5.1.2概述工程所在地的社会经济现状,资源条件、交通条件、发展工农业的前景,近远期国民经济发展规划。
5.1.3简述工程所在地区电力系统现状、网络结构、电源组成、负荷特性、调峰要求、地区电网与大电网及邻近地区电网关系。
5.1.4论证确定本电站供电范围、设计负荷水平年、设计保证率。
5.1.5说明供电区历史用电增长和电力供需平衡状况,对用电量及负荷的逐年增长作出预测,对负荷特性进行计算分析,列表说明各设计水平年的负荷特性指标。
5.1.6说明本电站在系统中的任务和作用,工程的综合利用任务和主次顺序。论述工程建设的必要性和迫切性。
5.2洪水调节和防洪特征水位选择
5.2.1说明本工程水工建筑物洪水标准、上下游防洪要求。
5.2.2提出洪水调节方式、洪水调度原则。
5.2.3选定泄水建筑物尺寸及相应特征水位。
5.3径流调节计算
5.3.1说明库容曲线、水库蒸发与渗漏损失的原始依据和成果。
5.3.2说明采用的水文径流系列、计算时段、代表年的选定。
5.3.3说明上、下游各用水部门的用水保证率及用水量的年内分配。
5.3.4说明水库的调节性能及对本电站径流调节有影响的上游梯级的有关资料。
5.3.5提出径流调节计算原则和方法。
5.3.6提出本电站水能指标及各部门用水的满足程度。
5.4正常昔水位选择
5.4.1说明规划阶段确定的梯级衔接水位,上、下游梯级的兴建情况与开发计划,本梯级兴建对上、下游已建和待建梯级可能产生的影响。
5.4.2说明本工程正常蓄水位的制约条件,包括库区淹没对象沿高程分布特点,工程地质条件等,提出正常蓄水位比选范围和方案。
5.4.3提出技术经济比较和结论。
5.5死水位选择
5.5.1说明水库淤积条件,各综合用水部门(包括灌溉、供水、航运和渔业等)以及旅游,生态环境,排沙措施等方面对水库最低运行水位的要求。
5.5.2拟定死水位比较方案,计算各方案对本梯级及下游梯级能量指标的影响。
5.5.3提出技术经济比较和结论。
5.6装机容量选择
5.6.1根据本电站在电网中的任务和作用,确定本电站的必需容量。
5.6.2分析不同装机规模的发电量,投资及其对梯级电站的影响。
5.6.3提出技术经济比较和结论。
5.7水轮机额定水头和机组机型选择
5.7.1说明本电站水头特性及额定水头的选定。
5.7.2根据水库和电站运行特性,通过技术经济比较,提出水轮机型式及机组台数。
5.8引水道尺寸和日调节容积的选择
5.8.1说明引水道尺寸比较方案并选择经济尺寸。
5.8.2按照本电站担负的调峰任务和梯级电站过水能力相互协调的原则,选定日调节池容积。
5.9水库运行方式与多年运行特性
5.9.1根据选定的参数,并考虑已建成的梯级情况、同一电网的水库联合作用以及综合利用要求,提出水库调度运行方式。