基于安康控泄的蜀河水電站施工導流洪水風險控制
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基于安康控泄的蜀河水電站施工導流洪水風險控制——在水利水電工程施工導流中,由于投資和臨時建筑物規(guī)模等原因,導流標準不可能被定的太高。因此如何保證導流施工期安全生產,應對超標準洪水,降低導流風險具有重要的理論和工程應用價值。本文以蜀河水電站施工...
基于安康控泄的蜀河水電站施工導流洪水風險控制
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在水利水電工程施工導流中,由于投資和臨時建筑物規(guī)模等原因,導流標準不可能被定的太高。因此如何保證導流施工期安全生產,應對超標準洪水,降低導流風險具有重要的理論和工程應用價值。本文以蜀河水電站施工導流為例,在對水庫防洪風險和施工導流風險研究的基礎上,提出利用上游已建水庫控泄減小下游施工導流風險的方法,在不增加安康水庫自身防洪風險的前提下,給出了其臨時調度規(guī)則。最后,對既考慮區(qū)間入流又考慮上游水庫控泄要求的情況,引入組合概率方法,計算下游施工導流風險。風險分析結果表明這種方法安全可行,可有效降低蜀河各施工期導流風險。
水電站施工導流及洪水控制研究
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近年來隨著我國經濟的不斷發(fā)展,水利水電工程作為國民經濟和社會發(fā)展的基礎性產業(yè),我國水利水電建設投資正在逐年遞增。由于水利水電工程投資大、建設工期長、技術復雜且受自然環(huán)境和地質因素影響較大,加之水利水電工程投資在很多環(huán)節(jié)和層面不完善,缺乏全方位的管理體系,致使水電站施工導流及洪水控制科學性差。水電站施工導流方案設計作為是水電站施工設計中的核心問題,其設計的完善與否,決定著水電站建筑物質量、工程進度及建設工程投資,因此,怎樣才能保證導流施工期安全生產,導流施工期安全生產成為現(xiàn)階段水電站施工導流方面存在主要問題。本研究主要從水電站施工導流及洪水控制研究現(xiàn)狀入手,重點對現(xiàn)階段我國水電站施工導流及洪水控制存在的問題進行可分析和探討,并提出可解決這問題的有效措施。
蜀河水電站廠房施工導流與度汛
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4.7
蜀河水電站采用分期導流施工,二期廠房施工采用一期已經形成的右岸泄洪閘泄流,施工組織設計規(guī)劃為全年10年一遏洪水標準圍堰。實際施工中因情況變化實施全年圍堰有較大困難,而對導流方案進行了調整,2008年采用過水圍堰加子堰擋水,2009年汛期采用右岸泄洪閘和廠房表孔聯(lián)合泄流度汛。本文對度汛方案調整的原因、方案的確定、實際度汛情況等進行了分析與總結。
蜀河水電站廠房施工導流與度汛
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蜀河水電站采用分期導流施工,二期廠房施工采用一期已經形成的右岸泄洪閘泄流,原規(guī)劃為全年10a一遇洪水標準圍堰,實際施工中因情況變化實施全年圍堰有較大困難,而對導流方案進行了調整,2008年采用過水圍堰加子堰擋水;2009年采用右岸泄洪閘和廠房表孔聯(lián)合泄流度汛,文章對導流方案調整的原因、方案的比選確定、實際度汛情況等內容進行了介紹。
蜀河水電站
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陜西漢江蜀河水電站水輪發(fā)電機組安裝監(jiān)理實施細則 第1頁 蜀河水電站 水輪發(fā)電機組安裝監(jiān)理實施細則 一、總則 本細則適用于蜀河水電站工程機組安裝。 二、概述 蜀河水電站共裝設6臺47mw水輪發(fā)電機組。機組設備供貨方為東電4臺(套);哈電2臺 (套);機組主要設備參數(shù)為: 東電發(fā)電機組基本參數(shù): 型號:sfwg46-48/6500; 額定功率:46/51.1mw/mva; 額定電壓:13.8kv; 額定電流:2139a; 額定功率因數(shù):0.9(滯后): 額定頻率;50hz; 相數(shù):3; 額定轉速:125r/min; 飛逸轉速:385r/min; 絕緣等級:f級; 旋轉方向:順水流方向視為順時針旋轉。 哈電發(fā)電機組基本參數(shù): 型號:sfg46-48/5835; 額定容量:51.111mva; 額定電壓:13800v; 額定電流:2138.3a; 額
黃河公伯峽水電站施工導流設計
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4.6
公伯峽導流隧洞和右岸旋流泄洪洞結合布置,洞內、類圍巖長度占洞長的71%。在設計中,充分吸取了國內同類工程的經驗教訓。工程開工后,結合黃河上游的水文特點和施工現(xiàn)狀對有關導流時段和臨時建筑物的布置進行了大量的優(yōu)化調整,達到了預期的效果。
黃河公伯峽水電站施工導流設計
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黃河公伯峽水電站施工導流設計——公伯峽導流隧洞和右岸旋流泄洪洞結合布置,洞內ⅲ、ⅵ類圍巖長度占洞長的71%。在設計中,充分吸取了國內同類工程的經驗教訓。工程開工后,結合黃河上游的水文特點和施工現(xiàn)狀對有關導流時段和臨時建筑物的布置進行了大量的優(yōu)化...
