RCC混凝土供料線在緬甸耶涯水電站的應用
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4.5
利用供料線—皮帶機直接向大壩輸送混凝土,是高落差RCC混凝土大壩澆筑的最高效施工方式,供料線是大型水電站開發(fā)和建設中較為先進的混凝土輸送設備,其高速、高效的施工業(yè)績在緬甸耶涯水電站得到了充分的展示。
緬甸最大水電站耶涯電站竣工發(fā)電
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緬甸目前裝機容量最大的電站——耶涯水電站最后一臺機組已于2010年12月13日開始發(fā)電,這意味著整個耶涯電站工程建設項目竣工投產(chǎn)。
中國水電:緬甸耶瓦水電站竣工
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近日,中國水電集團承建的緬甸“三峽工程”一耶瓦水電站舉行工程竣工發(fā)電慶典。耶瓦電站是緬甸境內(nèi)最大的水電站,位于伊諾瓦底江一級支流米坦格河上。電站總裝機容量為79萬千瓦,由4臺單機容量為19.75萬千瓦的水輪發(fā)電機組組成,是目前緬甸境內(nèi)裝機容量最大的電站,也是中國水電集團目前對外出口成套機組中單機容量最大的項目,其建設資金來源于中方提供的出口信貸,該電站工程一直受到中緬兩國政府高度重視。
PLC在緬甸耶瓦水電站廠用電備投中的應用
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4.4
介紹了可編程邏輯控制器(plc)在緬甸耶瓦水電站廠用電備投中的應用,主要討論了備投的二次回路設計,邏輯流程設計采用plc來實現(xiàn)廠用電的備投,使原本復雜的邏輯,變得簡單,同時使整個備投過程更加安全,可靠,維護方便.
緬甸耶涯水電站泄水底孔金屬結構設計
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4.7
耶涯水電站位于緬甸東南部,總裝機790mw。為滿足下游供水要求將2條導流洞中的1條改永久泄水洞,在泄水洞中部設地下閘門室設一道2扇檢修閘門和工作閘門。門葉采用厚鋼板焊接接結構,閘門埋件為整體封閉箱形結構,閘門均選用單吊點垂直式雙作用液壓啟閉機操作。此種底孔布置形式國內(nèi)工程建設中采用的不多,無論是在工程布置、設備選擇以及安裝措施等方面,都值得總結與探討。
緬甸耶涯水電站溢流面大跨度滑模施工技術
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4.8
耶涯水電站溢流面最大跨度27.72m,采用滑模施工。由于跨度較大,軌道安裝困難,為此,利用現(xiàn)有設備條件,摸索出一套適合該工程特點的一套滑模施工技術。施工時,滑模平均上升速度為30cm/h,上升一次用時15min,僅用3個月就全部完成滑模部位施工任務,且施工質量優(yōu)良,成形面結構尺寸和誤差均在標準要求之內(nèi)。
龍灘水電站大壩混凝土供料線的優(yōu)化設計
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4.4
龍灘水電站大壩為碾壓混凝土重力壩,大壩混凝土總量約580萬m3,其中碾壓混凝土約362萬m3,每條混凝土供料線的平均輸送能力為300m3/h,是水電工程之最。龍灘大壩混凝土供料線系統(tǒng)由拌和樓出料皮帶機和系統(tǒng)連接皮帶機、3條高速皮帶機供料線、3條負壓溜槽和2臺塔式布料機組成。如何保證混凝土在運輸過程中的均勻性及和易性,盡量縮短運輸時間,減少倒運次數(shù),保證入倉強度,是混凝土供料線系統(tǒng)布置、設計的重點。
緬甸水電站2標施工引水隧洞混凝土施工
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4.7
第10章引水隧洞混凝土施工 10.1工程簡述 本標段發(fā)電引水系統(tǒng)引水隧洞、壓力鋼管二部分組成:一、引水隧洞長8400.047m,為馬蹄形斷面,開挖洞徑4.15m×3.90m~5.3m×5.2m(高×寬),主要襯砌斷面形式為b型斷面,40cmc25混凝土。二、壓力鋼管采用地下埋管,管徑2.6m,分為上平段、上斜段、中平段、下斜段、下平段,其中斜井直段(上斜段和下斜段長之和)長約504.83m,傾角60°。上平段中心高程為697.20m,中平段中心高程為480.00m,下平段中心高程為260.00m,洞內(nèi)埋管長約1428.35m,開挖斷面尺寸為4.2m×4.2m(寬×高,城門洞型)主要襯砌斷面形式為d型斷面,80cmc20襯砌混凝土及回填混凝土。 本次招標隧洞范圍為引水隧洞樁號y+1250~y+9650.047段以及樁號g+000~g+1428.353段。 主要工程量見下表:
