上传于:2019-04-22 17:40:00 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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1.1 枢纽布置及主体土建工程分标概述   碾压混凝土重力坝最大坝高134.50m,坝顶高程547.50m,坝顶全长217.86m。在河床溢流坝段设3孔12×20.5m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程523.50m。厂房布置在右岸山体内,为地下厂房,采用单一洞室布置,从右向左依次布置主变室、安装间、主机间、副厂房,总长87.8m。

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  • [贵州]水电站引水系统工程 施工组织设计
    (1)引水隧洞0+142.96~2+987.125洞口石方明挖、洞身石方洞挖、混凝土浇筑、混凝土喷护及锚杆制安等项目的施工; (2)调压井处的施工支洞的石方洞挖、混凝土浇筑、混凝土喷护及锚杆制安等项目的施工; (3)引水隧洞2+987.125~5+831.29段的石方洞挖、混凝土浇筑及锚杆、钢筋制安、回填灌浆等项目的施工; (4)调压井工程 土石方明挖、竖井石方洞挖、平洞石方洞挖、混凝土浇筑、锚杆及钢筋制安、固结灌浆等; (5)为配合施工所需的场内施工道路、风水电系统、砂石料系统、砼拌和系统、施工工厂、仓库及承包人营地等所有临时工程。
  • [贵州]水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    内容简介 引水发电系统布置于右岸,由进水口、引水隧洞、上游调压井、压力钢管、地面厂房组成…… 2.6.1 洞口明挖施工方案 洞口土方开挖采用CAT330挖掘机分层开挖,15t自卸汽车运输至指定渣场堆放,分层厚度2~4米…… 2.6.2 隧洞开挖支护施工方案 引水隧洞石方洞挖根据围岩情况,分别采取以下方案:Ⅱ、Ⅲ类围岩段:采用导洞超前,全断面跟进扩挖,开挖拟采用钻孔台车作为操作平台,人工持YT28手风钻钻孔爆破,光面爆破控制隧洞开挖轮廊线…… 2.6.3 混凝土施工方案 本标引水隧洞为有压洞,全断面衬砌。该段混凝土施工方案如下:4个施工支洞工作面各布置1台针梁台车进行混凝土衬砌施工…… 5.1.4 施工方案 5.1.4.1 洞口土石方开挖与支护方案 各洞室洞口明挖遵循自上而下,分层开挖的原则进行,边开挖边支护,确保开挖边坡的稳定…… 6.3 施工方法 6.3.1 施工程序及施工工艺 6.3.1.1 施工程序 引水隧洞钻孔灌浆工程施工在混凝土浇筑完成一段距离后进行。 根据灌浆实际情况该项工程分为四个工作面:0+000~1+406段;1+406~2+506段; 2+506~3+424段,3+424~4+564段。同一工作面内各施工项目的施工程序为:回填灌浆→固结灌浆…… 12.4 环境保护及水土保持措施 12.4.1 防止粉尘、扬尘、废气污染大气 施工期主要的大气污染源有:由开挖、装卸、运输、搅拌等过程产生的粉尘及运输过程中产生的二次扬尘,施工人员生活燃煤以及施工机械产生的废气等……
  • 雅砻江锦屏一级水电站引水发电系统及泄洪洞工程施工引水洞衬砌模板及支撑图
    本图共3张,为9M直径引水洞钢筋砼衬砌段施工模板及牵引承重平台图纸。经济合理,仅供参考。图纸包括引水洞钢筋砼段模板及承重排架结构图,边顶砼衬砌模板支撑结构图,边顶砼衬砌模板支撑纵剖图,底部砼衬砌模板支撑结构图,边顶砼衬砌承重平台结构图,钢拱架结构图。
  • 某电站引水发电系统砼拌和系统结构钢筋图
    本图纸共5张,为砼拌和系统设计图。图纸包括:配料仓结构配筋图、砼拌和站平面布置图、水泥库房结构配筋图、砼拌和系统工艺流程图。砼强度等级为C25,钢筋的砼保护层厚度为30cm,所有纵向钢筋连接均采用焊接。
