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相似文献
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1.
《科学世界》2021,(7):8-53
正金沙江是长江的上游河段,那里蕴藏着巨大的水能,中国长江三峡集团有限公司正在建设一座巨型水电站—白鹤滩水电站。白鹤滩水电站的装机容量为1600万千瓦,是仅次于三峡水电站的世界第二大水电站,是新时代大国重器。在金沙江下游,中国三峡集团开发建设了乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝4座梯级水电站。白鹤滩水电站位于第2级,是其中装机容量最大的一座。白鹤滩水电站开发任务以发电为主,兼顾防洪、航运,并促进地方经济社会发展,是实施"西电东送"的国家重大工程。  相似文献   

2.
正白鹤滩水电站的建设,具有很高的环境效益。它能提供大量清洁可再生能源,相对于火力发电,水电可以大幅减少二氧化碳、二氧化硫的排放。白鹤滩水库在金沙江下游4个梯级中库容最大,对下游的防洪可作出重要贡献。白鹤滩水电站蓄水后,使得上游河道中很多原来的险滩成为平湖,有利于发展库区航运。另外,白鹤滩大坝还可以缓解金沙江的泥沙下泄。  相似文献   

3.
正现代大型工程是推动科学、技术和管理创新的重要驱动力和载体。金沙江白鹤滩水电站、乌东德水电站是"西电东送"的骨干电源工程,是长江流域开发与治理及水资源综合利用的重要梯级工程。白鹤滩工程规模仅次于三峡工程,是世界在建最大水电工程;工程规模巨大,地质条件复杂,地处大风干热河谷,综合难度位居世界第一,技术指标六项世界第一。  相似文献   

4.
我国水能资源蕴藏丰富,为世界首位。除在建的长江三峡电站和黄河拉希瓦等巨型电站外,包括澜沧江、雅砻江和金沙江在内的一些高山峻岭中的江河都具备建设巨型水电站的条件,并已纳入国家能源开发计划。目前正在建设和近期开工的大型水电站有:龙滩、小湾、向家坝、溪洛渡、乌东德和白鹤滩等,这些电站的巨型水轮机的容量都在800MW左右。  相似文献   

5.
正白鹤滩水电站的总装机容量仅次于三峡水电站,为世界在建规模最大的巨型水电站。2021年4月6日,白鹤滩水电站正式开始蓄水,首批机组于2021年6月28日实现投产发电。水电站大坝是水电站枢纽工程的核心建筑。白鹤滩水电站大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高289米。大坝承担着挡水与泄洪的重要任务,因此对质量的要求十分严格。特别是在复杂地质条件下建300米级特高拱坝,需要攻克很多技术难题。  相似文献   

6.
<正>三峡电站,世界上规模最大的水电站,总装机容量可达2250万千瓦。而长江水系中可开发的水电总量,能够建出8个三峡!这么一块宝藏地区,作为"基建狂"的我们当然不能浪费,于是,就有了在建规模世界第一、建成后世界第二的白鹤滩水电站。我们不一样作为两个发电量接近的水电站,外形上看起来却截然不同。三峡大坝是一条笔直的大坝,横截面是一个直角梯形;白鹤滩大坝则又高又薄,全坝呈  相似文献   

7.
金江滑坡为拟建金沙江白鹤滩水电站库区巨型滑坡,弄清其稳定性状况及合理地预测其危害对评价工程建设的适宜性显得尤其重要.本文以该滑坡为研究对象,通过对滑坡体的组成物质、分布特征等分析,并结合滑坡的定性与定量分析,初步评价其稳定性.  相似文献   

8.
采用数值模拟方法,对金沙江乌东德、白鹤滩枢纽建成后,乌东德-白鹤滩河段的通航问题进行了初步研究.基于ELCIRC模型,采用非结构网格,选取不同的下泄流量和水位控制条件,进行了水库联合调度条件下航道水流条件的三维数值模拟.分析了满足航深的条件下两坝间河段可能出现的局部碍航流态.计算结果表明,当乌东德水电站下泄流量为10,059,m3/s时,两坝间的航深基本能够满足四级航道标准;当下泄流量为1,830,m3/s和6,178,m3/s时,局部可能出现碍航流态,如金沙江与小江的汇流口处水流将呈现立轴环流.研究结果可为乌东德、白鹤滩枢纽的联合调度提供参考依据.  相似文献   

9.
正白鹤滩水电站处于深V型峡谷,空间很有限,因此,整个引水发电系统的设备都被安置在两侧山体内专门开挖的地下洞室中。白鹤滩水电站共有16台单机容量100万千瓦的全球最强大的水轮发电机,这些庞大的机组全部安装在左、右两岸巨大的地下电站厂房中。两岸厂房的长度438米,顶拱跨度超过34米,高度88.7米,是目前世界上最大的地下厂房。另外,地下还有8个圆筒式尾水调压室,直径42~48米,也是世界上已建跨度最大的调压室。  相似文献   

10.
白鹤滩水电站即将进入施工期,本文分析了白鹤滩水电站坝区地质结构和天气气候背景,以及不同施工期对气象保障服务的需求,发现白鹤滩水电站易滑易塌的地质结构决定了其施工期气象保障服务任务艰巨,拟定了气象保障服务策略和实施思路,为施工期气象保障服务工作奠定基础.  相似文献   

