萬家口子水電站工程截流設計與施工探討
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4.7
通過工程實例,介紹水電站工程截流設計和施工方法,以供參考。
瀑布溝水電站工程截流設計
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瀑布溝水電站工程截流設計——瀑布溝工程截流模型補充試驗最大落差為5.69m,最大流速達8.61m/s,截流段河床地形、地質(zhì)條件復雜。在截流模型補充試驗成果的基礎上,對截流過程中可能出現(xiàn)的困難進行了分析,提出了截流設計方案?! ?/p>
瀑布溝水電站工程截流設計
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瀑布溝工程截流模型補充試驗最大落差為5.69m,最大流速達8.61m/s,截流段河床地形、地質(zhì)條件復雜。在截流模型補充試驗成果的基礎上,對截流過程中可能出現(xiàn)的困難進行了分析,提出了截流設計方案。
思林水電站截流設計與施工
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思林水電站上下游截流圍堰工程均為土石過水圍堰,圍堰截流流量大、落差大、難度大,因此,周密的截流設計與合理的施工方法是成功實現(xiàn)截流的關鍵和保證。
白石窯水電站工程截流設計與施工
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7j.截 1996年2月·第1期 【]一、 白石窯水電站工程截流設計與施工 曾新民符能江 (脯江水利垂晁會勘設訂研究廣州510611) 陳恕祥、『王毅 -r{ (可(f電力部葦n二翟局臼石窯施工局莫德513000) 白石窯水電站由水利部珠江水利委員會勘測設 計研究院(以下簡稱蛛委設計院)設計,水利電力 部第八工程局白石窯施工局(下簡稱旆i:局)承 建。工程于1992年8月8日動工,當年l0月2日 實現(xiàn)一期截流;j995年12月30日完成二期截流。 1工程概況 自石窯水電站位于北江中游.下距英德縣城 25kin,電站尾水e來峽水利樞紐的水庫回水銜 接。壩址以上流域面積17740km,多年均流量 532m|/s。工程主要任務是發(fā)電和航運壩址處北
白石窯水電站工程截流設計與施工
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白石窯水電站工程截流設計與施工
云南萬家口子水電站工程初期蓄水驗收工作完成
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萬家口子水電站是北盤江上游的龍頭水庫電站,壩址位于北盤江上游河段革香河上,水庫正常蓄水位為1450m,總庫容2.79億m~3,電站裝機容量180mw,碾壓混凝土雙曲拱壩最大壩高167.5m,是我國在建的最高碾壓混凝土雙曲拱壩。受云南省、貴州省發(fā)展和改革委員會的委托,水電水利規(guī)劃設計總院會同兩省發(fā)展和改革委員會、能源局等部門和有關單位組織開展云南萬家口子水電站工程蓄水驗收工作。
白鶴灘水電站截流設計與施工
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4.4
白鶴鶴灘水電站河谷狹窄,施工道路布置困難。大江截流具有流量大、受溪洛渡水電站蓄水影響頂托水位變幅大、覆蓋層厚、拋投強度大等特點,屬于典型的高山峽谷地區(qū)大流量。變水位、深水深覆蓋層截流。方案編制時,充分考慮了溪洛渡水電站蓄水引起的頂托水位變化,以及壩址處邊坡開挖規(guī)劃和物料特性等因素·選取了寬戧堤立堵法截流,龍口水力學指標適中,創(chuàng)造了開挖料作為主要拋投材料直接進占的條件.運輸距離近.截流保證率高;在來流量為3010m~3/s的情況下,結合現(xiàn)代信息技術,及時掌握了截流過程中龍口水力學指標.合理采用開挖料直接進占實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)高效截流,單向進占拋投強度為2050m~3/h,經(jīng)濟效益與節(jié)能減排效果明顯,對今后類似工程具有推廣應用價值。
蘇洼龍水電站截流設計與施工
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蘇洼龍水電站是金沙江上游第一個實施截流的電站,具有截流流量大、龍口水力學指標高、導流洞分流條件差、截流邊界條件復雜、拋投強度高等特點,通過精心的截流規(guī)劃設計和有序的截流施工組織,成功實現(xiàn)了大江截流,為金沙江上游后續(xù)梯級電站等類似工程截流設計與施工積累了寶貴的經(jīng)驗。
