上传于:2015-05-14 15:25:52 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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北方多泥砂河流上的迳流式水电站,均为二十世纪八十年代以前修建的,机组的过流部件早已千疮百孔,发电机线圈绝缘老化,水工建筑物多为参照南方电站布置,不利排冰排砂,进行改造此类水电站时应取得可靠的基本数据,对电站水工建筑物、水轮发电机组、电气设备做全面了解分析,找出存在的问题,向多个厂家咨询增容改造替换机型,根据第一手资料,选出适应本电站的机型,从而达到增容改造的目的。

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图一

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图一

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图二

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图二

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图三

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图三

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图四

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图四

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图五

北方多泥沙河流径流式水电站增容改造-图五

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  • [四川]河床径流式电站引水隧洞工程 施工组织设计171页
    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XX电网。XX水电站的建设符合XX省产业发展政策,并可带动少数民族地区经济发展,兴建XX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。
  • 百草河流域梯级水电站工程施工组织设计
    XX干流(XX境内)梯级四级XX水电站位于XX省XX县境内,坝址位于XX县XX乡XX干流,距XX县县城约200km。工程任务为发电,兼顾下游生态用水。 工程主要建筑物由发电引水系统、发电厂房及升压站等组成。XX干流(XX境内)梯级一级XX水电站厂房装机容量1.5万千瓦,工程等级为一级,电站为小(1)型水电站。发电引水系统、发电厂房及升压站等为4级建筑物。
  • 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。
  • 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。
  • 开敞式水闸型水电站施工组织设计
    xx水电站拟建于xx干流上,坝址位于xx中上游,在xx县xx乡xx村附近。距下游xx县城约31km,坝址以上控制流域面积11090km2。 本标为电站的大坝枢纽系统,包括拦河坝、发电引水明渠、拦河栅闸和隧洞进水口。拦河坝选定为闸坝结合型式,由右岸泄冲闸和左岸溢流坝段组成。溢流堰上设置插板门抬高正常蓄水位,汛期辅助泄洪。20年一遇以下洪水由泄冲闸下泄。当遭遇20年一遇以上洪水时,启用插板门辅助泄洪。 拦河坝右岸布置6孔泄冲闸,采用开敞式水闸型式,闸孔净宽均为6.0m,闸底板高程2638.0m,启闭平台高程2645.5m,闸室顺水流方向长11.5m。为满足闸室稳定要求,增加闸室有效重量和获得较理想的闸室流态,闸墩采用钢筋混凝土实心结构,其长度与闸室底板等长,中墩及上下游作成圆弧形墩头,籍以改善进出水流态,中墩厚1.0m,边墩厚0.8m,闸室总宽度为42.6m。闸室右2孔左3孔采用整体式结构,中间设置小底板,分离式基础,以便将上部荷载较均匀地传递至闸基上,减少并适应不均匀沉降。底板厚0.8m, 上下游均设0.8m深的齿槽,以增加闸身抗滑效果。 