厄瓜多爾CCS水電站超深豎井反井鉆機法施工關鍵問題研究
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4.5
厄瓜多爾CCS水電站為引水式電站,布置有2條深達537.9 m的超深豎井。經(jīng)過方案比選,選擇了新型RHINO 1088DC反井鉆機進行豎井施工。反井鉆機法施工分為正鉆導孔、反擴導井及人工擴挖3個階段。針對正鉆導孔時的埋鉆、導孔偏斜問題,反擴導井時的塌井及刀具損壞問題,人工擴挖過程中塌方、涌水及堵井問題,文章在分析其成因的基礎上提出了相應的預防及處理措施,取得了良好的施工效果。CCS水電站超深引水豎井反井鉆機的成功實施對國內水利水電工程深豎井施工水平的提高具有重要的借鑒意義,相關研究內容可為類似工程的豎井施工提供參考。
厄瓜多爾CCS水電站的設計關鍵技術綜述
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厄瓜多爾ccs水電站是該國最大的水電站,位于熱帶雨林地區(qū),受火山地震影響較大。針對泥沙多、地震烈度高、覆蓋層深、輸水距離長、水頭高等復雜自然條件,通過開拓性的設計研究,成功解決了修建特大規(guī)模沉砂池、超深覆蓋層上的大型建筑物、火山灰中的大洞室、24.8km長深埋隧洞、618m水頭的壓力管道、大跨度地下廠房洞室群、高水頭大容量沖擊式水輪機組等遇到的關鍵技術問題。創(chuàng)新的設計為工程順利施工創(chuàng)造了條件,保障了工程安全可靠運行,也為水利水電工程建設開辟了新路徑。
CCS水電站深豎井施工測量技術
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厄瓜多爾ccs水電站深豎井施工測量工作,受環(huán)境(水霧、井壁滲水)、安全、施工干擾等因素影響較大。豎井的測量工作采用激光投點儀與電子全站儀、重錘球吊線與電子全站儀配合使用的方法,既保證了豎井測量精度,又提高了深豎井的施工效率。
CCS水電站設計關鍵技術研究
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龍源期刊網(wǎng)http://www.***.*** ccs水電站設計關鍵技術研究 作者: 來源:《人民黃河》2019年第06期 編者按:厄瓜多爾科卡科多辛克雷(cocacodosinclair,簡稱ccs)水電站是我國“一帶 一路”發(fā)展合作的重要成果,也是中國水利“走出去”的樣板工程,號稱厄瓜多爾“第一工程”。 該工程由中資機構總承包承攬建設,2016年11月18日中國國家主席習近平出席并見證了該水 電站的竣工發(fā)電儀式。ccs水電站位于亞馬遜河二級支流coca河上,為徑流引水式,裝有8 臺沖擊式水輪機組,總裝機容量1500mw,設計多年平均發(fā)電量約87x108kw.h,為厄瓜多爾 提供了豐富的能源供應。工程建設受復雜自然條件的制約,在特大規(guī)模沉砂池、超深覆蓋層上 的大型混凝土建筑物、24.8km長的深埋長隧洞、最大凈水頭
厄瓜多爾CCS水電站輸水隧洞施工簡介
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介紹厄瓜多爾ccs水電站輸水隧洞地質條件、施工總體規(guī)劃及施工支洞布置、工程重點及難點以及主要施工方案。2a支洞于2012年7月全部開挖、支護完成,確保tbm安全順利通過,該工程尚在緊張而有序的施工中。
厄瓜多爾CCS水電站首部樞紐沖沙閘水力特性研究
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通過模型試驗對電站首部樞紐沖沙閘的水力特性:如過流能力、壓力、上下游流態(tài)、流速分布及消能防沖效果進行了量測分析,研究表明,沖沙閘的泄流能力滿足設計要求。原設計方案閘前進口流態(tài)受閘前導墻影響,產(chǎn)生繞流,并在閘前產(chǎn)生跌水,閘前流態(tài)紊亂,閘前各斷面流速分布不均。閘下泄水經(jīng)過消力池消能后仍有較大的余能,出池護坦水流流速達到11m/s,對下游均會產(chǎn)生嚴重的沖刷。結合模型試驗對沖沙閘局部體型以及消力池體型及下游防護形式進行了修改,上下游流態(tài)及下游消能得到改善,海漫下游防沖槽整體基本保持穩(wěn)定。
厄瓜多爾CCS水電站施工環(huán)境保護管理
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辛克雷水電站施工至今,中水電做到了環(huán)境問題零投訴,合同整體環(huán)境履約完成90%以上,2014年10月份,國際河流組織對項目部進行環(huán)保方面現(xiàn)場調研,對比其他水電建設項目,評估報告中指出中水電海外項目環(huán)保執(zhí)行到位。
厄瓜多爾CCS水電站輸水隧洞優(yōu)化設計總結及體會