清水鏡面混凝土在緬甸電源電站的應用
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清水鏡面混凝土具有大理石、花崗巖等石材的鏡面裝飾效果,用于現(xiàn)代建筑物中可以達到免裝修的效果,有很好的經(jīng)濟效益。清水鏡面混凝土在緬甸伊江上游水電項目電源電站工程中得到了成功運用。本文旨在總結成功的經(jīng)驗,以便推廣。
緬甸耶瓦水電站4臺機組及其輔機設備全部正式移交緬甸業(yè)主
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4.4
2011年11月25日.中國水利水電建設集團承建的緬甸耶瓦水電站4臺機組中最后一臺機組及其相關輔機設備正式移交業(yè)主,并簽署《竣工移交/接收證書》。至此,耶瓦水電站提前實現(xiàn)全部4臺機組及其相關輔機設備向業(yè)主正式移交,工程順利進入合同規(guī)定的一年質保期。
堆石混凝土在吉利水電站工程的應用
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4.3
吉利電站因人工費用的不斷上漲和工期的要求使原設計方案中溢流壩現(xiàn)澆c15埋石混凝土壩體方案實施起來較為困難。設計結合本工程樞紐布置的特點、現(xiàn)場施工條件,并充分考慮工程建設的經(jīng)濟性,在本工程樞紐右岸溢流壩段采用堆石混凝土技術建壩。
自密實混凝土在黃登水電站的應用
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4.7
針對自密實混凝土3個關鍵技術指標(流動性、間隙通過性、抗離析性)的研究,以無添加膨脹劑與添加膨脹劑自密實混凝土試拌和現(xiàn)場試驗段的試驗結果進行研究。試驗結果表明:通過對高流態(tài)自密實混凝土的配合比進行設計,得到混凝土的坍落度為550~650mm,流動時間為2~5s,試驗中的第三組配合比為最佳配合比?;炷量勺孕辛髌?混凝土各項性能均較好,且已經(jīng)成功用于黃登水電站中。
抗沖耐磨混凝土在水電站工程的應用
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4.4
本文結合某具體的水利工程,對抗沖耐磨混凝土在工程中的應用進行深入分析,通過對配合比和施工質量的研究,總結出最佳施工配合比和最優(yōu)施工質量管控措施,實踐證明效果良好。研究成果對其他同類型工程抗沖耐磨混凝土的應用具有積極的借鑒意義。
中國水電:緬甸耶瓦水電站第二臺機組投產(chǎn)
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【本刊訊】近日,由中國水電集團承建的緬甸耶瓦水電項目第二臺機組順利投產(chǎn)發(fā)電,迎來了2月18日首臺機組成功投產(chǎn)后又一個重要里程碑。第二臺機組的順利投產(chǎn)同時獲得緬方的高度評價,緬甸電力部副部長于投產(chǎn)當天親自蒞臨耶瓦項目工地進行考察,對項目部工作人員進行親切的慰問,并對中國水電長期以來的不懈努力和支持給予了充分肯定和贊揚。
氣候變化對緬甸耶育瓦水電站 水力發(fā)電的影響
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緬甸是亞洲和太平洋地區(qū)最易受氣候變化影響的國家之一,水電占全國電力的比例超過55%,氣候變化對河流徑流大小、過程和不確定性等的影響是該國十分重要的研究課題.基于氣候模型評估分析了氣候變化對緬甸米坦格河徑流的影響及其對耶育瓦水電站水力發(fā)電的潛在影響,分析得出:近未來時段(2011~2040年)和近世紀末時段(2071~2100年)氣溫將會升高;未來降雨減少概率較大;計算徑流呈非單向性變化,隨著氣候模型、排放情景和未來時段的不同而不同;2個未來時段和2組rcp情景下mpi-esm-mr模型計算的大流量一致性增加引人關注;mpi-esm-mr模型預測耶育瓦水電站水力發(fā)電量將會增加,而gfdl-cm3模型和miroc-esm-chen模型預測結果卻為顯著減少.