  • 周宁水电站地下厂房及引水系统
    周宁水电站地下厂房及引水系统的监测项目包括围岩变形监测、锚杆应力计监测、渗透压力监测、测缝计监测。采用的监测仪器分别为: RW- 40 型多点位移计、KL 型锚杆应力计、PWS 型渗压计、CF- 12 型测缝计、DI- 10 型三向应变计。监测仪器随着地下厂房分层开挖而分层埋设。施工期采用手工巡测, 人工测读记录, 然后将观测数据输入微机进行分析、整理。根据监测结果可以验证厂房边墙加固措施的效果, 指导行车运行及引水系统充排水过程等, 并可适时掌握高压管道和地下厂房安全运行性态。
  • [甘肃] 水电站发电引水隧道施工组织设计
    内容简介 本隧道为青藏高原东部高山峡谷地段,沟谷纵横,切割强烈,地形起伏较大。地表广布第四系风积黄土,河床分布第四系冲洪积碎石、壤土质角砾砂等,基岩为三叠系、二叠系黑云石英闪长岩、灰岩、灰色中~厚层砂岩、含砾砂岩、灰黑色粉砂质板岩。地下水主要为松散岩类空隙潜水和基岩裂隙水,水量较丰富…… 在1#支洞位置进行营区布置。项目部设在厂上游位置,施工队生产、生活营地、1#支洞空压机站设在洞口附近。生活、生产、办公用房,按照国家疫病防治工作的要求进行总体布署,场地尽量少破坏植被。住房采用砖墙瓦面结构,并具有保暖措施,修建污水池和垃圾处理场,做好营区周围绿化工作,确保施工工区所在地生态环境。…… 顺坡排水:在隧洞中间形成水沟,水流沿水沟自然排出洞口;掘进作业面施工影响自然排水时,设集水坑汇水后用水泵抽至水沟排出。 反坡排水:反坡采用水泵排水,在洞内每200-300m设置一集水池,用水泵集中抽排出洞口集水池,再抽排到污水处理池,达到排放标准后排入天然河道。…… 光面和预裂爆破的设计参数,一般是沿用瑞典兰格弗尔斯建议的参数,即钻眼直径为) 37~44mm时,光面爆破选用周边眼间距为0.6m左右,最小抵抗线为0.8~0.9m,此时炮孔密集系数为m≦0.8;预裂爆破周边眼间距为0.3~0.5m。隧道光面和预裂爆破时的线装药密度视岩石性质、钻眼直径和炸药品种而定,对于小直径的岩石硝铵炸药,线装药密度为0.11~0.3kg/m,在具体施工点应通过试验来决定。炮眼间距的确定一般是计算出炮眼数后根据断面的大小及形状均匀地布置。周边眼的眼口至轮廓线的距离一般为100~250mm,在坚硬岩石中取小值;周边眼的眼口间距则为500~800mm,底眼的间距取小值。辅助眼的间距为400~600mm。…… 本标段采用复合式衬砌,隧洞衬砌采用简易钢模台车,一次性对称浇筑,采用附着式振捣器和插入式振捣器联合振捣,保证混凝土密实,确保衬砌砼内实外美。……
  • 水电站引水隧洞工程施组设计
    XX水电站位于四川省西部的XX县和XX县境内,为XX河的龙头水库XX水式发电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞、左岸放空(兼导流)隧洞、引水隧洞、双室式调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成,总装机容量240MW。大坝位于XX县XX乡,厂房在XX县XX乡XX村,距坝址约11Km。
  • 某水电站引水隧洞施工组织设计
    柳xx电站是xx梯级规划中自上而下的第四级,推荐为首期开发工程。该电站为低闸引水式,闸高26.5m,调节库容51.4万m3。隧洞经左岸引水至xx乡建厂发电,隧洞线全长10.253km,最大工作水头398.7m,装机容量180MW。首部枢纽距西昌公路里程149km,闸址距美姑县城52km,距宜(宾)—西(昌)公路美姑大桥约11km,西(昌)—雷(波)公路贯通整个工程区,交通较为方便。
  • 引水式水电站工程监理大纲
