上传于:2018-06-20 19:25:22 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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XX电站水库是以灌溉、发电为主,兼顾养殖旅游等综合利用的水利工程。水库规划2010年灌溉水面积1.03万亩,灌溉引用流量1.03×104m3/s,电站总装机2750 kW,年发电量约700×104kW·h。建库四十多年来,对发展农业生产、支援地方经济建设发挥了很大作用。 水库总库容(校核水位下)为3025×104m3,校核洪水位为234.22m,设计洪水位为232.35m,正常蓄水位为225.50m。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),依据总库容确定XX水电站工程规模属中型,工程等别为Ⅲ等工程。本工程最大坝高10m,正常蓄水位相应库容204×104m3,水库下游为回龙山水库,所以,挡水坝失事后不会造成大的损失,根据规范2.2.2条规定,建筑物级别可以降低一级,故确定主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5级。 洪水标准按山区、丘陵区标准确定,根据规范3.2.2条规定,主要建筑物洪水标准:设计洪水重现期为30年,校核洪水重现期为200年。 XX水电站由溢流坝、左岸河床式发电厂房及变电站,右岸引水渠等建筑物组成。 溢流坝段由宽顶堰和实用堰两种堰型组成,溢流坝段总长253m。 左岸厂房内装两台GZ(K231)-WP-335型贯流式水轮发电机组,单机容量3000kW,总装机6000kW,厂房总长50.5m,宽为13.9 m,其中主机间长30m,安装间长20.5m,最大高度37.35 m,主机间与安装间之间设有永久结构缝。 副厂房分别布置在安装间下层和尾水平台下层,安装间下部副厂房分两层,尾水副厂房分两层,各层之间设有楼梯作为上下联系通道。 变电站布置在尾水平台上。