堆石混凝土在羅家店水電站中的應用
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羅家店水電站是在黑龍江省采用堆石混凝土重力壩的中型水利工程項目,羅家店水電站水庫總庫容為2170×104m3,工程規(guī)模為中型,工程等級為ⅲ等,主要永久性水工建筑物,主要包括攔河壩、溢流壩、引水隧洞工程級別為3級;水電站總裝機容量為15mw,為小型工程,工程等級為ⅳ等,水電站廠房工程級別為4級。文章結合該工程樞紐布置的特點、現(xiàn)場施工,充分考慮工程建設的經(jīng)濟性。介紹了堆石混凝土的特點,闡述了堆石混凝土的施工工藝。
抗磨混凝土在清水電站泄沖閘中的應用
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4.5
水工建筑物受高速(夾砂)水流沖刷部位的混凝土應具有抗沖耐磨性能,以保證工程正常運行。為解決這一問題,在一些工程中先后采用過環(huán)氧砂漿(混凝土)、聚合物混凝土、聚合物浸漬混凝土、鋼纖維混凝土、硅粉混凝土等材料,其原理是通過優(yōu)選混凝土原材料、摻加耐磨材料,使混凝土具備抗沖耐磨性能。在清水電站泄沖閘底板及水下部分閘墩施工中,對nsf硅粉混凝土和hf耐磨混凝土進行了進一步驗證,將hf凝土應用于抗沖耐磨部位。試驗證明,該混凝土具有較高的抗壓、抗沖磨和耐久性,較好地滿足了混凝土拌和、施工和設計要求。
堆石混凝土在金橋水電站中的應用
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與常規(guī)混凝土相比,堆石混凝土具有塊石含量高、膠凝材料用量低、低碳環(huán)保、低水化熱、工藝簡便、造價低廉、施工速度快等特點。西藏金橋水電站工程溫差較大,大體積混凝土極易產(chǎn)生裂縫,堆石混凝土的應用,可有效防止左岸重力壩混凝土溫度及干縮裂縫的產(chǎn)生,減少工程用地,保護當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。
緬甸耶瓦水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制單元的改造
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4.4
介紹緬甸耶瓦水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制單元在優(yōu)化過程中的設計原則與內(nèi)容,設計中的關鍵技術與特點,以及較原系統(tǒng)改進的方面。
摻和料在居甫渡水電站碾壓混凝土中處理層間結合的應用
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4.7
結合居甫渡水電站碾壓混凝土的配合比設計中成功地解決了層間結合的問題,簡要介紹了如何將摻和料應用在處理層間結合上。
水電站混凝土雙支點自控翻板閘的應用
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4.6
混凝土雙支點自控翻板閘技術,具有過流能力強、造價低廉、維護簡單等諸多優(yōu)點.因此在防洪、發(fā)電、引水、灌溉、航運等工程得到廣泛應用.以廟陽水電站工程為例,探討混凝土雙支點自控翻板閘技術的應用.
緬甸水電站2標施工廠區(qū)樞紐混凝土工程
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4.4
第13章廠區(qū)混凝土工程 13.1廠區(qū)混凝土工程概述 電源電站廠房為引水式水電站,廠房形式為地面式,廠房區(qū)建筑物包括主廠房、副廠房、安裝場及尾水渠等建筑物。電站為三臺機組,總裝機容量99mw。廠區(qū)電站建筑物結構尺寸:主廠房結構幾何尺寸為50.3m×33.60m×32.10m(長、寬、高),廠房內(nèi)自身提升設備為一臺125t、25t,跨度16m的橋式起重機;廠房安裝間及發(fā)電機組高程269.7m,機窩開挖高程252.5m,水輪機中心高程:260.00m,同時廠房上游與三根壓力支管道連接,廠房基礎處理為固結灌漿。 本工程為ⅲ等工程,永久建筑物按3級設計,臨時建筑物按5級設計。 13.2設計主要工程量 序號 名稱 標號 級配 單位 數(shù)量 備注 一 主廠房混凝土 10657 1 大體積混凝土c25(三級配)w6f50 c15
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職位:資深室內(nèi)設計師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林