为有利于闸室运行期抗滑稳定,以利用水重抗滑和调整底板压应力分布,泄冲闸选用露顶弧形钢闸门,门高5.5m,工作门居中部布置,门槽中心线距闸墩上游边缘5.65m;检修门槽中心线距闸墩上游边缘1.4m。根据闸门运行要求,确定启闭平台顶面高程为2645.5m。为给水闸的运行管理提供条件,在闸室上游侧设启闭机房,启闭机房高程2648.7m。闸室主要部位均为C25钢筋混凝土结构。 左岸布置溢流坝段总长91.8m,堰顶高程2642.2m,坝底宽度8.5m,为浆砌石外包混凝土重力式结构。堰上设置25孔表孔闸,非汛期抬高水位至正常蓄水位2643.5m,汛期当遭遇20年一遇以上洪水时辅助泄洪。每孔堰上闸净宽3.0m,闸墩厚度0.7m,设电动葫芦启闭插板门。 坝后消能采用底流消能方式,泄冲闸后消力池长18.6m,池底高程为2637.5m,消力池前段采用1:5斜坡与闸室底板连接,尾坎高程2638.5m,底板厚0.8m。溢流坝段消力池与泄冲闸同样长度,底板厚0.5m。两段消力池间设导流墙分隔,墙顶高程2643.5m,墙厚1.2m。消力池后设0.3m厚浆砌石护坦,长20m,尾端设抛石防冲槽,深3.0m。 拦河坝防渗采用垂直布置,高压摆喷截渗墙型式,孔距1.4m,底部应钻至岩面线以下1.0m,右岸延伸至进水口边墙,左岸与防洪墙下摆喷墙相接。 拦河坝左侧为溢流堰段,为浆砌石外包混凝土实用堰结构,总长91.8m,堰顶高程为2642.2m,坝基高程2638.0m,坝高4.2m,坝底宽度8.5m。 堰型采用圆头实用堰,上游坡5:1,下游坡1:1,顶圆半径2.0m,坝踵与消力池连接圆弧半径为10m。混凝土底板厚0.6m,为增强坝体抗滑性能,上下游均设置齿槽,槽深0.8m。坝体采用M5浆砌石砌筑,坝体外包0.5m 厚混凝土以增强防冻及抗冲性能。 堰顶设置25孔堰上闸,单孔宽3.0m,闸墩厚0.7m,闸门高1.3m,非汛期闭门保证正常蓄水位维持在2643.5m高程,汛期启门辅助泄洪。检修平台高程2645.5m,设置电动葫芦启闭插板门。 拦污闸为10孔弧形辐射状布置,闸中心线与坝轴线交角尾35°,与主洞轴线交角2°49’31’’,孔间中心角7°,距坝轴线20.0m;外半径40.0m,每孔净宽4.037~3.524m,顺水流向长度5.0m,钢筋混凝土结构,闸底板高程2639.0m,厚0.5m,前部齿墙深1.5m,中墩厚0.8m,边墩厚0.6m,清污平台高程2644.5m,闸内设两道栅槽,设计过栅流速为0.89m/s。 进口明渠长97.0m,平面上两侧采用半径50.0m的圆弧收缩至8.4m宽,左右侧圆弧中心角分别为32°10’29’’和37°49’31’’,底坡1:10.222,从2639.0m降低2630.0m高程,检修闸门井前有5.0m长平坡段;明渠为矩形断面,两侧边墙采用浆砌石挡墙,右岸公路改线至D0+025桩号处,上部采用预制空心板结构,桥台采用浆砌石重力式桥台,桥的斜交角为40°。 隧洞进水口长10.0m,钢筋混凝土结构,底板高程2630.0m,孔口高8.2m,宽7.0m,满足最小淹没深度要求;为减少水头损失,闸门井前顶曲线采用圆形过渡。进水口后部设检修闸门井,检修平台高程为2644.5m,启闭平台高程为2655.5m,闸室底板厚1.0m,侧墙厚1.2m。xx水电站拟建于xx干流上,坝址位于xx中上游,在xx县xx乡xx村附近。距下游xx县城约31km,坝址以上控制流域面积11090km2。
  • [云南]引水式水电站工程监理大纲.
    (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。
  • 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。
  • 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。
  • 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。
  • 水电站冲击式电站厂房结构布置图
    本图纸共11张,为厂房结构布置图。图纸包含:厂房平面图、水轮机中心横剖面图、主厂房机组中心纵剖面图、副厂房纵剖面图、主厂房下游排架柱纵剖面图、主厂房上游排架柱纵剖面图、电机组中心横剖面图等。混凝土标号:C20,F200,W4。
  • 某引水式水电站枢纽布置及结构布置图

    本图纸共32张,为某引水式电站初设阶段设计图纸。图纸包含:水电站工程总体布置图、主水源取水枢纽布置图、主水源溢流坝剖面图、取水口纵断面图、主水源取水坝上游立视图、取水坝非溢流左坝段剖面图、取水坝非溢流右坝段剖面图等。

