资源总量的供需状况;
(2)了解水资源余缺的时空分布;
(3)进行开源节流的总体规划,明确水资源综合开发利用保护的主要目标和方向。
水资源供需平衡分析的原则
(1)近期和远期相结合
(2)流域和区域相结合
(3)综合利用和保护相结合
水资源供需平衡分析的方法
(1)常规方法和系统分析法;
(2)典型年法和系列法;
(3)确定性资料分析法和随机分析法。

22.根据用水过程确定水库兴利库容
计算思路:由水量平衡确定枯水期总的不足水量,计算兴利库容。
①长系列法:逐年计算所需的兴利库容,然后按由小到大顺序排列,计算绘制兴利库容频率曲线,再根据设计保证率在该频率曲线上定出要求的兴利库容。
②代表期法:以设计代表期的径流代替长系列径流进行调节。
23.洪水:暴雨、急骤冰雪溶化、风暴潮和水库溃坝等自然或自然——人为因素引起的江河湖泊水量增加、水位上涨或海水侵袭淹没部分陆地的现象
洪水分类:暴雨洪水、风暴潮、融冰融雪型洪水和冰凌型洪水等类型。
分洪是在过水能力不足的河段上游适当地点修建分洪闸,开挖分洪水道(又称减河),将超过本河段安全泄量的那部分洪水引走。
泄洪是利用水库、湖泊、洼地等,暂时滞留一部分洪水,以削减洪峰量。待洪峰一过,再腾空滞洪容积迎接下次洪峰。
蓄洪则是蓄留一部分或全部洪水水量,待枯水期供给兴利部门使用
24。防洪规划:为防治某一流域、河段或者区域的洪水灾害而制定的总体安排,包括规划的目标、原则、防洪工程措施、防洪非工程措施规划等内容。
防洪规划类型:流域防洪规划、河段防洪规划和区域防洪规划。
防洪规划的目标:是根据河流的洪水特性、历史洪水灾害,规划范围内国民经济有关部门和社会各方面对防洪的要求,以及国家或地区经济、技术等条件,考虑需要与可能,研究制定保护对象在规划水平年应达到的防洪标准和减少洪水灾害损失的能力,包括尽可能地防止毁灭性灾害的应急措施。
防洪规划的制定应处理好以下关系:
(1)局部与整体。(2)近期与远景。(3)工程措施与非工程措施。(4)防洪与治涝。(5)防洪与水资源综合利用。
规划的主要内容:
(1)调查研究。(2)确定防洪标准。(3)选择防洪体系。(4)环境影响和防洪效益评价。(5)编制规划报告
25.四、防洪减灾的调度运行
防洪调度:运用已有防洪工程设施和防洪非工程措施,根据国家的有关法规政策、流域防洪规划和洪水调度方案,力争最有效地发挥防洪系统的作用,实时安排和处理超额洪水,尽可能减轻洪水灾害。
防洪调度方案内容:原则要求、基础资料、防御方案、实施措施等内容。
防洪调度方案的编制原则:
(1)确保防洪工程自身安全。 (2)正确处理防洪与兴利的矛盾。(3)正确处理一般与重点、局部与全局的关系。(4)应密切结合防洪工程现状和当地社会经济情况,具有科学性、实用性和可操作性。
26,河道整治规划:根据河道演变规律和兴利除害要求,为治理、改造河道所进行的水利工程规划。
河道整治措施:控导工程、河道裁弯工程、河道展宽工程、疏浚河道等
27.堤防规划的原则:
(1)结合水库、分蓄洪工程等其它防洪工程措施,进行堤防规划,以形成合理的防洪工程体系。城市堤防规划应服从城市总体规划,并考虑交通、环保、景观及亲水休闲等因素。
(2)妥善处理上下游、左右岸、各地区、各部门之间的关系。根据河流、河段及其防护对象的不同,选定不同的防洪标准、堤防等级、堤型和堤身断面,并远近结合、分期分段实施。
(3)当堤防遭遇超标准特大洪水时应有对策措施,以保证主要堤防重要堤段不发生改道性决口。
(4)就地取材,便于施工,节省投资。