洞巴水電站截流設計與施工
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文章論述了洞巴水電站截流前對截流時間、方式及戧堤布置設計過程,并對圍堰高度、龍口寬度、圍堰材料進行合理的選擇,按設計成果和選定的方式對截流施工進行部署,保證截流施工的順利實施。
溪洛渡水電站截流設計與施工
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溪洛渡水電站截流設計與施工——通過分析溪洛渡水電站壩址區(qū)水文資料、水下地形,根據(jù)水力學計算及水工模型試驗確定截流水力學指標,圍繞截流水力學計算結果展開備料,道路修筑及截流施工組織,成功地實現(xiàn)了大江截流。
蓮花水電站截流設計與施工
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蓮花水電站截流設計與施工——蓮花水電站為牡丹江梯級開發(fā)電站之一,電站于1992年開工,施工導流方式為隧洞導流,導流隧洞與廠房引水洞相結合,河床截流采用雙堤進占合龍,龍口寬度分別為35m、45m,河床于1994年10月25日一次性截流成功?! ?/p>
溪洛渡水電站截流設計與施工
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通過分析溪洛渡水電站壩址區(qū)水文資料、水下地形,根據(jù)水力學計算及水工模型試驗確定截流水力學指標,圍繞截流水力學計算結果展開備料,道路修筑及截流施工組織,成功地實現(xiàn)了大江截流。
新疆恰木薩水電站工程施工導截流設計
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4.7
恰木薩水電站工程攔河樞紐為混合壩,根據(jù)該壩型和泄水建筑物的布置,重點研究了攔河樞紐在施工期導流標準、導流方式和導流程序,并詳細闡述了混合式引水樞紐采用分期導流設計方案的體會。
大朝山水電站截流設計與施工
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大朝山水電站是在上游梯級漫灣電站控泄發(fā)電條件下截流的。這樣可以減小截流難度,提前截流,加長一枯施工工期。預進占施工采取不連續(xù)施工,并在大流量到來之前做好堤頭保護工作。截流成功后,連續(xù)高強度施工在國內(nèi)少見。控泄發(fā)電結束后,漫灣電站可按5臺機正常發(fā)電??傊?jīng)過精心準備,科學組織施工,保證了大朝山水電站截流工程的圓滿成功。
李家峽水電站截流設計與施工
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0,曩馥, 李家映水電站截流設計與施工 各建國 (西北勘剖設計院) 提要本文論述了李家峽水電站工程截 流的特殊性,對不同流量的截流方案展開了 分析論證。認為只要上游龍羊峽水電站維持 一定的發(fā)電出力,滿足地區(qū)的基本負荷要求, 發(fā)電流量盡量減小,下泄300m/s流量截 流為最優(yōu)方案。截流時進行了原型觀測.對梯 級電站截流設計與箍工有參考價值。 一 、工程概況 李家峽水電站位于青海省尖扎縣和化隆 縣的李家峽峽谷中段,距上游已建成的龍羊 峽水電站河道距離108.6kin,距下游劉家峽 水電站225.4kin,是黃河上游水電資源開發(fā) 規(guī)劃中的第三個梯級電站,最大壩高165m, 總庫容16.5億m,總裝機容量5×∞萬 kw。樞紐工程由攔河大壩、壩后雙排機廠房、 泄水建筑物等部分組成,年平均發(fā)電量59
萬家口子水電站引水發(fā)電系統(tǒng)充排水試驗設計
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主要介紹了萬家口子水電站引水發(fā)電系統(tǒng)的充排水試驗設計方案,根據(jù)引水系統(tǒng)的特點給出了充水試驗時間安排,提出了短距離引水隧洞工程充排水試驗隧洞滲漏控制參考標準.
瀾滄江烏弄龍水電站工程成功截流
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2014年11月3日,由中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司承擔勘測設計的烏弄龍水電站工程成功截流,主體工程建設將全面展開。烏弄龍水電站為瀾滄江上游河段規(guī)劃7個梯級中的第2級電站,上鄰古水電站、下接里底水電站,電站為二等大(2)型工程,正常蓄水位1906.0m,總庫容2.65億m3。
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