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图一

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图一

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图二

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图二

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图三

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图三

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图四

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图四

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图五

水电站扩建工程施工组织设计(223页)-图五

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  • 水电站2×20000kw机组扩建工程施工组织设计(2.25mb×186页)
    xx水电站位于xx州xx县城以西约37km的xx干流急湾河段,是贵州省水利厅审批的《贵州省xx干流水电规划报告》(1995.11)推荐方案自上而下的第9个梯级开发工程。已经建成第一期工程装机3×3200kW,1977年建成投产;第二期扩建规模同第一期,1999年投产发电。水电站总装机容量为6×3200kW,自建成投运迄今,各项主体土建工程和发电设备工程的运行状况基本良好。 在现状条件下,xx水电站的坝址水量利用率为50.7%,平均每年弃水历时3500h以上,弃水电量约1.0亿kWh,河流自然资源损失巨大。 为了进一步开发利用河流绿色水电能源,发展地区社会经济事业,提高电源企业的资本营运效果,在xx电站现有装机1.92万kW的基础上,进行生产能力和容量规模的扩大,而不涉及目前运行状况良好的拦河引水坝及输水发电系统等其他枢纽设施的加固改造。 xx水电站在现有装机6×3200kW的基础上,扩机2×20000kW,每年增发电量1.362亿kWh,使全站总装机容量达到5.92万kW,平均年发电量达到2.003亿kWh。
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    原xx船闸位于xxxx镇,于1972年建成,自投入运用以来,年过闸量逐年提高,近年来已发展到300万t,成为皖东地区工农业生产与xx防汛抢险物资的重要运输通道,同时也是抵挡江水内涝和xx防洪的重要设施。 xx船闸是一座非标准的简易船闸,原设计为100t级,近年来过往船只的数量、吨位逐渐增大,船闸的通过能力明显不足。随着xxxx水泥集团有限公司等企业的建成投产,以及上游xx、xx等县(区)的地方招商引资及企业发展规划,在未来的几年内,xx船闸的过闸量将会有大幅的提高,地方政府对扩建xx船闸的要求愈加迫切。另外,经过多年运行,xx船闸不仅闸室狭小、闸底高程较高,而且存在较为严重的老损问题,不能适应xx通江航运发展的需要。为了更好地发挥航运效益,促进经济发展,为地方招商引资创造更好的条件,必须对xx船闸进行扩建。 xx船闸上游xx侧防洪水位为11.15m(吴淞高程,下同)、最高通航水位10.8m、最低通航水位6.9m、检修水位8.5m、反向通航9.0m;下游长江侧防洪水位11.94m、最高通航水位10.86m、最低通航水位2.8m、检修水位5.67m、反向通航水位10.8m。 xx船闸按V级标准建设,在满足《xx流域防洪规划报告》所确定的xx枢纽的各项功能的基础上,经过充分的技术经济比较,决定在原船闸处兴建新船闸,航道基本维持不变。
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    本资料为电厂扩建工程施工组织设计,资料内清晰,可供参考,欢迎下载。
  • 水电站2×20000kw机组 扩建工程施工组织设计(2.25mb×186页)_
    水电站位于xx州xx县城以西约37km的xx干流急湾河段,是贵州省水利厅审批的《贵州省xx干流水电规划报告》(1995.11)推荐方案自上而下的第9个梯级开发工程。已经建成第一期工程装机3×3200kW,1977年建成投产;第二期扩建规模同第一期,1999年投产发电。水电站总装机容量为6×3200kW,自建成投运迄今,各项主体土建工程和发电设备工程的运行状况基本良好。
  • 水电站大坝土建工程施工组织设计
    xx水电站为混合式电站,位于xx市xx县xx乡xx河上游河段,是xx河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于xx县xx乡上游7km处,距xx县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距xx县城54km。 xx水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。 混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。 泄洪建筑物位于大坝中间,溢流堰中心线与大坝中心线重合,由3个溢流表孔组成,孔口尺寸为12m×12m(宽×高),每孔装有弧形工作门控制,由液压启闭机启闭。堰体采用WES型堰面曲线,堰顶高程▽563.00m。堰顶前部采用1/4椭圆曲线,堰顶后部为曲线方程,出口采用跌流,最大下泄流量为3840m3/s,相应单宽流量为116.4m3/(s· m) 。水垫塘作为消能建筑物是3级建筑物,包括水垫塘、二道坝和护坦。水垫塘为阶梯形,长165.53m,底宽44m,顶宽79.44m,最低底高程469.0m。水垫塘末端设壅高水位的二道坝,轴线长66m,高17.5m,顶宽2.7m,底宽27.2m,底高程▽474.5m,坝内设排水廊道和抽水泵,二道坝后设长20m的护坦,并设齿墙。 进水口采用岸塔式,分为上部结构和下部结构两部分。下部结构包括进水口流道、拦污栅、拦污栅胸墙及检修闸门井;上部结构包括进水口操作及检修平台、拦污栅启闭机室、启闭机工作桥、检修闸门启闭机室及交通桥。进水口底板高程▽525.80m,检修平台高程▽578.50m。 引水隧洞沿左岸布置,长600m,圆形,洞径4.2m,采用全断面混凝土衬砌。 围堰型式上游为过水围堰,下游为不过水围堰。上游围堰迎水面抛填块石护坡,背水面钢筋块石笼压坡结合C20砼面板防渗的结构型式。下游围堰采用土石填筑,复合土工膜防渗的结构型式。为满足机械施工及防洪抢险、交通、出渣需要,上下游围堰顶宽为8.0m。上游围堰高14.4m,堰顶高程▽496.70m,轴线长度72.15 m。下游围堰高6.5m,堰顶高程▽486.80m,轴线长度31.3m。 导流底孔修筑和封堵,导流隧洞封堵。两个导流底孔布置在8、9号坝段上,孔底高程486.40m,底孔尺寸7m×7m,底孔最后需封堵。导流洞封堵利用闸门临时挡水,堵头长度为36m。 施工导流和水流控制工程包括截流、排水、导流底孔修筑、导流底孔和导流隧洞封堵准备工程、度汛等工程,以及其它有关临时工程。