    1.1建筑物布置 南极洛河水电站工程主要由首部枢纽建筑物、巴东河引水建筑物、发电引水建筑物、发电厂房及升压站等组成。 一、首部枢纽 1、坝址地形、地质条件 (1) 坝址区左岸:左岸岸坡中、上部地形坡度较陡,40~65°;下部平缓,4~20°。中上部基岩大部出露,覆盖层在公路上部及下部平台上分布,上部为崩坡积层灰黑色角砾碎、块石土;下部阶地为洪坡积、冲洪积中、粗砂夹碎、块石,厚6~10.6m。覆盖层中卵砾石少见。下伏地层为片麻岩、变粒岩等。岩体较为破碎,但致密、坚硬。岩层与坝轴线呈小角度相交,倾向上游;节理及片麻理较为发育。中、上部表层岩体呈强风化,下部冲洪积层以下即为弱风化。岩体完整性中等,呈中厚层状、次块状结构,局部为碎裂结构,层间无软弱夹层。 (2) 坝址河床段:河床宽约14m,覆盖层为冲洪积中、粗砂、砾石夹块石、漂石,厚约5~9m。堆积松散~稍密,透水性强。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,发育有陡倾角石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。河床冲积层以下即为弱风化,岩体节理较发育,完整性较差,岩体透水性中等~弱,岩层与坝轴线斜交,倾向上游。 (3) 坝址区右岸:右岸坡地形比较平缓顺直,地形平均坡度约23°。坡体表层8~10米为覆盖层,成分为粉质粘土夹碎石,局部夹块石。边坡碎石土堆积为松散~中密,稳定性较差,不能作为坝基持力层,须清除。下伏基岩为片麻岩、变粒岩等,局部发育石英脉。岩石致密、坚硬但较破碎。岩层与坝轴线斜交,倾向上游。覆盖层以下岩体为强风化,呈中厚层状、碎裂结构,层间无软弱夹层。 2、结构布置 南极洛河大坝最大坝高29.5 m,从地形地质条件来看,闸坝和重力坝均能布置。但重力坝布置相对简单,运行方便。根据当地材料的实际情况,为降低造价,坝体结构型式布置为埋石混凝土重力坝。 首部枢纽从左岸到右岸依次为左岸非溢流坝、泄洪冲砂闸、溢流坝、泄洪冲砂闸、右岸非溢流坝等组成。坝轴线长166.5m。 (1) 非溢流坝 非溢流坝布置于左右岸,左岸非溢流坝段桩号为坝横0-067m~坝横0-020.5m,坝顶长度为46.5m。右岸非溢流坝段桩号为坝横0+027.872m~坝横0+099.5m,坝顶长度为71.628m。非溢流坝段坝顶高程为2919.5m,基础面最低高程2890.0m,相应最大坝高29.5m。坝顶宽4.0m。非溢流坝基础置于弱风化基岩上,前后设齿槽,槽深2m。上游面为0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板,下游侧为C15埋石砼坝体。上游坝坡竖直布置,下游面高程2916.0 m以下坡度为1:0.7,以上为直立面。 (2) 溢流坝 溢流坝位于河道中央,桩号为坝横0-013.5m~坝横0+013.5m,沿轴线总长度为27m,中间布置两个闸墩,每个闸墩厚度为1.5m,溢流净宽为24m。 溢流坝采用WES实用堰,堰顶自由溢流,不设闸门。溢流坝体顺水流方向的长度为25m。溢流坝上游面竖直,设0.8m厚C20W4F100钢筋砼防渗面板。溢流面由WES曲线段、直线连接段和反弧段组成。直线连接段坡比为1:0.75,反弧段半径为16m,中心角为47.4o。溢流堰面采用C25W4F100钢筋混凝土,厚度0.8m。堰顶高程同正常蓄水位为2918.0m,基础面底高程为2890m,坝高28m。溢流坝置于弱风化基岩上,底板和坝体均浇筑C15埋石砼,底板高程为2892.0m,前后设齿槽,齿槽底高程为2890.0m。 溢流坝反弧段末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。 (3) 泄洪冲砂闸 为下泄洪水和保持进水口“门前清”,溢流坝左右两侧各布置一孔泄洪冲砂闸,孔口尺寸为3.0m×5.0m(宽×高),底板高程为2901.0m。泄洪冲砂闸长12.0m,宽7.0m,正常运行情况下为有压孔流。