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相似文献
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1.
文章结合某水电站枢纽具体工程案例,论述枢纽施工导流中河道截流的设计过程,并对水力参数进行详细计算.工程采用立堵法截流,自左岸向右岸进占,预留龙口宽度为45m,龙口最大截流流速为4.73m/s,最大单宽流量为21.45m3/(s·m),截流采用石渣、块石截流和3 t块石串,平均抛投强度为446 m3/h,最高抛投强度为580 m3/h.  相似文献   

2.
JC水电站位于大江干流中游,2018年因江水出现超过20年一遇的洪水,JC水电站上游围堰处水位高程为EL.3228.38m,流量达9100m~3/s,已超出围堰设计流量为20年一遇8920m~3/s,且根据水情预报情况,近期江水及JC水电站流量将继续呈上升趋势。为避免后续水位不断上涨、流量不断增加可能带来的电站二期基坑上、下游围堰及泄流过流导流明渠出现渗漏或破坏等不利事件,需在特定条件下实施二期基坑充水平压施工。  相似文献   

3.
张明春  沈培玉 《科技信息》2012,(13):332-332,334
1工程概况黄登水电站位于云南省兰坪县境内,采用堤坝式开发,是云南澜沧江上游古水至苗尾河段水电梯级开发方案的第五级水电站,以发电为主。上游与托巴水电站,下游与大华桥水电站相衔接,坝址位于营盘镇上游,坝址控制流域面积9.19×104km2,多年平均流量901m3/s。水库正常蓄水位1619m,相应库容14.18亿m3;校核洪水位1621.71m,总  相似文献   

4.
为有效地均衡上、下游水电站与调峰电站之间的风险并合理分摊合作效益,将上游水电站汛期调蓄过程对导流系统和调峰电站引起的成本收益看作一种合作性的风险效益,运用合作博弈中的最小核心法建立梯级水电站建设条件下的导流风险效益分摊最小核心模型,求解梯级水电站建设条件下施工导流风险效益的分摊额度。实例计算结果表明:由于下游水电站施工导流系统和抽水蓄能电站受惠于上游水电站的调蓄作用,其分摊结果为负值,需支付上游水电站补偿金;不同的导流标准使分摊额度在梯级水电站群与调峰电站之间转移。  相似文献   

5.
布尔津河冲呼尔水电站是阿尔泰地区电网供电的枢纽性工程,在水工模型试验的基础上,通过设计优化,考虑了导流及泄洪底孔右岸布置、导流及泄洪底孔左岸布置、左岸单独设置发电洞等三个主体工程布置方案,通过对比论证确定导流及泄洪底乳右岸布置为推荐方案,为相似工程提供参考。  相似文献   

6.
成斌 《科技信息》2012,(9):317-318
1工程概况 巨亭水电站位于陕西省宁强县境内嘉陵江干流上,坝址位于宁强县巨亭镇上游约5km处。水库正常蓄水位为599.0m,最大坝高40.0m,总库容3265万m3,为径流式电站,机组满发引用流量256.60m3/s,最大发电水头23.36m,布置3台贯流式水轮发电机组,总装机  相似文献   

7.
本文重点介绍云南红河马堵山水电站工程上下游围堰工程施工技术,本工程采用单戗立堵、上、下游围堰戗堤交错进占截流方式,截流分流建筑物为左岸导流隧洞。上、下游围堰相距约700m,河谷断面均为较宽缓的V形谷,上游围堰稍陡,水面宽50m,水深1~3m,河床面高程139.5~145m,堰顶高程164.6m,最大堰高25m;下游围堰略不对称,水面宽393.7ft,水深1~2m,河床面高程139.2~142.2m,堰顶高程153m,最大堰高14m。  相似文献   

8.
溪洛渡水电站导流工程规模较大,初期导流标准为50年一遇,相应设计流量为32000m3/s。左、右岸共布置了6条导流洞,可研阶段6条导流洞进口高程均为368.00m,进口闸室采用岸塔式结构。导流洞洞线长,截流前需完成的工程量大,且导流洞进口施工与厂房进水口施工互相干扰。为满足工程建设需要,按期截流,对导流洞及厂房进水口布置型式进行了优化设计。本文对溪洛渡导流洞布置优化设计的情况进行了详细的介绍。  相似文献   

9.
强晓洪 《科技信息》2011,(27):267-267,286
1工程概况株溪口水电站位于资江中游,是以发电为主兼航运的综合利用等灯泡贯流式电站工程,枢纽建筑物主要由右岸混凝土挡水坝、右岸电站厂房、溢流坝、左岸船闸和左岸土石坝组成,水库正常蓄水位87.5m,总库容3330万m3,电站装机4×18.5MW灯泡机组,多年平均发电量  相似文献   

10.
遵义市水泊渡水库为中型水库,坝型为混凝土面板堆石坝,主要建筑物属三级水工建筑物,引水隧洞进水口布置在大坝左岸上游冲沟,结构型式为塔式进水口,设计流量为11.05m3/s,加大流量为Q=13.26m3/s。  相似文献   

11.
根据泄洪雾化范围的估算式,参照二滩电站等重大水电工程设计所采用的雾化范围,确定所研究水电站的泄洪雾化范围;结合电站的主要结构面性质,确定其左岸下游潜在的滑坡体。基于考虑泄洪雾化作用的饱和非饱和非稳定渗流理论,研究了左岸下游边坡潜在滑坡体周界上的扬压力随泄洪雾化过程的演变规律,在设计防护方案的基础上提出3种防护比较方案,通过对不同方案的防护效果比较,最终确定了最优的泄洪雾化防护方案。  相似文献   