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24.8km輸水隧洞工程是厄瓜多爾ccs水電站工程控制工期的關鍵項目,由2臺雙護盾tbm施工。從工程概念設計、基本設計、詳細設計直至現(xiàn)場施工,設計工程師轉變依照規(guī)范進行工程設計的傳統(tǒng)設計模式,分析梳理原設計方案,依據(jù)工程合同、工程地質及水文地質、現(xiàn)場施工環(huán)境條件及其變化等,并結合tbm施工隧洞工程技術特點,將tbm設備特性和tbm施工技術高度融合于隧洞工程設計中,對輸水隧洞設計方案、隧洞施工規(guī)劃方案及tbm管片類型等進行全過程動態(tài)優(yōu)化設計,為tbm快速掘進,高效成洞,安全、環(huán)保施工提供便利的隧洞設計施工方案。該方案的實施,能保證ccs水電站工程質量和工期,并有效控制epc模式下的ccs水電站工程投資。
吉沙水電站調壓井反井鉆機開挖施工
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吉沙水電站調壓豎井高104m,高壓引水隧洞長1021.763m,斜井總計490m、水平夾角60°,水頭高差達528m。在調壓井豎井及高壓管道斜井開挖中,采用了反井鉆機打先導孔施工方法,使調壓井、上斜井、中斜井、下斜井實現(xiàn)了高精度貫通,創(chuàng)造了國內同類工程施工的較好水平。
反井鉆機導井法施工
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專業(yè)整理 word格式 目錄 第一章項目研究背景..................................................................................................1 1.1導井法施工狀況.................................................................................................................1 1.2項目立項背景....................................................................................................................2 1.3本課題研究的主要內容
厄瓜多爾CCS水電站國際EPC項目測量管理
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厄瓜多爾ccs水電站是厄瓜多爾國家最大的水電站,也是中國企業(yè)在南美承建的最大水電工程,該工程測量工作具有測區(qū)控制面積大、高差大、測量技術復雜、測量工作組織實施難度大等特點。
CCS水電站鋼岔管現(xiàn)場運輸及分析
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厄瓜多爾ccs電站引水隧洞壓力鋼岔管運輸中涉及到諸多運作流程,為順利將鋼岔管運達安裝工位就位,對場內和洞內的運輸環(huán)境和具備的條件進行了深入細致地考察、測量,并綜合考慮運輸時間、運輸成本及安全保障措施等問題,對運輸方案進行了認真的分析研究。就鋼岔管分塊和分瓣方式、運輸順序、運輸車輛選擇、裝車的方向與加固以及洞內運輸方式確定等等形成一整套比較優(yōu)化的運輸措施,為其他電站鋼岔管的現(xiàn)場運輸和制作廠址的選定提供借鑒。
厄瓜多爾CCS水電站TBM法施工引水隧洞工程地質條件及-隧道建設
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厄瓜多爾CCS水電站TBM法施工引水隧洞工程地質條件及-隧道建設
2.3反井鉆機法施工
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2.3反井鉆機法施工 我國從20紀70年代開始自制反井鉆機,目前已有多臺不同規(guī)格型式的反井鉆機在冶金 和煤炭行業(yè)使用。反井鉆進法具有機械化程度高,工人勞動強度低,施工安全,施工速度快, 效率高,成本低及施工過程中不破壞圍巖、井壁光滑、成井質量好等一系列優(yōu)點。但使用設 備較多,操作技術較復雜。在條件具備時,應優(yōu)先采用。 國產(chǎn)反井鉆機有tyz型,lm型和aty型等,其主要技術特征如表3.2.1所示。 鉆機主要由主機、鉆具(鉆桿與鉆頭)動力車,油箱車、起吊裝置等部分組成?,F(xiàn)以 lm-120型反井鉆機施工煤倉為例說明其施工方法。 2.3.1準備工作 1.施工鉆機基礎 施工前應在反井上口位置,按照設計尺寸要求用混凝土澆筑反井鉆機基礎,并鋪設軌道。 2.調節(jié)冷卻水的流量與壓力 鉆進時設備液壓系統(tǒng)要求流量為7.2m3/h,壓力為0.8mpa;導孔鉆進時,用于
反井鉆機施工技術及其在水電站長豎井的應用
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4.5
介紹lm系列反井鉆機及其施工特性,并對lm-200型反井鉆在周寧電站豎井中應用情況進行分析,說明必須根據(jù)不同的工程條件確定不同的施工工藝,并認真實施,才能發(fā)揮lm反井鉆機功效。