前端设胸墙,顺水流方向分别设1道事故检修门和1道工作门。泄洪冲砂闸闸顶高程与非溢流坝顶高程相同,为2919.5 m,进口底板高程2901.0 m。泄洪闸边墙为2m厚C20F100钢筋砼结构。泄洪闸底板由上游防渗面、下部基础和上部溢流面组成。上游防渗面板为0.8m厚C20F100钢筋砼,下部基础为C15埋石砼,上部溢流面为2.0m厚C20F100钢筋砼。泄洪冲砂闸后为泄槽,长13.0m,末端高程2895.5 m,底坡坡比为42.3%,泄槽底板由C15埋石砼基础和2.0m厚C20F100钢筋砼溢流面组成,泄槽和泄洪闸之间不分缝,整体浇筑。 泄槽末端接C20W4F100钢筋砼护坦,长10.0m,顶面高程2895.5m~2894.5m。护坦末端设齿槽,槽底高程2891.4m。
  • 某小型水电站工程引水系统全体图(施工)
    本图纸包含:进口启闭塔,隧洞,压力钢管,布置及配筋还有钢管的展开细部结构等!压力钢管布置图,压力钢管纵剖图,隧洞、压力钢管纵剖图,隧洞、压力钢管平面布置图,进水塔纵剖面图,伸缩节纵剖面图,进水塔配筋纵剖面图,进入孔盖板配筋图,爬梯大样图,检修平台栏杆图,通气孔底部1米范围内配筋图。
  • 东江引水式水电站引水系统及厂房设计

    [学士]东江引水式水电站引水系统及厂房设计    学士 引水隧洞 调压室 厂房设计 结构计算    本文为三峡大学学士学位论文 专业:水工    东江水电站位于湖南资兴县东江镇上游十一公里处的方石峡谷,电站正常蓄水位285m、库容81.2亿立方米、装机容量50万千瓦,是一座以发电为主,兼有防洪、航运和工业等综合效益的水电工程,枢纽建筑物由变圆心半径混泥土双曲拱坝,坝身两岸为潜孔滑雪式溢洪道,左岸引水发电隧洞和引水式厂房组成。   

  • 大通河某水电站发电引水系统工程施工组织设计
    发电引水隧洞设计断面为圆形,本标段隧洞长4292m,支护形式采用钢筋混凝土全断面砌衬和底部素衬及顶部喷砼两种型式,其中衬砌洞径为7.3 m,开挖洞径8.5 m;喷砼洞径为9.0 m,开挖洞径9.2 m。在施工过程中采取边开挖边支护的工程措施,洞室开挖后进行挂网喷锚和钢拱架支护,挂网钢筋采用Φ6mm的圆钢,间距0.15×0.15m;锚筋采用Φ25mm的Ⅱ级钢筋,锚固深度4.5m,梅花形布置,各向间距2.0m;围岩固结灌浆孔深5m,间距2.5m,梅花形布置;对洞顶120度范围进行C20砼回填灌浆,洞身衬砌C20钢筋砼厚0.6m,渐变段衬砌C20钢筋砼厚1.2m。
  • 大通河某水电站发电引水系统工程施工组织设计

    二、工程概况   (一)工程简介   发电引水隧洞设计断面为圆形,本标段隧洞长4292m,支护形式采用钢筋混凝土全断面砌衬和底部素衬及顶部喷砼两种型式,其中衬砌洞径为7.3 m,开挖洞径8.5 m;喷砼洞径为9.0 m,开挖洞径9.2 m。

  • 大通河某水电站发电引水系统工程 施工组织设计
    发电引水隧洞设计断面为圆形,本标段隧洞长4292m,支护形式采用钢筋混凝土全断面砌衬和底部素衬及顶部喷砼两种型式,其中衬砌洞径为7.3 m,开挖洞径8.5 m;喷砼洞径为9.0 m,开挖洞径9.2 m。在施工过程中采取边开挖边支护的工程措施,洞室开挖后进行挂网喷锚和钢拱架支护,挂网钢筋采用Φ6mm的圆钢,间距0.15×0.15m;锚筋采用Φ25mm的Ⅱ级钢筋,锚固深度4.5m,梅花形布置,各向间距2.0m;围岩固结灌浆孔深5m,间距2.5m,梅花形布置;对洞顶120度范围进行C20砼回填灌浆,洞身衬砌C20钢筋砼厚0.6m,渐变段衬砌C20钢筋砼厚1.2m。 本标段的工程范围:0+058~4+350。 (1) 支洞进口土石方开挖; (2) 洞内石方洞挖; (3) 喷锚支护及衬砌处理; (4) 钢筋混凝土施工; (5) 固结灌浆施工; (6) 回填灌浆施工; (7) 支洞封堵 (8) 指定的共用道路及专用道路的维护; (9) 其它临时工程。
