上传于:2023-12-08 14:57:14
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本部分是卧罗桥水电站引水建筑物及厂房初步设计的设计说明书。主要内容有:1.水电站主要设备的选择。进行水轮发电机组的选型,确定转轮直径、机组引用流量等;确定蜗壳、尾水管主要尺寸;对发电机、调速设备、起重设备及变压器进行选型,并确定主要尺寸。2.水电站引水系统和厂房枢纽的论证布置,包括厂房枢纽型式的选择、引水建筑物的组成、尾水系统的布置,及其详细论证。3.调保计算。包括恒定流水头损失计算、...

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  • 某水电站厂房建筑设计CAD详图
    本工程为某水电站厂房建筑设计CAD详图,包含厂房立面图、厂房屋面配筋图、厂房屋面梁格布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某水电站厂房施工建筑cad设计图
    本资料为:某水电站厂房施工建筑cad设计图,内含:平面图,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 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。
  • [四川]引水式水电站地下厂房施工组织设计
    1.1 工程概述 1.1.1 工程概况 XX水电站为引水式电站,位于XX省xx境内,系瓦斯河干流梯级开发的第二级水电站。闸首位于XX口上游约700m 处,厂房位于XX沟口下游约700m 处,闸首上行约9km 至XX,厂房下行约33km 至XX。 本工程以发电为主,无灌溉等综合利用要求。电站共装机3 台,单机容量80MW,总装机容量为240MW。 本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。 本标是本工程的第三标,主要包括调压室、压力管道和地下厂房系统。 调压室为气垫式调压室,由气垫室、水幕室及水幕室交通洞组成,气垫室和水幕室均为L 型布置,长边长72.5m,短边长3.0m,气垫室尺寸为12.0×14.74m(宽×高),水幕室尺寸为4.5×5.0m(宽×高)。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计
    水电站引水隧洞工程施工组织设计 水电站引水隧洞工程施工组织设计 水电站引水隧洞工程施工组织设计
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计_
    水电站是xx河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xx县城52km,距xx公路xx大桥约11km,xx公路贯通整个工程区,交通较为方便。
  • 水电站工程引水隧洞施工设计方案
    本工程采取“小台阶法”爆破开挖,沿设计边坡进行光面爆破以保证边坡稳定。石方明挖采用手风钻钻孔,孔深2.50~3.0m,孔距1.0~1.2m,排距0.8~1.0m,单位装药量0.3~0.7kg/m3。
  • 引水式水电站综合 施工组织设计
    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 水电站引水隧洞施工组织设计
    柳xx电站主体工程根据施工规划研究分为首部枢纽工程(包括沉砂池及部分引水隧洞)标(LH/CⅠ),引水隧洞一标(LH/CⅡ),引水隧洞二标(LH/CⅢ),调压井工程标(包括部分引水隧洞及部分压力管道)(LH/CⅣ),厂区枢纽工程标(LH/CⅤ)等五个标。
  • 引水式综合水电站施工组织设计