12.
罗植平 《甘肃科技》2000,16(4):12-13
1 概况 甘肃省敦煌市党河水库总干渠南湖店电站位于党河水库下游5km处,距敦煌市约30km。它是利用党河总干渠的自然条件进行发电,是一座渠道引水式无调节电站。每年11月中旬至来年2月中旬电站停发电。 电站装机3×630kw,最大水头21.97m,设计水头21.00m,最小水头20.67m,设计引用流量11.82m3/s。水轮机型号HL240—WJ—84,设计水头21m,单机设计流量3.94m3/s,配套发电机型号Tsw1430/50—16—630kw。2 压力管道布置形式 压力管道为明设钢管,采用单机单管形式,并在机组前不设闸阀。单管长度为77.8m,管内流速3.3m3/s。3条钢管在管坡上…  相似文献   

13.
三峡大坝在运行期和施工导流期要求的泄水能力分别达10万m3/s和7万m3/s,大坝设有永久泄水深孔23个、表孔22个、导流底孔22个.大坝采用深孔、表孔、导流底孔3层孔口相间布置方式,缩短了溢流前缘长度,解决了枢纽泄洪难题.深孔的主要作用是宣泄千年一遇以下洪水,同时还担负着三期导流及围堰发电期间渡汛泄水任务.深孔具有数量多、尺寸大、水头高、水位变幅大、运用时间长和操作频繁等特点,其进口堰顶上游坝面及侧面采用1/4椭圆曲线,堰面下游接1∶0.7的斜坡段后再接R=30 m的反弧段.通过布置方案的论证和试验研究,深孔选用短有压管接明渠泄槽跌坎布置方案,底孔选用长有压管布置方案.  相似文献   

14.
斗晏水电站位于江西省寻乌县龙廷乡斗晏村附近,是一座具有发电、防洪、养殖等综合效益的中型水库工程。工程枢纽建筑物包括混凝土面板堆石坝、溢洪道、水工泄洪放空隧洞、发电引水隧洞、厂房等。坝址以上控制流域面积1714km2,水库总库容0.982×108m3,电站总装机容量为3×12.5MW  相似文献   

15.
<正> 农八师洪沟水库西岸大渠、渠下涵位于金沟河流域下游,144团东北7公里处。此涵承担着洪沟水库、海子湾水库泄洪任务。为不影响西岸大渠过水,该工程项目安排冬季施工。施工期为2003年12月1日-2004年4月10日。  相似文献   

16.
大盈江一级电站是大盈江流域梯级开发的龙头电站,工程施工导流流量大,施工难度大,本文介绍了大盈江一级电站导流建筑物的设计情况。  相似文献   

17.
李鹏江  田梦 《科技信息》2009,(25):I0273-I0275
0.概述 株溪口水电站工程位于资水干流中游,是以发电为主兼有航运等综合利用的水电工程。坝址地处湖南省安化县境内,枢纽建筑物主要由右岸混凝土挡水坝、右岸电站厂房、溢流坝、左岸船闸和左岸土石坝组成.水库正常蓄水位87.5m,总库容3330万m^3,电站装机4×18.5MW灯泡机组,多年平均发电量2.95亿KWh。坝轴线全长475.3m,坝顶高程95.7m.坝顶6.0m宽公路桥贯通两岸。  相似文献   

18.
刘凌  覃丽钠 《科技资讯》2009,(30):91-92
根据老江底水电站坝址处水文、地形地质条件,设计施工导流采用隧洞导流方式并,对导流时段和导流方案进行比选。设计中考虑到坝型的特点,结合永久泄洪建筑物设计,合理安排施工导流程序,降低导流工程的造价,同时满足工程的顺利实施。  相似文献   

19.
枯季利用西江上游龙滩水库调节控制梧州流量以满足珠江河口压咸补淡的要求,是近年来保障河口地区供水安全的重要工程措施.文中将龙滩水库泄流过程与区间流域的自然径流过程作为整体统一考虑,利用数字流域模型建立龙滩-梧州区间无控开放性流域的降雨径流模拟分析系统;通过数值试验,分析了区间流域径流过程影响下梧州流量对龙滩泄流的响应关系.结果表明,龙滩泄流量是枯季梧州流量的主要组成部分,梧州流量与龙滩泄流量具有很好的线性关系,在枯水年和偏枯水年,龙滩最小压咸泄流量分别需要600m3/s和800m3/s;梧州流量对龙滩泄流的响应过程与龙滩泄流量及其变化有关,泄流量越大,变化越迅速,梧州流量的响应时间越短.  相似文献   

20.
水利水电工程施工大多选择围堰隔离河道水流来创造干地作业的条件,导流围堰的修筑关系到主体工程的施工是否能顺利展开.通过对雅口水利枢纽坝址区气象、水文和地质条件的分析研究,采用水动力学数值模拟法建立了流量与围堰的水动力数值模型,在流量为13 500m3/s、3 980m3/s、1 940m3/s 3种不同流量下,对一期导流围堰分别进行水力计算;获得了3种不同流量下,围堰处的上下游水位、进出口流速以及各断面的最大流速;并采用经验水力学法对计算结果进行了复核,从而得出了导流围堰设计的各项参数,并设计了导流围堰的断面形式.通过数值模拟法计算,使得导流计算过程更简便,结果更准确,设计更合理.  相似文献   

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