  • 水电站发电引水隧洞工程施工组织设 计
    xx县xx水电有限责任公司xx水电站位于长江xx流域xx中下游,坝址位于xxxx电站下游1.5kmxx处,厂址在xxxx处右岸,厂坝间相距4.3km,站址距xx县城约40 km。坝址控制集雨面积342.8km2。
  • [贵州]水电站引水隧洞 工程施工组织设计
    水电站位于北盘江上游支流清水河上,电站距水城70km,距贵阳市336km,是一座以发电为主的水电枢纽工程。 电站坝址以上流域面积4935km2,多年平均流量77.10m3/s。水库正常蓄水位1300m,死水位1285m,电站装机容量3×60MW,保证出力32.1 MW,多年平均发电量6.65亿kW?h。水库总库容1281.3×104m3,正常蓄水位以下库容1203.4×104m3,调节库容671.8×104m3,为日调节水库。
  • [川藏]三级水电站拦河坝及发电引水系统施工组织设计
    三岩龙水电站位于四川省甘孜州九龙县境内,三岩龙河系雅砻江中下游左岸一级支流,位于川藏高原南缘、四川省甘孜藏族自治州的东南部。三岩龙水电站是三岩龙河干流上梯级开发的第三级水电站,工程由拦河坝、发电引水系统、支流引水工程、发电厂房及升压站等组成。坝址以上集水面积159km2,支流引水面积67.9km2,电站装机容量为40MW,多年平均发电量18165万kW·h。 三岩龙水电站主要开发任务为发电。三岩龙水库调节库容26万m3,装机容量40MW。本工程为Ⅳ等工程。主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级建筑物。
  • 某水电站引水系统压力钢管镇墩结构配筋图
    本图纸共2张,为镇墩的配筋图,图纸包含:2#镇墩立面布置图、2#镇墩平面布置图、一二期砼分界图、镇墩右侧面配筋图、镇墩左侧面配筋图、典型剖面配筋图、镇墩底面配筋图、镇墩顶面配筋图、轴线剖面配筋图,砼标号为C20。
  • 某水电站引水系统压力钢管结构钢筋图
    本图纸共16张,为某电站压力钢管圈套施工图,图纸包含:压力前池平面布置图、压力前池进水口平、剖面图、镇墩、支墩结构布置图、钢管细部结构布置图、压力前池启闭机房结构、配筋图、压力钢管纵剖面布置图、压力钢管弯管展开图等。
  • 水电站引水系统工程施工组织设计
    XX省XX现XX水电站位于XX省XX县境内,地处小河干六上游,未干流梯级规划的最后一级电站。电站引水系统沿小河右岸布置,包括坝式进水口、引水隧洞、调压井和压力管道。引水隧洞全长5831.29m,内径6.4m,采用混凝土衬砌。调压井未半椭圆式,压力管道未地下埋管,采用独立供水方式,分三条支管进入主厂房。
  • 南垭河水电站引水隧洞施组
    本文档为南垭河水电站引水隧洞施组,文档内容详细,资料可供参考。
  • 水电站引水水隧洞充水实践
    系统介绍了水电站引水隧洞的充水试验顺序,并附上必要的计算过程,为电站正常运行提供可靠依据。
  • 闸坝引水式水电站施工组织设计
    xx水电站位于四川xx彝族自治州xx、xx、xx三县交界处,是xx河干流原规划“一库五级”开发方案最下游的一个梯级电站。系闸坝引水式电站。工程枢纽由首部枢纽(泄红闸、冲沙闸、拦沙闸)、引水系统(引水隧硐、调压井、压力管道)和地下厂房系统等主要水工建筑物组成,装机容量180MW(60MW/台*3台)。
  • 水电站引水隧洞施工组织设计(投标)
    木里河XX水电站位于四川省甘孜州理塘县麦洼乡和凉山州木里县唐央乡境内的木里河干流上,为低闸引水式电站,其为木里河干流水电规划的第一级电站,其下一级为卡基娃水电站。电站取水枢纽位于甘孜州理塘县鄂湿西沟上游约270m处,于右岸取水后经场约21.75km的引水隧洞至木里县日窝沟沟口处建地面厂房发电。我标段为该引水隧洞的第一标段(引K0+030~引K5+550)。
  • 立洲某水电站引水隧洞施工组织设计