  • 水电站水室式调压室结构及布置图
    本图纸共2张,为水室式调压室结构图,图纸包含:调压室平面图、工程量表、调压室纵剖面图、调压室展示图、上室起止剖面图、下室起止剖面图、交通洞剖面图等。调压室最高涌浪水位为一台机增至两台机再同时甩负荷,最低涌浪水位为一台机增至两台机。
  • 河流泥沙颗粒分析规程【SL42-92】
    本标题为12河流泥沙颗粒分析规程【SL42-92】,其包含的内容仅供参考
  • 某地灯泡贯流式水电站设计施工图纸
    某电站为灯泡贯流式机组,总体布置图、石方开挖爆破图、混凝土分层图、厂房施工模板图纸,保护层开挖装药结构及炮孔布置示意图Ⅰ(水平孔),Ⅱ(竖向孔),厂房及尾水分层开挖及支护示意图,厂房及尾水砼浇筑分层图Ⅰ,Ⅱ,房及尾水开挖施工道路布置示意图,副厂房板、梁施工模板图,副厂房柱施工模板图,光面爆破装药结构及炮孔布置示意图,混凝土施工悬臂定型大模板图,浅孔爆破装药结构及炮孔布置示意图,塔机施工布置图,梯段爆破施工工艺流程示意图,梯段爆破装药结构及炮孔布置示意图,尾水渠侧墙模板施工布置图,预裂爆破装药结构及炮孔布置示意图,闸墩墩头模板示意图,闸墩牛腿模板支立图
  • [四川]河床径流式电站引水隧洞工程施工组织设计171页
    内容简介 该水电站引水隧洞全长约7.386km,衬砌断面直径7.0m的圆洞,不衬砌断面尺寸为底宽5.9m、高8.4m的马蹄形断面。共设4条施工支洞,其开挖断面为方圆形,工程主要由拦河闸引水隧洞、发电引水系统和厂房三部分组成。 【主要施工项目】 1、土石方工程;2、支护与砌体工程;3、混凝土工程;4、钻孔与灌浆工程。 【施工方法】 1、支洞开挖采用YT-28气腿钻钻孔,楔形掏槽方式、周边光面爆破、非电毫秒微差起爆,钻孔直径为d=42mm,开挖循环进尺计划为2.0m左右,月进尺90~110m,为便于施工支洞开挖出碴,采用Φ80钢管焊接一个可移动式的钻爆平台,采用ZL50C(3.0m3)侧翻装载机装15T自卸汽车出碴; 2、土方开挖自上而下分层进行,施工中按设计要求作成一定的坡势,以利排水,在开挖的过程中开挖边线外侧部位设置排水沟,排除坡积水,同时避免边坡形成积水。
  • 喀什三级水电站水轮发电机组增容改造
    喀什三级水电站是1959建成的老厂,由于水轮机组泥砂磨损严重和空蚀破坏,其过流部件早已千疮百孔,发电机组线圈绝缘老化。利用二级水电站建成后下泄流量增大的条件,更新三级水电站水轮发电机组、调速器,并采用国内先进技术,成功地将装机容量由原2×3000kW增容至2×4000kW,并使水轮机大修周期由6000h增至14000h(普通钢转轮),这一成功经验可供类似水电站的增容改造参考。
  • 某地贯流式水电站下部结构布置图纸
    本图纸共9张,为某贯流式水电站下部结构图。图纸包含:流道结构平面图、底层结构平面图、夹层结构平面图、若干典型剖面图、流道横剖面图、若干详图。砼抗渗等级采用W4,抗冻等级采用F100。超挖部分请用C15埋石混凝土回填。
  • 某处水电站轴流式厂房平面布置及结构图

    补充说明:本套图纸主要是设计了某处的水电站轴流式厂房平面布置及结构图,总共有3张图纸,其中主要是包括了厂房横剖面布置图,厂房发电机层平面布置图,厂房蜗壳尾水管层平面布置图,在设计上主要是介绍了3台机组的设计,总宽度是230米,总长度是210米,采用的是轴流式厂房,总落差是45米左右的设计,厂房的顶部的设计是采用的是框架的设计,希望大家下载本图纸。