堤线布置:根据防洪规划,地形、地质条件,河流或海岸线变迁,结合现有及拟建建筑物的位置、施工条件、已有工程状况以及征地拆迁、文物保护、行政区划等因素,经过技术经济比较后综合分析确定。
堤线布置的原则:
(1)河堤的堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段两岸堤防的间距或一岸高地一岸堤防之间的距离应大致相等,不宜突然放大或缩小;
(2)堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯;
(3)堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基;
(4)堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理
28.水库调洪计算的列表试算法 (1)由V=f(Z)和泄洪建筑物方案,)求q=f(V)。
(2)选取计算时段,以秒为计算单位。
(3)决定开始计算的时刻及V1、ql值,然后列表计算,对V2、q2值都要进行试算。
(4)将计算结果绘成曲线
29.抽水蓄能电站工作原理:是以一定的水量作为能量载体,通过能量转换向电力系统提供电能的一种特殊形式的水力发电站。
它的功用:1.调峰2.填谷3.备用4.调频5.调相
1.按厂房内机组组成与作用分类(1)纯抽水蓄能电站(2)混合式抽水蓄能电站
2.按运行周期分类(1)日调节抽水蓄能电站(2)周调节抽水蓄能电站(3)季调节抽水蓄能电站(4)年调节抽水蓄能电站
3. 按水头高低分类(1)低水头(水头在100m以下)抽水蓄能电站(2)中水头(水头在100m~700m之间)抽水蓄能电站(3)高水头
主要参数选择的特点:1.水库主要参数选择的特点:抽。。。本身不消耗水量,但需要一定的水量作为能量载体以便进行能量转换,其上下游均需要有水库以容蓄能量转换所需的水体。
2.装机容量选择的特点:由于抽。。上下水库调节库容与装机容量密切相关,因此选择抽水。。装机容量方案时应与上下水库特征水位方案选择同时(配套)进行。
30.水位是指水体的自由水面高出基面以上的高程。
、水电站在正常运行情况下,允许水库消落的最低水位。
31.水库某一水位以下或两水位之间的蓄水容积。表征水库规模的主要指标。通常均指坝前水位水平面以下的静库容。校核洪水位(关系水库安全的水位)以下的水库容积称总库容;校核洪水位与防洪限制水位(水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位)间的水库容积称调洪库容,当汛期内防洪限制水位变化时,指校核洪水位与最低的防洪限制水位间的库容;防洪高水位(下游防护区遭遇设计洪水时,水库达到的最高洪水位)与防洪限制水位间的水库容积称防洪库容,当汛期内防洪限制水位变化时,指防洪高水位与最低的防洪限制水位间的库容;正常蓄水位与死水位(水库在正常运用情况下,允许消落到的最低水位)间的水库容积称兴利库容,又称调节库容,在正常运用情况下,其中的水可用于供水、灌溉、水力发电、航运等兴利用途;正常蓄水位与防洪限制水位之间的水库容积称重叠库容,是防洪库容或调洪库容与兴利库容之间的共用部分;死水位以下的水库容积称死库容,又称垫底库容,它不参加径流调节,只在战备、检修等特殊情况下才允许排放。
32.径流调节 定义:通过某些工程措施对地面和地下径流的时间过程和地区分布进行调整。径流调节的分类:洪水调节、兴利调节
33.