11.
在复杂高山峡谷地区,水电站的正常运行受很多因素影响,其中坝肩岩体的稳定性起至关重要的作用。以金沙江白鹤滩水电站为工程背景,运用MIDAS有限元软件建立坝肩三维地质模型,对拱肩槽开挖过程和筑坝过程进行模拟。根据数值模拟结果,对坝肩岩体在拱肩槽开挖过程和筑坝过程的应力位移变形情况进行了分析,得出结论:坝肩岩体整体在开挖和筑坝过程处于稳定状态。  相似文献   

12.
【目的】考察受自然水位涨落影响的金沙江巧家河岸带的种子植物资源和物种构成,为白鹤滩水库成库后形成的水库消落区生态保护和治理修复工作中适宜植物的筛选提供基础数据。【方法】对白鹤滩水库建成前金沙江巧家河岸带的本底种子植物的物种组成进行实地调查并就这些植物的区系成分特征进行分析。【结果】1) 白鹤滩水库建成前金沙江巧家河岸带本底种子植物有18科51属57种,其中禾本科(Gramineae)物种数量最多,菊科(Compositae)物种数量次之。2) 草本植物是该河岸带本底种子植物中占绝对优势的生长型;地面芽植物和一年生植物是该河岸带本底种子植物中的优势生活型。3) 金沙江巧家河岸带本底种子植物区系成分具有明显的热带分布性质,热带分布类型的属有35个,占总属数的68.6%,热带分布类型的物种数占总种数的68.4%。【结论】深入分析金沙江河岸带植物的组成和特征对预测白鹤滩水库消落区未来的植物组成、植被演变以及消落区生态保护和治理修复工作中适宜植物的物种选择具有特别意义。  相似文献   

13.
溪落渡水电站位于金沙江下游,距宜宾185km。是一座以发电为主、兼有防洪、航运、漂木和渔业等综合效益的特大型水电工程。装机容量约1200万千瓦,为葛洲坝水电站的4.4倍,其规模仅次于长江三峡工程。水库淹没涉及四川、云南8县(市),但淹没损失较小,单位千瓦装机  相似文献   

14.
减轻整个流域水电开发造成的水生生态影响,做好水电站鱼类增殖环保工作,实现水电开发与生态保护持续、协调发展具有重要意义.观音岩水电站位于云南省丽江市华坪县四川省攀枝花市仁和区交界的金沙江中游河段,为金沙江中游河段水电规划"一库八级"开发方案的第八个梯级.观音岩鱼类增殖站设计放流规模46.5万/年,工程投资1.33亿.作为大型水电站水生生态保护的重要措施,观音岩水电站鱼类增殖站其工艺设计,工程建程以及运行管理方式,将成为水电开发与保护和谐共赢的一个典型案例.  相似文献   

15.
本项目是能源部,水利部水利水电规划设计院下达的对金沙江向家坝水电站进行环境评价任务的子课题之一,其目的是在库区和库周陆生生物进行调查的基础上,结合工程设计,分析大坝施工,移民安置,水库淹没对库周,库区陆生植物及其生态环境的影响,为该工程的环境影响问题决策提供依据,金沙江是长江的上游河段,水能资源的理论蕴电量(包括雅砻江)为H24×10~8kW,居我国首位,向家坝是金沙江流域规划中的最下游  相似文献   

16.
天生桥一级水电站是"无人值班,少人职守"的自动化程度较高的先进水电厂,本文介绍了天生桥一级水电站发电厂房门禁系统的结构、配置、功能和特点,并对门禁系统在水电站的应用上可能遭受雷击、电辐射干扰等问题作了简单介绍。  相似文献   

17.
基于考虑系统负荷、新能源发电出力等时序变化特性的时序生产模拟法,建立了水光电力系统时序生产模拟模型;从系统结构性、经济性、灵活性与可靠性方面综合确定最佳水光容量配比,并通过金沙江上游川藏段水光系统验证了模型的合理性。金沙江上游川藏段光伏电站与水电站出力具有较好的年内、日内互补特性;对于2030年水平年,考虑枯期水电留存,913.6万kW水电配套400万kW光伏的方案综合性能更优,其新增非水可再生电量约60亿kW·h。  相似文献   

18.
本文结合白鹤滩水电站三滩悬索钢桥加劲梁的现场制作,总结介绍了栓焊结构钢桥加劲梁的现场配钻孔施工方法。  相似文献   

19.
宜宾,是长江的头;宜宾,也是金沙江的尾。地处金沙江畔的宜宾市屏山县新市镇与小凉山接壤,镇上的龙头码头,是长江主航道的终点港口。再往上,落差达到七八米的苦竹滩、寸腰滩等阻断了金沙江航运,形成了此处滩连沱、沱连滩、人烟稀少、滩险水急独特的地理  相似文献   

20.
在现场调研和深入研究宜宾-白鹤滩段岸坡地质背景和岩体力学环境备件的基础上,根据岸坡岩土体的结构特征和地形特征,将金沙江宜宾-白鹤滩段约410km长的沿江地带岸坡类型划分为4个大类9个亚类9个小类,并详细阐述了各类岸坡发育分布特征与稳定性状况.结果表明,顺向等倾岸坡和斜向倾内层状岸坡是滑坡的易发地段,而崩塌则在陡倾内层状和斜向倾内层状岸坡中最易发生;变形体主要集中发育于平缓倾内层状岸坡和中一陡倾外层状岸坡.研究结果对金沙江宜宾-白鹤滩段岸坡稳定性评价和岸坡失稳的预测和防治具有重要的实际应用价值,可为“西电东送”重点工程区岸坡失稳的预测和防治提供了科学的地质依据.  相似文献   

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