  • 水电站枢纽土建工程施工组织设计
    xxxx水电站位于xxxx县境内的xx干流上,是拟建xxxx水电站的上一级梯级电站,工程区沿河岸有xx至xx山矿的专用铁路线相伴,枢纽位于xx至xx山矿区专用铁道线上的xx车站下游侧,北距xx市约73Km;厂址位于xx专用铁道线上的xx车站上游约3.6Km处,设计水头约189m,总装机容量52.8MW(3×17.6 MW),属于Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级建筑物,次要建筑物为4级建筑物,临时建筑物为5级建筑物。电站由枢纽、引水发电隧洞、调压井、压力管道及地面厂房等建筑物组成。
  • 水电站枢纽工程施工组织设计
    第一章 工程概况 水电站工程引水枢纽主要建筑物包括左、右岸拦河坝、泄洪冲沙闸、进水闸等,均为3级建筑物。拦河坝为粘土心墙坝,左岸坝段长255.8m,右岸坝段长220.9m;正常引水位1780.00m,坝顶高程1782.50m,总库容56.75万m3,正常引水位相应库容37.55万m3,土石坝坝段最大坝高13.5m;泄水建筑物为泄洪冲沙闸。
  • 广西某水电站工程施工组织设计
    xx电站位于xx县xx下游,xx发源于xx省xx县xx乡1520m高的塘子大坡,流经xx省xx县的坪子、郎恒乡、田蓬镇(地下河),向东流入广西xx县百都,经下华、百省、百南乡,流出越南汇入锦江,注入红河出海。xx在国内河道总长111.0km2,流域面积2260km2,河道平均坡降5.16‰;流域多年平均降雨1465mm,多年平均流量47.63m3/s,多年平均径流15.02亿m3。xx在xx县境内河道长68.8km,流域面积1514km2,天然落差350m,水能理论蕴藏量8.87万kW,可开发利用6.694万kW,已开发利用0.7942万kW。电站坝址以上集雨面积1650km2,河长80km,河道平均坡降9‰,多年平均流量38.8m3/s,多年均径流量12.24亿m3。该河段沿河滩多水急,枯水期河宽约40m,水深1~3m,洪水期水深6~8m,流域内崇山峻岭,分水岭高程多在800~1300m,流域内除xx县境郎恒乡及田蓬镇部分地区为灰岩石山,岩溶发育,产生地下河外,其余地域植被较好,河道上修建有百都、xx两电站,及沿河小型引水灌溉外,没有另外的工程。
  • 三级水电站工程施工组织设计
    XX是长江一级支流。目前,XX县境内XX河段水资源尚未开发,无水利水电工程建筑,仅在XX河上游建有XX电站和XX电站。拟建XX水电站为本次开发的三级电站。 XX水电站工程位于XX县境内XX上游XX河段XX乡一带,距XX县城约55km,距XX二级电站约4.5km,距XX镇约16.1km。工程区有公路通向县城,公路距县城55km,交通较方便。工程区地理坐标东经107°38′~108°32′,北纬29°33′~30°16′。
  • 某水电站导流工程施工组织设计
    xx水电站工程位于xx县境内,是《珠江流域西江水系郁江上游右江那拉至弄瓦河段补充规划报告》支流西洋江河段的最后一个梯级电站。坝址位于西洋江口上游16.3km处,坝址上游19.5km处系已建成的洞巴水电站,下游约25km系规划中的瓦村水利枢纽工程。 坝址以上控制集雨面积4777km2,占西洋江流域面积5070km2的94.2%,多年平均流量59.9m3/s,多年平均年径流量18.89亿m3。 xx水电站挡水坝最大坝高68.5m,设计水头46.0m,设计流量120.0 m3/s,正常蓄水位355m,死水位353m,调节库容490万m3,水库具有日调节性能,电站装机容量48MW,保证出力11.21MW,多年平均发电量1.752亿kW·h,装机利用小时3650h。水电站的建设可缓解xx县电网地方电力需求,促进当地经济发展。 西洋江为山区性河流,水流急,河道弯曲,天然河道不具备通航条件。xx水电站建成后,水库回水可以渠化河道,改善库区的对外交通,电站总库容5790万m3,正常蓄水位相应库容5360万m3,水库库容小,没有防洪任务,也没有大片灌溉要求。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,xx水电站工程属Ⅲ等工程。 xx水电站主要建筑物有挡水坝、溢流坝及消力池、发电引水系统及发电厂房、开关站、进厂公路、进厂公路桥及生活区等。 导流隧洞设置在左岸,采用5年一遇洪水为设计洪水标准。导流枯水时段(从11月1日~次年4月30日),设计洪水频率P=20%,流量116m3/s。 本次中标标的主要内容有: (1)导流隧洞(进口段、洞身段、出口段)。 (2)导流隧洞工程临时施工道路(总长约2700m); (3)跨西洋江临时交通桥(长约80m); 导流隧洞布置在左岸,由进口明渠、进水塔、洞身和出口明渠组成。导流隧洞断面型式采用圆形,直径6m,洞身长378m,纵坡I=0.40%,进口高程302.50 m,出口高程299.5.00 m。导流隧洞洞线在平面上呈折线布置。
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  • 某电厂扩建工程施工组织 设计
    **电厂新建烟气脱硫工程位于贵州**地区**侗族自治县,该项目土建工程主要包括电气控制楼、石膏脱水车间、废水处理车间、吸收剂制备车间、石灰石磨制车间、GGH 支架系统、增压风机基础及检修支架、吸收塔基础、事故浆罐基础、烟道支架、其它建(构)筑物及包括各型泵、电机、风机、变压器、吸收塔烟气换热器等室内外设备基础。该项目计划于2005 年3 月份开工,2005 年12 月投产第一台机组,第二台机组装置分别投入运行。每台机组各设一套湿式石灰石/石膏法烟气脱硫装置及其所有相关的系统及设备,包括脱硫岛范围内所有建筑工程、设 备工艺、热控、电气、给水排水、消防、暖通等安装与施工。烟气脱硫装置布置在主厂房烟囱后,南北长约150m,东西宽约100m,场地的北侧及东侧为进厂区道路。场平工作已完成,该项目施工地点距离县城约25km,厂区由进厂公路通到省道,公路运输较为便利。脱硫装置(FGD)区域的总平面布置是根据工艺特点设立相关建(构)筑物,按各自功能分区布置。FGD 的主要部分包括:吸收塔、增压风机、吸收塔排放池、烟道支架、综合支架等,统一布置在靠主厂房烟道旁。
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