  • 径流式风机是一种应用径流双轮效应的新型风能转化装置。本双轮式风轮机的发明为立轴式风轮等各种直接利用风的推动力使沿着长轴布置浆叶的风轮旋转工作的风轮类型提供了宽阔可行的技术拓展空间,基本解决了直接利用风的推力换能的立轴式卧轴式风轮机中风叶既要顺风做功又要回转复位避风而陷入的叶形难以设计等矛盾。动耗差值和比值得到扩大,效率提高,具有广阔的实用性。这一发明有多种变形及辅助设计,不仅可以独立安装运行,还易...
  • 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。   

  • 石首市小型引水式水电站CAD布置图
    本工程为石首市小型引水式水电站CAD布置图,包含平面图、剖面图、细部结构图、工程特性表、主要材料表、钢筋表、结构配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 引水式水电站临时围堰施工方案(Word)
    本资料为引水式水电站临时围堰施工方案,共21页。 简介: 本工程采用在原长滩电站老坝址翻修闸坝的方式,并保证原长滩电站引水发电,属于Ⅳ等电站工程规模为Ⅳ等小(1)型工程,工程主要建筑物按4级设计,其结构安全级别为Ⅲ级,次要建筑物和临时建筑物均按5级设计,其结构安全级别为Ⅳ级。工程主要建筑物由拦河闸坝、引水系统、发电厂房及升压站等组成。发电厂房内安装2台4.8MW混流式水轮发电机组,装机高程300.50m。
  • 开敞式水闸型水电站 施工组织设计
    本标为电站的大坝枢纽系统,包括拦河坝、发电引水明渠、拦河栅闸和隧洞进水口。拦河坝选定为闸坝结合型式,由右岸泄冲闸和左岸溢流坝段组成。溢流堰上设置插板门抬高正常蓄水位,汛期辅助泄洪。20年一遇以下洪水由泄冲闸下泄。当遭遇20年一遇以上洪水时,启用插板门辅助泄洪。
  • 引水式综合水电站 施工组织设计
    内容简介 2.引水隧洞、调压井及导流隧洞施工 覆盖层开挖采用2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输出渣。 石方明挖:由100型潜孔钻钻孔、手风钻辅助打孔,台阶法施工,自上而下分层进行,分层高度6~8m,2~3 m3,反铲挖掘机挖装20 t自卸汽车运输至弃料场。 石方洞挖:引水洞开挖断面φ10m,、采用轮胎式凿岩台车钻孔,利用凿岩台车的升降工作平台人工装药、光面爆破,渣料由1.0 m3侧卸式装载机装渣10t自卸汽车运输至弃料场。 调压井石方洞挖:调压井开挖断面直径27m、高度28m,首先在调压井顶部采用风钻打眼控制爆破法挖一个2m直径导洞井至调压井基础,然后进行调压井扩挖、底部出渣,碴料由2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输至弃料场。 3.土石方填筑 主体工程土石方填筑总量7.74万m3,主要集中在枢纽左岸混凝土重力副坝段、引水系统和厂房。左岸副坝、引水系统和厂房的砂砾石回填拟全部利用开挖料,由2~3 m3反铲挖掘机挖装,15~25t自卸汽车运土回填,由74KW推土机直接推运回填,小型手扶式振动碾配合蛙式打夯机碾压密实。 4.现浇混凝土 本工程现浇混凝土总量为33.45万m3,根据施工进度计划安排,高峰期混凝土浇筑强度约2.4万m3/月。依据现场条件综合考虑,混凝土拌和楼拟设于枢纽下游左岸1.3km处的厂房对岸的阶地上,熟料由8~15t自卸汽车运输至坝址、厂房或隧洞处。挡水坝体、溢流坝体采用DMQ540/60型门座式起重机(功率238kw)吊2~3m3吊罐入仓,组合钢模板成型,机械平仓、振捣,人工洒水养护。闸、坝前铺盖、消力池底板、海漫混凝土由8~15t自卸汽车直接入仓;消力池段混凝土导墙、挡土墙混凝土由W06-C型履带式起重机吊2 m3吊罐入仓。