    本标段B部分的主要施工通道为3#、4#两个支洞,分别控制两个作业区主洞的开挖、锚喷支护、钢衬及衬砌等施工任务,所以拟计划临建布置两个工作区基本自成体系。即3#、4#支洞口附近分别布置一套临时生产、生活房屋,以减少施工干扰及满足整个工程施工的需要。 本合同段项目经理部设在发包人指定的范围内,自行修建砖砌结构房,项目部内建设办公室、食堂、急救站、公共卫生及污水处理系统等办公、生活设施。
  • 四川水电站引水隧洞施工组织设计
    湾坝河二级水电站位于四川省甘孜州九龙县镜内,是松林河主源湾坝河上第二级电站,采用低闸引水式开发。电站装机容量6.6万kW,年发电量3.188亿kW·h。施工区域有湾坝乡~石棉的乡级公路通过,石棉~雅安的公路为三级公路,雅安~成都有高速公路相通,距石棉县88km有成昆铁路的乌斯河车站。对外交通运输条件较好。
  • 周宁某水电站引水隧洞施工组织设计
    工程所在地属亚热带季风山地气候,气候温和,多年平均降雨量1700-2200mm,年际变化相对稳定,雨季在3-9月,其降雨量占年降雨量的82%,其中,5-6月为梅雨季,雨量占年降雨的30%,7-9月为台风雨季节,雨量占年降雨的35%。厂址多年平均气温18.3℃,极端最高气温41.4℃,极端最底气温-6.3℃,多年平均风速1.7m/s,最大风速17.2m/s(NW向)。
  • 水电站引水隧洞安全施工方案
    本资料为水电站引水隧洞安全施工方案,共55页。 简介:引水隧洞工程主要包括洞脸处理、洞挖钻爆、安全处理及安全支护、钢模台车运行和维护、钢筋制作及安装、止水制作及安装、挡头模板安拆、砼泵机运行维护、隧洞衬砌混凝土浇筑及养护、支洞封堵等,以及风、水、电管线安装、维护、拆除和排水设施的安装、运行、维护、拆除,风机及风筒供货、安装、维护、拆除等。
  • 水电站引水隧洞安全施工 方案
    简介:引水隧洞工程主要包括洞脸处理、洞挖钻爆、安全处理及安全支护、钢模台车运行和维护、钢筋制作及安装、止水制作及安装、挡头模板安拆、砼泵机运行维护、隧洞衬砌混凝土浇筑及养护、支洞封堵等,以及风、水、电管线安装、维护、拆除和排水设施的安装、运行、维护、拆除,风机及风筒供货、安装、维护、拆除等。
  • 引水式水电站 施工组织设计
    内容简介 8.3.2 导流时段及导流设计流量 本工程为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂房建筑物3部分组成,控制第1台机组发电时间的关键项目为引水隧洞。因此,首部枢纽导流时段的选择主要考虑河道的水文特性,视基坑内水工建筑物的施工时段的长短而定。 首部枢纽由底格拦栅坝段和右岸溢流坝段、挡水坝和沉沙池等建筑物组成,工程项目少,结构简单,主要工程量有:覆盖层明挖8685m3,混凝土23380m3。 根据施工程序和水工建筑物布置的特点,导流时段为第二年1月至第二年3月,导流设计流量为2.84m3/s。 8.3.3 导流方式 首部枢纽右岸地势较平缓开阔,具备布置岸边导流明渠的地形条件;右岸布置有溢流坝段、挡水坝段及沉沙池等建筑物。 根据首部枢纽的地形地质条件及水工建筑物的布置特点,宜采用右岸明渠导流。 8.3.4 导流方案 坝址河段河谷宽阔平缓,河床宽度6~28m,右岸河漫滩宽度50~100m,左岸为陡崖,河漫滩高出河水面1~4m。根据坝址处的地质、地形条件和水工建筑物的布置特点,推荐右岸明渠导流方案。导流规划如下: 第一年4~10月修建右岸前引渠、沉沙池和右岸挡水坝段,利用预留的岸边土埂挡五年一遇的全年洪水75.8 m3/s,水位高程为2401.42m。利用原河道过流。 第一年11~12月开始修建(坝)0+010~(坝)0+027坝段和右岸导流明渠和上游围堰,利用预留土埂挡Q=9.39 m3/s(11~12月 P=20%)的洪水,水位高程为2400.04。 12月底河道截流,第二年1月~第二年3月施工基坑内的(坝)0+000~(坝)0+010.00坝段,河道来水从右岸导流明渠经底格栏栅坝引水廊道由前引渠引入沉沙池,再由侧堰和冲砂道泄入下游河道。 第二年的4月开始,拆除上游围堰和导流明渠,导流任务完成。