    xx水电站位于青海省xx县境内,距xx县称70公里,东经xx,北纬xx。xx电站兴建是xx流域整体开发的龙头项目电站,开发式为上坝址混合式开发电站。电站水库总库容为8230万立方米,具有灌溉、防洪、发电等综合效益,也可作为xx梯级开发调节水库,为xx县新建年产十万吨石棉矿,xx县及海水地区的资源开发提供电力。 本阶段补充上坝址混合式开发方案与下坝址坝后式开发方案进行综合分析比较,从地形地质条件、枢纽建筑物布置、施工条件及水库淹没等方面综合分析,结合水工、规划、机电等专业的设计成果,上坝址优于下坝址,xx水电站的开发方式推荐上坝址混合式开发方案。上坝址方案,由挡水坝、泄洪排沙建筑物(溢流坝和排沙孔)及左岸截渗墙和发电引水洞进口等组成。 枢纽从左至右布置的建筑物依次为左岸截渗墙(最大高度21.5m,长145.4m);左岸混凝土副坝(最大坝高30.5m,长45m)、溢流坝(2孔,最大坝高32.5m,长30m)、排沙孔坝段(最大坝高32.5m,长25m,进水口孔口尺寸为1—8m×8m)、右岸混凝土副坝(坝长45m,最大坝高31.5m)。 电站厂房建筑物包括引水系统建筑物和厂房建筑物两大部分。其中引水系统建筑物由进水口、压力引水洞、调压室和压力钢管组成。厂房建筑物主要包括主厂房、副厂房、安装间及电站尾水系统。 发电引水系统建筑物布置在右岸,利用天然河段的“V”形河谷。塔式进水口布置在坝上游河床右岸,进水口底坎高程3185.5m;有压引水隧洞总长1.3km,断面为圆形,洞径8.0m,设计引用流量150.6 m3/s;在有压隧洞末端设置调压室,调压室井壁高38.0m,井桶内径22m。调压井后的引水管道为地下埋藏式压力钢管,结构布置型式为“一主三岔”,主管内直径8m,钢板壁厚16mm;3条支管直径3.8m,钢板壁厚16mm,压力钢管总长140m。 主厂房内安装2台单机容量为3200KW的混流式发电机组。机组安装高程3171m,,总装机容量6400KW。主厂房尺寸32.4m×12m×15m(长×宽×高),发电机层高程3173m。
  • 九仙溪二级水电站引水升压施工组织设计

    九仙溪二级站水电站工程是九仙溪梯级电站的第二级,枢纽建筑物主要由坝高66m砌石拱坝、长约868m的引水隧洞、高压管道、岸边地面式厂房及升压开关站级成。水库总库容481万m3。为年调节水库,电站总装机容量6MW。本工程拟分为进水口段工程、隧洞工程、厂房工程和开关站工程和临时设施工程四个部分。

  • [四川]水电站引水隧洞施工组织设计
    水电站位于四川省甘孜州东南部九龙县境内,是九龙河干流梯级开发的第4座水电站,闸址距九龙县城约55km,距州府康定300km,距省会成都市620km,至凉山州冕宁县155km,至成昆线泸沽火车站189km,对外交通比较方便。 水电站是九龙河干流梯级开发的第4座水电站,上与沙坪电站衔接,下与江边电站相连。工程主要由拦河闸坝引水隧洞、发电引水隧洞和水电站厂房枢纽三大部分组成,工程规模为中型。工程开发任务为发电,电站装机3台,总装机容量210MW,多年平均年发电量10.36亿kW.h,建成后供电四川电网。 水电站的建设符合四川省产业发展政策,并可带动少数民族地区经济发展,兴建 水电站是必要的。总之,本电站的电量效益,容量效益及其它综合效益均十分显著,经济指标与同等规模电站相比也是可行的。
  • [四川]水电站引水隧洞工程施组设计
    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。 一、标段范围 本标段工程起于(引)0+000,止于(引)6+300。 (一)进水口为竖井式,位于坝轴线上游左岸480m的岸坡处,上设固定式拦污闸。 (二)闸门竖井位于进水口下游161.00m,井深64.5m,设4×4m(宽×高)的平板工作闸门、检修闸门和井顶固定式启闭机。 (三)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。 (四)主要工程项目包括: 1、进水口、闸门竖井、引水隧洞(0+000~6+300)工程的土石方明挖、石方洞挖开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、钢衬安装和接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆及Ⅰ#施工支洞封堵等项目的施工
  • 引水式水电站引水隧洞施工组织设计
    xx水电站位于四川省xx县境内的xx河上,为xx河六个梯级开发中的第五级。工程为引水式水电站,在xx建调节池接蓄xx尾水及建底格拦栅坝引用xx河xx至xx区间流量,经左岸引水隧洞、埋藏式调压室和压力管道,在xx河左岸Ⅰ级阶地上建厂发电。 xx水电站主要由首部枢纽、引水系统、地面厂房系统等建筑物组成。 引水隧洞布置在xx河左岸,全长6283.562m。隧洞穿越xx、1#沟(xx村沟)、2#沟、紫马沟,以及xx河东支断裂带。
  • 周宁某水电站引水隧洞 施工组织设计