  • 引水式水电站引水隧洞 施工组织设计
    内容简介 3、扩孔钻进 (1)拆导孔钻头接扩孔钻头 导孔钻透后,将扩孔钻头和导孔钻头拆卸工具运到下口。通过电话上下联系,上下配合拆下导孔钻头接上扩孔钻头。形成出渣系统,开始向上扩孔。 (2)扩孔钻进 扩孔开孔,当扩孔钻头接好后,慢速上提钻具。直到滚刀开始接触岩石,然后停止上提,用最低转速(5~9rpm)旋转,并慢慢给进、保证钻头滚刀不受过大的冲击而破坏,给进一停下,等刀齿把凸出的岩石破碎掉,再继续给进。开始扩孔时,下部设专人观察,将情况及时通知操作人员,等钻头全部均匀接触岩石时,开始正常扩孔钻进。为保证钻机和滚刀的使用寿命,一般将系统压力限制在18Mpa之内。此时始机的提升能力为720KN,扣除系统的压力损失,提升能力680KN。钻杆每根155kg,最大深度360m时,钻杆重量37.82吨,水龙头重量2.824吨,1.4m扩孔钻头重2.825吨,钻机的总提吊重量85吨。钻头按每把刀承受5吨压力,钻头承受的钻压为30吨。在扩孔过程中,当岩石硬度较大,可适当增加钻压,反之可以减少钻压。扩孔时,要及时出渣,防止堵孔。扩孔过程,也是拆钻杆的过程,拆下的钻杆要进行必要的清理,上油带好保护帽。
  • 一整套河床式水电站施工cad图纸
    本资料为一整套河床式水电站施工cad图纸,其包含的内容为主厂房发电机层平面布置图,主厂房水轮机层平面布置图,主厂房纵剖面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 水电站3*5500+3250kw地面式厂房结构布置图
    本图纸共6张,为某电站地面式厂房结构设计图,图纸包含:厂房横剖面图(5500kw)、厂房横剖面图(3250kw)、厂房纵剖面图、蜗壳层平面布置图、水轮机层平面布置图、发电机层平面布置图等。
  • 初设阶段某小型引水式水电站结构布置图
    本图共32张,为某小型引水式水电站初设图纸,该电站装机容量2×1250+630kw,水轮机型号为CJA-W-95/2×9.5/CJA-W-95/1×9.5,发电机型号为SFW1250-10/1430/SFW630-10/1180;起重设备选用SQL20t手动单梁起重机。引水线路两条:主+补充线路。图纸包括水电站工程总体布置图、水电站工程总体布置图、主水源溢流坝剖面图、主水源取水坝上游立视图等,可供参考。
  • 气垫式调压室及其在大干沟水电站的应用
    青海省大干沟水电站引水系统采用国内尚未使用的气垫式调压室这一特殊装置.初步运行试验结果表明:气垫式调压室可以满足反射水击波、改善机组运行条件的各项要求,增甩负荷期间蜗壳进口处和调压室内压力变化满足调保计算值.与建常规塔式调压室相比,可节约投资40%。
  • 某小型水电站冲击式厂房结构钢筋图
    本图纸共7张,为某冲击式水电站厂房初设图。图纸包含:大坝剖面图、厂房基础平面布置图、厂房纵剖面图、厂房平面布置图、厂房屋面板、次梁钢筋图、构架钢筋图、厂房横剖面图、厂房平面、立面图等。
  • 水电站立式机组蜗壳式引水室配筋图
    图纸包括蜗壳单线图,蜗壳流道单线平面图,255.712高程1#、2#机组蜗壳层平面布置图,1#、2#机组金属蜗壳上部外包砼配筋图,蜗壳外包砼及蜗壳二期砼配筋图等供大家参考!
  • 湖北某水电站施工组织设计