CCS水電站引水豎井不良地質段塊體穩(wěn)定性分析
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4.3
2號引水豎井布置于ccs水電站壓力管道上、下平段之間,埋深超過500m。依據(jù)開挖揭示的地質條件,豎井1086~1110m高程段出露3條陡傾角斷層及1條陡傾角侵入巖脈,各結構面之間相互交切,在豎井后續(xù)開挖中,易形成不穩(wěn)定塊體。運用unwedge軟件分析可能形成不穩(wěn)定塊體的結構面組合,計算其安全系數(shù),并對原設計支護參數(shù)進行調整,及時預報,確保豎井圍巖穩(wěn)定。
反井鉆機導井法施工 (2)
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4.4
i 目錄 第一章項目研究背景..................................................................................................1 1.1導井法施工狀況.................................................................................................................1 1.2項目立項背景....................................................................................................................2 1.3本課題研究的主要內容.........
水布埡水電站左岸防淘墻豎井法施工關鍵技術
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4.5
水布埡水電站防淘墻施工采用豎井法分層開挖、分層澆筑逆作法施工方案,該方案是復雜地層中水下防淘墻施工的一次大膽嘗試和成功突破。施工中應用多項關鍵技術,解決了一系列施工難題。應用打"活套管"技術,解決了深厚覆蓋層固結防滲的難題,節(jié)約了成本;應用控制爆破技術,避免爆破振動對緊貼新澆筑混凝土的損傷及對滑坡體穩(wěn)定的影響;應用混凝土向下泵送技術,解決48m高落差混凝土澆筑難題;并首次應用"大豎井"代替"小豎井"方案,成功解決了深厚覆蓋層(最深25.7m)中防淘墻施工的難題。該項目比合同工期提前4個月完成施工任務,創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益676.89萬元,為水布埡水電站提前發(fā)電做出了重大貢獻,也為今后同類地質條件下防淘墻施工提供借鑒。
反井鉆機在雜木寺水電站調壓井施工中的應用
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雜木寺水電站調壓井總高度120m,為了確保施工安全和施工進度,采用了反井鉆機施工,這是甘肅水電行業(yè)第一次成功使用反井鉆機。對本次施工方案做以說明。
反井鉆機在拉拉山水電站斜井施工中的應用
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拉拉山水電站壓力管道上斜段地質情況復雜、工期緊及安全隱患突出,采用反井鉆機開挖導井,有效地解決了人工開挖、爬罐法、吊罐法施工導井的安全問題,大幅度提高了施工效率,改進了施工環(huán)境,降低了施工難度。介紹了反井鉆機在不良地質條件下斜井的導孔施工工藝、操作方法和孔斜控制措施。
CCS水電站沖擊式水輪機組噴嘴安裝技術
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厄瓜多爾科卡科多辛克雷水電站(筒稱:ccs水電站)安裝了8臺套單機容量為205mva的沖擊式水輪機組,機組型號為:cj1176n-l-334.9/6x28。根據(jù)ccs水電站結構特點及對噴嘴射流中心到轉輪切圓中心偏差的高精度要求,本文主要介紹沖擊式水輪機組噴嘴調整、測量、安裝施工程序,并總結出高水頭、大容量、多噴嘴沖擊式水輪機噴嘴安裝方案。
反井鉆機在水布埡水電站地下工程導井開挖中的應用
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簡要介紹了采用lm-200型反井鉆機進行水布埡地下廠房的通風豎井、母線豎井、斜井導井開挖的過程經(jīng)驗,從水布埡工程實踐中系統(tǒng)總結了反井鉆機操作、導洞開挖位置布置、控制孔位偏差、施工進度的控制、不良地質情況處理等反井鉆機在工程中常見問題的解決方法,為其他工程提供了寶貴經(jīng)驗。
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職位:巖土技術負責人
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林