    xx水电站是xx级开发的第二级电站,坝址位于xx县xx乡xx村附近,距xx县城约16km,厂址位于七步镇三湾村,距xx县城20km,枢纽主要由坝高73.4m的碾压混凝土重力坝、长约12.34km的引水隧洞以及调压井、压力管道、地下厂房(洞群)和地面式升压开关站等主要建筑物组成。水库库容0.47亿m3,总装机容量25万KW。
  • 引水式水电站 综合施工组织设计
    水库正常蓄水位2742.00m,总库容223万m3。坝址处多年平均流量59.9m3/s,发电引用流量为112.4m3/s,最大水头19.1m,平均水头17.6m,额定水头15.5m,装机容量15MW,多年平均发电量5834万kW·h,年利用小时数3889h。
  • 水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    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xx县城52km,距xx公路xx大桥约11km,xx公路贯通整个工程区,交通较为方便。 电站无防洪、灌溉、通航等综合利用要求。整个工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统等水工建筑物组成。
  • 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。 电站引水隧洞全长4363.86m,为有压引水隧洞,断面型式为马蹄形,设计引用流量为32.4m3/s。洞内水流流速为1.74m/s~3.12m/s。衬砌分两种型式,II类和部分较好的III类围岩顶拱边墙采用喷锚支护,喷混凝土厚15cm,底板为混凝土衬砌厚20cm。对部分较差的III类围岩及IV、V类围岩采用钢筋混凝土衬砌,厚度分别为40cm、60cm和60cm,并考虑对V类围岩进行固结灌浆,排距3m深度约3m。为今后运行检修方便,在2#施工支洞与主洞交汇处设置一扇永久检修进人门2.40m×1.80m(宽×高),作为永久检修进入通道。
  • 闸坝引水式水电站 施工组织设计
    内容简介 8 回填灌浆、固结灌浆和接触注浆施工方法 8.1回填灌浆: 1、回填灌浆的目的是对隧洞混凝土衬砌或支洞堵头顶部缝隙作灌浆填充。 2、回填灌浆在衬砌混凝土达到设计强度的70%后,尽早进行。 3、回填灌浆,采用风钻在台架钻孔。在双层钢筋衬砌段、钢板衬砌段及施工支洞封堵段应预埋灌浆管。回填灌浆孔(管)位置与设计孔位偏差不大于20厘米,其钻孔深入围岩10厘米。 4、回填灌浆一般分二序进行。一序孔灌注水灰比为0.6:1(或0.5:1)的水泥浆;二序孔为灌注1:1和0.6:1(或0.5:1)两个比级的水泥浆,空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不宜大于水泥重量的2倍。 5、当采用模板台车,泵送混凝土后一般回填灌浆量大,拟采用TBW-SO/15注浆泵,最大压力1.5Mpa,排量50L/min,电机功率2.2KW,(或采用HB8-3型灌浆机,最大工作压力1.47Mpa,排量3m3/h排出管径38mm,电机功率2.8KW)。采用与之匹配的立式搅拌机,转速40~80转/min。立式搅拌机结构简单,放浆速度快,使用方便。 6、在设计规定压力下(设计无规定注浆压力一般采用0.3Mpa)。当注浆孔停止吸浆时,回填灌浆即可结束。 7、隧洞顶部倒孔灌浆结束后,先关闭孔口闸阀后再停机,孔内无反浆即可拆除孔口闸阀。 8、灌浆结束后,排除孔内积水污物后封孔并抹平。
  • 某水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    内容简介 一、标段范围 本标段工程起于(引)0+000,止于(引)6+300。 (一)进水口为竖井式,位于坝轴线上游左岸480m的岸坡处,上设固定式拦污闸。 (二)闸门竖井位于进水口下游161.00m,井深64.5m,设4×4m(宽×高)的平板工作闸门、检修闸门和井顶固定式启闭机。 (三)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),洞身净空采用4.6×4.6m马蹄形断面,过水断面18.89m2。主洞与支洞交叉段及IV、V类围岩段采用钢筋混凝土衬砌,断层带地段采用钢板衬护,其余洞段边墙与拱顶采用锚喷混凝土,底板为现浇混凝土。隧洞埋深一般为240~370m,洞线在平面上设二个转折点,并设二个施工支洞。 (四)主要工程项目包括: 1、进水口、闸门竖井、引水隧洞(0+000~6+300)工程的土石方明挖、石方洞挖开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、钢衬安装和接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆及Ⅰ#施工支洞封堵等项目的施工; 2、引水隧洞局部地段的钢板衬护安装及波纹管位移补偿器的安装; 3、标段内观测设备的检验、安装、调试与施工期的观测; 4、Ⅱ#施工支洞为永久进人门的土建及金属结构安装工程; 5、标段内的闸门、起闭机、拦污栅等金属结构设备的运输、保管、安装、埋设及调试; 6、Ⅰ#、Ⅱ#施工支洞及其它临时设施的施工;
  • 紫坪铺水电站引水隧洞施工组织设计1
    本资料为:紫坪铺水电站引水隧洞施工组织设计1,内容详实,可供下载参考。
  • 紫坪铺水电站引水隧洞施工组织设计2
    本资料为:紫坪铺水电站引水隧洞施工组织设计2,内容详实,可供下载参考。
  • 紫坪铺水电站引水隧洞施工组织设计3
    本资料为:紫坪铺水电站引水隧洞施工组织设计3,内容详实,可供下载参考。
  • 某水电站引水隧洞工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省西部的xx县和xx县境内,为xx的xx水库暨引水式发电站。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县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 厂房设计_某水电站厂房建筑结构图
    本资料为某水电站厂房建筑结构图,内容包括:钢结构设计施工总说明、钢柱布置图、屋面排水平面图、立面图、剖面图、围护节点图、锚栓布置图、屋面结构和屋面檩条布置图、墙面檩条布置图等,值得参考下载。
  • 水电站设计厂房建筑cad布置施工图
    本资料为水电站设计厂房建筑cad布置施工图,其包含的内容为厂房屋顶平面图,厂房首层平面图,立面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某水电站厂房cad建筑施工设计图
    本资料为某水电站厂房cad建筑施工设计图,其包含的内容为电站纵剖面图,水轮机层平面图,厂房布置图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • [四川]引水式水电站地下厂房 施工组织设计
    本工程由首部枢纽、引水系统及地下厂房系统组成,工程等级为中型III 等工程,永久性主要水工建筑物为3 级,永久性次要水工建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。 本标是本工程的第三标,主要包括调压室、压力管道和地下厂房系统。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 无压引水式电站魏家湾水电站厂房结构布置图
    本图纸共11张,为一套用与施工设计厂房布置图,为卧式机组,水头130m,图纸包含:轴立面图、厂房屋顶平面图、主厂房纵剖面图、主厂房横剖面图、主厂房中控室平面图、主厂房平面图等。采用卧式机组(2*800KW)。
  • 洗马河某二级水电站厂房及引水隧洞技术投标文件
    洗马河发源于xxxx县xx乡xx,沿途右岸先后纳入xx河和xx河后,河流流向变为西南向,流经xx、xx、xx,在河口附近有左岸支流九龙河加入后,于三江口汇入金沙江一级支流普渡河。总流域面积918km2,干流河段长约74.7km。流域地形东北高而西南略低。全河段纵坡不一,转龙镇以上河段相对平缓,在沪溪桥坝址至河口处8.33km的河段内较陡,落差达609m,河道平均比降为73.11‰。,水力资源丰富。 xx水电站是xx省洗马河干流规划中的第二个梯级电站,坝址位于xx省xx县xx镇境内洗马河下游泸溪桥附近,为一混合式开发电站。首部枢纽位于洗马河泸溪桥上游约400m处,上距转龙镇约17km,距昆明市15lkm;电站厂房枢纽位于普渡河三江口下游5.7kin处的右岸,距普渡河下游小河口电站约6.9km,小河口电站有公路相通。 电站坝址以上流域面积845km2,多年平均流量13.0m3/s。