    某某水电站位于湖北省某某县汉江中游右岸支流南河粉青河上,距某某镇5 Km,距河口102.4 Km。工程是一个以发电为主,兼有防洪、灌溉、水产养殖、库区航运的综合利用效益,工程为大(二)型。水库正常蓄水位315.00m,总库容达2.69亿m3,电站装机容量60MW,年发电量1.792亿kW.h。 某某水电站由砼面板堆石坝、右岸溢洪道、右岸引水式地面厂房等组成。主要建筑物级别为2级,次要建筑物为3级。 本标段的主要建筑物为溢洪道。溢洪道位于大畈垭口中,两侧地势平缓,地面高程300~340 m,天然边坡约1:2。溢洪道由引渠、闸室段、泄槽段和挑流鼻坎段4部份组成。
  • 水电站大坝施工组织设计
    XXXX水电站位于XXXX干流格凸河上,行政区划属XXXXX,距离XXXXX与支流涟江汇口位置(XXXX)18km,是XXXXX干流上的第三个梯级电站。电站装机容量2×27MW,水库正常蓄水位795.5m,相应库容1.628亿m3,死水位770m,死库容0.799亿m3,有效库容0.829亿m3。电站枢纽由大坝、发电引水隧洞、厂房、冲沙底孔、开关站等主要建筑物组成。 大坝为碾压混凝土双曲拱坝,最大坝高110m,坝顶高程800m,坝顶宽6m,坝顶弧长287.625m,坝底最大宽度26.5m,大坝厚高比为0.24。
  • 四川某水电站施工组织设计
    xx水电站位于xx省xx县和xx县境内,是南桠河梯级水电开发的龙头(水库)电站。电站枢纽由沥青砼心墙堆石坝、左岸泄洪洞和放空(兼导流)洞、发电引水隧洞、调压井、压力管道、地下厂房等建筑物组成。堆石坝最大坝高125.5m;泄洪洞洞长641.88m,衬砌断面6×8.5m或6×6m;放空洞洞长1072.9m,前段为圆形,衬砌内径为4m,后段为方圆形,衬砌断面5.5×4.5m;发电引水隧洞洞长7118.8m,断面圆形或方圆形4.6×4.6m;调压井上室全长250.0m,竖井最大高度85m;压力管道长1861.416m,主管直径3.4m;地下厂房安装2台水轮发电机组,单机容量120MW,总装机容量240MW。
  • 湖南某水电站工程监理大纲
    0.1 工程特点及要点分析 ***水电站工程沅水干流梯级开发方案中湖南省境内第五级电站,下接清水塘电站库尾,上与安江电站尾水衔接,是一个以发电为主,兼顾航运等综合利用的水电工程。电站装机180MW,航道等级V级,为大(2)型水库,Ⅱ等工程,永久性水工建筑物挡水坝、电站厂房和船闸为3级建筑物。枢纽工程主要工程量为:土方开挖23.79万m3,石方开挖274.81万m3(其中洞挖0.92万m3),土石方填筑1.22万m3,混凝土和钢筋混凝土49.12万m3,钢筋15525.5t,帷幕灌浆5977m,固结灌浆3846.4m,金属结构安装5347t。 施工总工期为48个月,第一台机组发电工期36个月,施工准备期7个月,主体工程施工期29个月,工程完工建期6个月。本工程土石方开挖日平均高峰强度11488m3/d、混凝土浇筑日平均高峰强度1428 m3/d。 监理工作的范围为***水电站土建和金结工程建设阶段的过程、全方位的监理。即从本项目的设计阶段开始,经项目施工准备阶段、施工阶段到缺陷责任期阶段结束的最终验收之日止的全过程的监理工作。 我们在仔细分析了招标文件后,根据自身经验,提出以下控制要点: (1)可研报告(初设)设计阶段决定了工程规模、标准、结构型式等重大问题。根据我公司多年从事低水头水电站设计和监理经验,我们将在现场施工总体规划、施工导流、水下混凝土围堰施工与混凝土围堰拆除、消能工结构型式、厂房的布置、基础处理设计等方面进行重点研究。 (2)根据沅水流域洪水特点,围堰工程的成功将决定整个枢纽成败;我们将把围堰施工作为整个工程质量和进度控制的重点进行严格的控制。 本工程一期围堰工程量大,围堰截流流量大,截流料源必须保证,围堰加高培厚工作量大;同时,厂房纵向围堰在一期基坑内形成,二期施工时存在侧向挡水和基础下挖后的稳定问题,必须引起特别关注,在一期施工时必须采取严密的设计和施工保证措施,切实加强洪水预报和防洪渡汛措施。考虑到后期纵向混凝土围堰拆除时的难度,我们将提前采取相应的设计和施工控制措施,确保围堰拆除彻底而不影响工程运行安全。 (3)本工程施工总工期48个月,第一台机组投产工期36个月,从混凝土浇筑开始起算为24个月,计划安排属正常的施工强度范围,但临建工程施工必须尽快完成,特别是场内施工交通道路和辅助设施;第一个枯水期施工强度过大,要完成一期过水围堰、厂房全年围堰、上游引渠开挖、船闸常水位以上预开挖、一期泄洪闸基础开挖及基础处理、部分混凝土浇筑任务,必须采用合理的施工组织方案,特别是施工机械设备的配置必须与施工强度相适应。 (4)招投标阶段,我们将协助业主合理地划分标段,编制严谨的招标文件,编制合理的控制性施工进度计划及设备供货计划,以充分满足工程需要和最大限度地减少业主的风险。施工监理阶段,我们将认真研究混凝土生产系统的可靠性与合理的入仓手段及工艺流程,督促承包商以确保本工程施工强度。 (5)河床电站厂房结构体型复杂,孔口及交叉点多,流道模板及钢筋形状复杂、工作量大,又要进行不间断施工,这对设备的合理布置、模板安装、混凝土温度控制、入仓手段和质量保证措施以及各工序的交叉点施工协调提出了非常严格的要求,我们将把厂房混凝土施工作为整个工程质量和进度控制的关键部位进行严格的控制。施工监理阶段,我们将认真研究混凝土生产系统的可靠性与合理的入仓手段及工艺流程,督促承包商以确保本工程施工强度。 (6)贯流式机组有比较高的安装精度要求,安装难度大,我们将严格控制管形座、尾水管钢衬两侧混凝土均匀上升和分层高度及上升速度,加强施工过程监测,严格控制浇筑体形精度,以满足机组安装的需要。 (7)针对冬、夏季不同的气候特点,我们将严格督促承包商采取有效的保温措施和散热措施,以控制混凝土的内外温差,确保混凝土工程的施工质量。 (8)本工程大量的金属结构埋件及闸门、启闭机的交货验收与安装,是本工程的重点监控部位,金属结构安装工程量大,工期紧,施工难度高,又与土建施工交叉干扰,必须实施切实有效的监控和协调。根据工程总进度安排,2005年9月下河,2006年9月进行二期截流,因受汛期洪水、基坑过流影响,一期工程闸坝部分弧门金属结构安装工期须引起足够重视。 (9)对承建单位各阶段和各分部工程施工组织设计及质量保证体系的认真审查和相关工序、部位的全面平衡、协调,并最终确保其全面有效实施是我们在本工程监理工作中自始至终必须坚持的基本原则。我们将根据工程中遇到的各种具体情况,严格审查施工组织设计,确保承建单位投入的施工机械、工具、仪器、仪表充足,施工人员的技术素质及数量满足施工要求,方案合理、先进,进度安全保证有力,严格工序管理,加强隐蔽工程、重点部位、关键工序的旁站监理,发现问题,快速反应,及时研究,提出对策,确保每道工序的质量和进度。 (10)根据国家新的法规要求,***工程蓄水前必须通过安全鉴定。我们将充分发挥在黄河沙坡头水利枢纽工程等其它工程蓄水安全鉴定工作中积累的丰富经验,积极协助业主作好安全鉴定的各项准备和配合工作。
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