論水電站施工導流流量控制
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作為水電站工程施工的關鍵環(huán)節(jié),導流流量控制施工程序復雜,影響因素眾多,對整個工程的施工難度和進度都有著直接影響,有時甚至會對水電站建筑物的位置和形式選擇產生重要影響,故針對水電站的施工導流問題,做了詳細介紹,希望給水電站施工單位的導流施工一定的參考和借鑒。
景洪水電站施工導流方式選擇
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景洪水電站施工導流特點是流量大,建筑物規(guī)模大,運行時間長,導流建筑物布置與水工樞紐布置關系較為密切,其導流方式恰當與否,對工期和造價影響甚大。施工導流設計結合壩址處地形,地質,水工樞紐布置及施工總進度等,對施工的水流進行了全過程控制,并重點研究了分期導流和明渠導流方式。經方案綜合比較后選定分期導流方式。
蜀河水電站施工供水系統(tǒng)設計與施工工藝
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4.5
施工供水工程在水電工程中一般都是作為輔助的臨建項目進行實施的,其主要服務對象是水電工程的砂石骨料系統(tǒng)、拌和系統(tǒng)等,在水電工程施工中做為風、水、電三大輔企之一有著舉足輕重的地位,是水電工程施工的重要保證系統(tǒng),供水系統(tǒng)的好壞直接影響水電工程施工的工期及經濟效益,蜀河水電站施工供水系統(tǒng)由于投資大、工藝復雜、系統(tǒng)完整,具有很強的代表性,這里將其設計原理及施工工藝作簡要的介紹,以供交流。
柬埔寨達岱河水電站施工導流方案選擇
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達岱河水電站采用是圍堰一次攔斷河床,枯水期土石圍堰擋水,導流隧洞導流。根據導流方案比選分析,本工程導流方案選擇合理。
彭水水電站施工導流設計
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彭水水電站施工導流設計——烏江彭水水電站位于高山峽谷之中,具有洪枯流量比高、水位變幅大的特點。樞紐建筑物主要有弧形碾壓混凝土重力壩、地下廠房和通航建筑物,最大壩高116.5m。采用枯水期隧道導流,汛期圍堰過水的導流方案。針對工程特點,研究比較了導...
大朝山水電站施工導流設計
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大朝山水電站施工導流設計——大朝山水電站施工導流采用枯水期隧洞導流,汛期允許基坑過水方案。充分利用了碾壓混凝土在汛期因高溫、多雨不宜施工和壩體不控制工期的特點,造價低,工期短。上游過水圍堰在國內首次采用碾壓混凝土雙曲拱圍堰,施工速度快,較招標...
班多水電站施工導流設計
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4.5
班多水電站技施階段施工導流采用枯水期明渠分期導流方案,可盡早實現(xiàn)主河床截流,使得首臺機組發(fā)電工期提前6個月,二、三期導流充分利用泄洪閘過流,減小了導流工程規(guī)模及投資,取得了較好的經濟效益。
功果橋水電站施工導流設計與實踐
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功果橋水電站具有導流流量大、河床覆蓋層深厚、左岸山體地質條件差等特點,采用了枯水期單條導流洞導流、汛期過水圍堰過水的導流方式。該工程施工導流設計充分結合了工程樞紐布置、庫區(qū)移民搬遷、壩址地形地質等特點,較好地完成了初、中、后期導流,并利用下游圍堰與大壩之間的基坑作為蓄水池,解決了下閘蓄水期間的生態(tài)放水問題。土石過水圍堰導流在瀾滄江干流首次應用成功。
老江底水電站施工導流設計
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老江底水電站大壩位于山區(qū)河流的陡坡河段上,壩址處河谷狹窄,洪水匯流歷時短并陡漲陡落、峰尖量大,施工導流設計比較困難。本工程根據地形地質和水文條件,采用上下游土石圍堰、導流隧洞且導流隧洞兼泄洪洞的設計方式,既保證了施工工期,又節(jié)約了工程投資。
小灣水電站施工導流總體設計
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小灣水電站施工導流總體設計——小灣水電站施工導流流量大、導流建筑物規(guī)模大、運行期長、壩址段河床堆積渣嚴重、圍堰基礎防滲處理困難。施工期對導流建筑物等級,施工時段劃分,各時段導流方式,導流標準、導流程序和導流建筑物等進行了優(yōu)化。由于河床堆渣嚴重...
綠仙龍水電站施工導流設計
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介紹綠仙龍水電站施工導流設計,包括導流方式、導流方案、導流建筑物設計等
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職位:幕墻材料員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林