特征水位:水库工程为完成不同任务,在不同时期和各种水文情况下,需控制达到或允许消落的各种库水位。
特征库容:相应于特征水位以下或两特征水位之间的水库容积
34.水面蒸发计算
①经验公式法,系根据气象台站或小水池的蒸发观测资料,定出与各时期气象要素间的相关公式求得。
②水量平衡法,系根据水体水量平衡要素间的关系推算。
③热量平衡法,系根据各时期太阳辐射量来推算。
④由紊流混合和交换理论导出的蒸发计算公示推算。
35.水库淤积及其形态库淤积:河水中挟带的泥沙在库区内沉积
纵向淤积形态,①三角洲淤积 ②带状淤积③锥体淤积 。横向淤积:形态全断面淤积、主槽淤积、沿湿周均匀淤积
36.水库淤积的影响
在库区,淤积减少有效库容,影响水库调节性能和建筑物的正常运用。在水库上游河道,淤积抬高河床,使河道水位升高,坡降和流速减小,河槽过水能力降低,增加了防洪困难,河水位抬高还会引起两岸地下水位升高,导致土地盐渍化;在水库下游河道,在水库淤积并拦截泥沙时期,水库下泄清水,下游河床由于冲刷而普遍下切,水位随之下降。这将产生正反两方面的影响:一方面,它不利于大坝和沿河建筑物的基础,使沿河引水工程的运用发生困难,使下游桥梁基础埋深减少;另一方面,可以使水电站的尾水位降低,能增加水电站出力、使下游水深增大而流速减小,有利于河床的稳定和通航。
37.减少淤积的措施
①上游拦截,就地处理。
②水库排沙,保持库容。
③清除淤沙,恢复库容。
38.工作保证率:水利水电等用水部门的正常工作的保证程度。设计保证率:水利水电工程在多年工作期间正常工作得到保证的程度
39①单一水库兴利调节:根据来水过程及及用水需求,进行各时段水库水量供需平衡计算,求出各时段供水量、水电站出力、水库水位、蓄水量、弃水量及损失水量,以及调节流量、兴利库容和设计保证率三者间的关系,作为确定工程规模、效益和运行方式的依据。
②水库群兴利调节:还包括研究河流上下游及跨流域之间的水量平衡,提出水文补偿、库容补偿和电力补偿的合理调度方式
40,水库群的三种类型:(1)串联水库群,水库间有密切的水力联系;(2)并联水库群,水库之间没有直接的水力联系,但有共同的防洪、发电任务;(3)复杂(混联)水库群
41.径流补偿:进行径流调节时根据水库群的特点及其中各水库相互之间关系而采取的一种调节方式。
通过补偿调节,可以水库群的总保证流量及水电站群的总保证出力。
水库群的径流补偿方式:(1)水文补偿 利用水文条件的差别来进行的补偿。(2)库容补偿 利用水库调节性能的差异所进行的补偿
42.利用水文不同步、水库调节性能的差异进行电力补偿。
时历法进行水电站水库群电力补偿调节计算的步骤:
(1)划分补偿电站和被补偿电站。
(2)确定各水电站统一的设计枯水段,供补偿调节计算之用。
(3)进行补偿调节计算
43水库调度的意义
实施合理科学的水库调度,对于确保水库安全,充分发挥防洪和兴利、生态等综合效益,实现水资源的合理配置和可持续利用,促进经济社会可持续发展及人与自然和谐相处,具有十分重要的意义。
水库调度的特点及分类
水库调度的特点:(1)多目标性 (2)风险性 (3)经济性 (4)灵活性
44.水库调度的分类:1)按调度目标分类:
防洪调度,兴利调度,综合利用调度(2)按调度周期分类:长期调度,短期调度(3)按水库数目分类
单一水库调度、水库群(梯级、并联、混联)的联合调度。(4)按调度方法分类
常规调度,优化调度
45.兴利调度的任务:依据规划设计的开发目标、运用参数和兴利部门间的主、次关系及要求,合理调配水量、水能,改善水质,充分发挥水库综合利用效
46.根据对水库入库径流的处理方法将水库优化调度分为确定型和随机型两大类。
(一)径流描述(1)确定型描述(2)概率型描述(3)随机序列模型
(二)数学模型
47.一)水资源配置的涵义
涵义:在流域或特定的区域范围内,遵循有效性、公平性和可持续性的原则,利用各种工程与非工程措施,按照市场经济的规律和资源配置准则,通过合理抑制需求、保障有效供给、维护和改善生态环境质量等手段和措施,对多种可利用水源在区域间和各用水部门间进行的配置。
水资源合理配置的实质:提高水资源的配置效率(水的分配效率、水的利用效率)。
现行水资源配置模式:市场配置、行政配置、用户参与式配置以及综合配置模式。