水库正常蓄水位1820m,死水位1805m,相应正常蓄水位库容167万m3,有效调节库容48万m3,为日调节水库。装机容量99(3×33)MW,保证出力为1.35MW,多年平均发电量4.329亿KW·h,装机年利用小时数为4139h。 工程枢纽由泸溪桥大坝十右岸引水系统十xx发电厂房组成,为三等中型工程。大坝、泄洪、引水系统及发电厂房等主要建筑物为3级建筑物,大坝相应的洪水标准为50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核;引水系统、发电厂房相应的洪水标准为50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核:消能防冲抗洪水标准为30年一遇洪水设计;抗震设计烈度为Ⅷ度。 引水系统采用一洞三机供水方式,由塔式进水口、引水隧洞、阻抗式调压井、压力钢管主管段、岔管段及三个压力钢支管段等建筑物组成。进口底板高程1795m,引水隧洞内径2.7m,隧洞K0+00桩号隧洞K0+00桩号至K0+237桩号段混凝土衬砌厚度为0.3m;隧洞K0+237桩号至K0+735桩号段混凝土衬砌厚度为0.6m;隧洞K0+735桩号至K1+127桩号段混凝土衬砌厚度为0.3m;隧洞K1+127桩号至调压并段混凝土衬砌厚度为0.6m;调压井上部内径6.0m,下部内径3.0m,井壁混凝土衬砌厚度均为1m,底部混凝土砌衬厚度2m;压力钢管按分段斜井形式布置,第一斜井段高差202.024m,水平段轴线高程1528.00m,长度174m;第二斜井段高差197.5m,水平段轴线高程1330.50m,长度114m;第三斜井段高差225.0m,水平段轴线高程为机组安装高程1105.50m。压力钢管主管内径2.0m,广球岔内径2.3m,2#球岔内径1.9m,支管内径0.9m,压力钢管回填混凝土厚0.6m(含喷混凝土厚10cm)。压力钢管主管长1444.07m,支管总长144.847m。引水线路全长约4.82km。 地下厂房位于普渡河干流右岸,地处酒房村河段上,厂区枢纽主要由主厂房、左端副厂房及中控楼、下游主变洞、母线洞、风机室、尾水洞、出线洞、进厂交通洞、排水洞、通风洞、电缆通道、安全通道等洞室组成的地下洞室群建筑物组成。厂房纵轴线方位为N26○E,主上覆岩体厚124-144m,水平埋深95—133m。围岩为P1y厚层状灰岩,多属II类围岩,局部有Ⅲ类围岩。岩层走向N35○-50○W,倾向NE,倾角10○—20○,岩层倾山内略偏上游。主厂房分左端主机间段和右端安装间段,主厂房的下游侧至主变洞间布置有母线廊道,主厂房的左端布置有副厂房及中控楼,土厂房下游侧设尾水洞,副厂房左侧设通风洞和安全通道。主变洞布置于主厂房下游,为洞内GIS开关站,主变洞与主厂房壁间厚度25m。主变洞左侧布置风机室,风机室下游侧设排风洞。进厂交通从左岸架设桥梁至右岸接交通洞进安装间。排水洞布置在厂房周围,共两层。水轮机安装高程1105.50m,尾水管底板高程1100.00m,发电机层楼面高程1116.60m,进厂交通洞与安装场高程相同。设计洪水尾水位为1102.3m,校核洪水尾水位为1104.00m。主厂房尺寸为59.4m×l7.4m×37.60m(长×宽×高),内设三台33MW立轴冲击式水轮机,额定水头668m,总额定引用流量17.7m3/s。洞内GIS式升压开关站尺寸49.42×13.6×25.55m(长×宽×高),内设三台SSPl0-40000/121主变。 厂区砂石骨料全部利用碴料,只在距厂址下游300m处设一备用料场,岩性为P1y中上部灰岩,储量大于100×104m3;调压井区全部利用碴料。 本工程堆弃碴场共布置七处。调压井堆弃渣场为4#、5#、6#堆弃渣场,厂房堆弃渣场为7#堆弃渣场。
  • 冶勒水电站引水隧洞工程施工组织设计
    冶勒水电站引水隧洞工程施工组织设计 冶勒水电站引水隧洞工程施工组织设计 冶勒水电站引水隧洞工程施工组织设计
  • 冶勒水电站引水隧洞工程 施工组织设计
    冶勒水电站位于四川省西部的冕宁县和石棉县境内,为南桠河的龙头水库暨引水式发电站。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。大坝位于冕宁县冶勒乡,厂房在石棉县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
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