  • 四川某水电站引水隧洞施工组织设计
    内容简介 四川岷江***水利枢纽工程,位于岷江上游映秀至都江堰市沙金坝河段,是一项以灌溉和城市供水为主,兼有发电、防洪、环境保护、旅游等综合利用为目的的大型水利枢纽工程,是都江堰灌区的主要水源调节工程。大坝为面板堆石坝,最大坝高156m,正常蓄水位877.0m,总库容11.12 亿m3,为不完全调节水库。电站总装机容量4×190MW,多年平均发电量34.17 亿kw.h。从左至右水工建筑物依次为:面板堆石坝、开敞式溢洪道、4 条引水发电隧洞、右岸坝后地面厂房、1 条冲砂放空隧洞和2 条由导流隧洞改造而成的泄洪排砂隧洞。 本标为引水系统标,合同编号:ZPP-CⅡ。主要包括:四条引水隧洞土建、一条冲砂放空隧洞土建、进水塔砼浇筑、导流洞封堵及泄洪洞改建、泄洪洞、冲砂洞、引水洞金属结构及其附属电器设备的安装、压力钢管制作安装等内容。
  • 某水电站引水隧洞施工 组织设计
    柳xx电站是xx梯级规划中自上而下的第四级,推荐为首期开发工程。该电站为低闸引水式,闸高26.5m,调节库容51.4万m3。隧洞经左岸引水至xx乡建厂发电,隧洞线全长10.253km,最大工作水头398.7m,装机容量180MW。首部枢纽距西昌公路里程149km,闸址距美姑县城52km,距宜(宾)—西(昌)公路美姑大桥约11km,西(昌)—雷(波)公路贯通整个工程区,交通较为方便。
  • 引水式水电站综合施工组织设计
    xx水电站位于甘肃省xx州xx县xx镇xx村附近的xx干流上。在xx干流开发规划报告中,xx青走道~xx段共规划了33个梯级,xx水电站为其中规划范围内的第12个梯级电站。 推荐坝址位于xx村上游约300mxx拐弯处,距xx县城约57km,厂房位于枢纽下游xx右岸,距xx县城约55km,沿xx右岸有乡级公路贯通并通往xx。xx县城至xx310.9km,至xx铁路xx站187km。对外交通比较便利
  • 某小型水电站引水隧洞施工组织设计
    电站设计水头210m,引用流量97.2m3/s,装机容量3×60MW,多年平均发电量9.272亿kW·h。工程区有成都至九寨沟公路贯穿工程首尾,厂房距茂县县城约30公里,距成都约220公里。引水隧洞沿岷江右岸布置,全长13.006km,隧洞穿越的地层为石英千枚岩、千枚岩夹石英岩、大理岩(夹千枚岩)、石英砂岩等。
  • 某水电站引水隧洞工程施工组织
    工程简介:金龙潭水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州茂县境内,是岷江上游太平至两河口段水电梯级规划的第三个梯级电站。电站采用引水式开发,从上一梯级天龙湖水电站的尾水洞直接引水,经无压隧洞(即调节池)、压力隧洞、调压井、压力管道,至木学堡大桥下游建厂发电,电站设计水头210m,引用流量97.2m3/s,装机容量3×60MW,多年平均发电量9.272亿kW·h。工程区有成都至九寨沟公路贯穿工程首尾,厂房距茂县县城约30公里,距成都约220公里。 引水隧洞沿岷江右岸布置,全长13.006km,隧洞穿越的地层为石英千枚岩、千枚岩夹石英岩、大理岩(夹千枚岩)、石英砂岩等。 本标为引水隧洞2#施工支洞工作面工程,合同编号JLT/CⅡ-2,起止里程为3+263~5+608,上游工作面工程隧洞长877.376m,下游工作面工程隧洞长1467.624m,全长2345m,设计断面为马蹄型,隧洞开挖跨度7.00~7.64m,衬砌后跨度6.00~7.34m。
  • 狮子坪水电站引水建筑物设计
    本文档为狮子坪水电站引水建筑物设计是pdf格式共70页。
  • 大渡河某水电站大坝工程施工组织设计