48.水资源合理配置的目标是:通过对水资源在时间、空间、数量和质量上分配,解决各种水资源供需矛盾(包括各地区与部门用水竞争、经济与生态环境用水效益、当代社会与未来社会用水等等),从有限的水资源获得最大的利用效益,满足社会、经济、生态的协调的、可持续的发展。
水资源配置的内容:
49.(三)水资源配置的原则(1)公平性原则(2)高效性原则(3)可持续原则(4)优先性原则
50.水资源保护:为了防治水污染和合理利用水资源,采取行政、法律、经济、技术等综合措施,对水资源进行的积极保护与科学管理。
水资源保护的内容:
①水量保护:对水资源统筹规划、涵养水源、调节水量、科学用水、节约用水、建设节水型工农业和节水型社会;
②水质保护:制定水质规划,提出防治措施,制定水环境保护法规和标准,进行水质调查、监测与评价,研究水体中污染物质迁移、污染物质转化和污染物质降解与水体自净作用的规律,建立水质模型,制定水环境规划,实行科学的水质管理。
51.水资源系统分析的步骤:
1)问题的确定。明确研究的对象和问题,建立系统,确定问题的目标、约束条件、可控变量,以及有关技术经济参数,搜集有关资料;
2)建立数学模型。把问题中的可控变量、参数和目标与约束之间的关系用数学模型表示出来;
3)求解数学模型。选择适当的方法求解数学模型,其解可以是最优解、次优解、满意解;
4)模型的验证。首先检查求解步骤和程序有无错误,然后检查解是否反映实际问题;
5)灵敏度分析。研究模型中所含参数的变化范围及其对解的影响;
6)系统可行方案的综合评价。利用模型计算结果和各种分析资料,对比各种可行方案的利弊,从系统的整体观点出发,进行综合分析,选出满意的方案;
7)研究结果的实施。将所选方案、有关文件和软件交付实施单位,与决策实施人员密切合作,对可能出现的问题,及时进行调整和修改,以适应变化了的情况。

3.正常蓄水位:水库在正常运用情况下,为满足兴利要求应在开始供水时蓄到的高水位。
4.兴利库容:正常蓄水位至死水位之间的水库容积。
5.校核洪水位:水库或其他水工建筑物遇到校核洪水时,在坝前或建筑物前达到的最高水位。
6.调洪库容:校核洪水位至防洪限制水位之间的水库容积。
7.总库容:校核洪水位以下的水库容积。
8.有效库容:指总库容减去泥沙淤积后的库容
9.水库兴利调节按周期可以分为1,无调节水库2,日调节水库3,年调节水库4,多年调节水库。按任务可以分为1,单一任务水库2,综合利用水库。按供水方式可以分为1,固定水库2,变动水库。
10.综合利用水利工程为什么要进行投资分摊?有哪几种现行的投资分摊方法?答:1,可以合理的安排国家投资,使国民经济个部门协调发展2,根据各部门需求要求,合理的确定水库运行方式和规模3.提高综合利用工程的经营和管理水平
分摊的方法:1.平均分摊2,按枢纽指标系数分摊3,按主次任务分摊4,按需水量分摊5,可分费用剩余效益6,按效益比分摊7.按替代工程的投资进行分摊
11.设计保证率:水利水电等用水部门的正常工作的保证程度。
12.通航设计保证率:最低通航水位的保证程度。
13.额定功率:汽轮机在规定的热力系统和补水率、额定参数(含转速、主蒸汽和再热蒸汽的压力、温度)及规定的对应于夏季高循环水温度的排汽压力等终端参数条件下,保证在寿命期内任何时间,在额定功率因数、额定气压下,发电机出线端能安全、连续地输出的功率
14.历时保证率:多年期间正常工作历时(日,旬,月)占总历时的百分比。
15.年保证率:多年期间正常发电工作年数占运行总年数的百分比。
16.兴利调节计算原理(原则):水库的兴利调节是指水库重新分配天然径流,以达到满足各兴利部门用水需要的目的。兴利调节计算是水利计算的主要组成部分。单一水库兴利调节计算的任务,是在已知河川径流过程及用水的要求下,对研究时期的各个计算时段内水库的水量供需平衡进行计算,求出供水量、水电站出力、水库水位、蓄水量、弃水量及损失水量等水利水能要素的时间过程以及调节流量、兴利库容和设计保证率三者间的关系,作为确定工程规模、效益和运行方式的依据。
17.兴利调节计算方法:①时历法;②概率法;③随机模拟法。
计算时段:根据调节周期及径流和用水随时间的变化程度确定

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