    xx水电站位于四川省xx县境内,为大渡河干流水电梯级开发的第12级,上距xx约44km,下距xx县城约2.5km。大渡河为不通航河流,工程区远离铁路,国道xx线从工程区通过,对外交通方便。 本工程采用坝式开发,主要任务是发电。水库正常蓄水位1378m,死水位1375m,总库容2.195亿m3,调节库容0.22亿m3,具有属日调节性能。电站装机4台,总装机容量920MW。 工程枢纽主要建筑物由粘土心墙堆石坝、泄洪建筑物、引水发电系统等组成。粘土心墙堆石坝坝顶高程1385.50m,最大坝高83.5m。泄洪建筑物由3条泄洪洞组成,其中1条底宽为14.0m的开敞式进口无压泄洪洞、1条底宽为13.0m的短有压进口无压泄洪洞和1条由导流洞改建的非常规泄洪洞。引水发电系统由进水口、引水隧洞、调压室、压力管道和地面厂房组成。 工程等别为二等工程,工程规模为大(2)型。由于本工程紧邻泸定县城,坝址河床覆盖层深厚、地质条件复杂,工程失事影响严重,故提高挡水和泄洪建筑物级别为1级,引水建筑物、发电厂房按2级建筑物设计,永久性次要水工建筑物按3级建筑物设计。 施工采用断流围堰挡水、隧洞导流方式。左右岸各布置一条导流洞,1#导流洞位于左岸,进口高程1305.00m,出口高程1300.00m,洞身段长621.22m;洞身断面为城门洞型,宽×高=15×16m。2#导流洞位于右岸,与2#泄洪洞全结合;进口高程1315.00m,出口高程1300.00m,洞身段长1370.00m;进口短有压控制过水断面13×9.4m(宽×高)。1#导流洞参与截流,2#导流洞在2010年汛前投入使用。 2.1.2本标工程概况 本标工程包括大坝工程施工、浑水沟沟水处理工程施工、3#碴场防护工程等。 粘土心墙堆石坝坝顶高程1385.50m,大坝建基面高程1302.00m,最大坝高83.5m;坝顶宽12.0m,上、下游坝坡均为1:2,坝体上下游均设有弃渣压重、二期压重。防渗心墙顶高程1383.00m,顶宽4.0m,上、下游坡均为1:0.25,上、下游反滤层水平厚度分别为6.0m、8.0m,上、下游过渡层水平厚度均为12.0m。粘土心墙基础覆盖层进行固结灌浆。基础防渗采用上游围堰悬挂式混凝土防渗墙+水平复合土工膜+坝基悬挂式混凝土防渗墙下接帷幕灌浆形式,坝基防渗墙厚1.0m,墙深106m。 上游围堰位于坝轴线上游约180m,堰顶高程1340.00m,堰顶宽10m,堰顶靠上右侧设2×2m高粘土草袋子堰,上游堰坡1:2.25,下游堰坡1:1.75,堰顶轴线长度389.35m,最大高度42m。堰基防渗采用悬挂式混凝土防渗墙,最大深度49m,墙厚0.8m;堰体防渗采用复合土工膜斜墙,通过混凝土盖板与堰基防渗墙相接,复合土工膜表面喷混凝土保护。复合土工膜在与防渗墙相接后沿1314.00m平台向下游延伸与坝体防渗铺盖土工膜相接。 下游围堰堰顶高程1315.00m,堰顶宽15.0m,轴线长度161.23m,最大堰高18m。堰体及堰基防渗采用复合土工膜心墙下接悬挂式混凝土防渗墙型式。混凝土防渗墙深30m,厚0.8m,施工平台高程1307.50m。 为减小导流洞出口水流回流对堰体的淘刷,堰体迎水面采用铅丝石笼护坡、护底。堰体迎水面、背水面坡比均为1:2。 浑水沟沟水处理工程建筑物由挡水坝和泄水建筑物组成。挡水坝为堆石坝,坝顶高程1336.00m,顶宽4..0m,上下游坝坡坡比均为1:1.6,坝顶长度26.8m,最大坝高6.6m。挡水坝下基础采用混凝土防渗墙防渗,墙深20m,墙厚0.6m。泄水建筑物长239.0m,采用混凝土涵管和明渠相结合的布置型式,(浑)0+172.0m以前段为矩形混凝土涵管,净空断面尺寸为6×3m和3×3m(宽×高),管壁厚1.0m;(浑)0+172.0m以后段为梯形浆砌石明渠,底宽3.0m,高4.0m,浆砌石厚度1.0m。
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