上传于:2020-03-30 18:05:57 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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水电站位于贵州省余庆县xxx口上游1.5km的xx上,上游距xxx水电站137km,下游距河口涪陵455km,控制流域面积43250km2,多年平均径流量226亿m3。工程开发的主要任务是发电,兼顾航运、防洪及其他综合利用。水库总库容64.51亿m3,调节库容31.54亿m3,正常蓄水位630m。电站装机容量3000MW,保证出力751.8MW,年发电量96.67亿kw·h,是贵州省和xxx干流最大的水电电源点。 xxx水电站属Ⅰ等工程,大坝、泄洪建筑物、电站厂房等主要建筑物为Ⅰ级建筑物,次要建筑物为3级建筑物。

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图一

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图一

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图二

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图二

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图三

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图三

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图四

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图四

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图五

[贵州]大型水电站大坝开挖工程施工组织设计-图五

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  • 水电站大坝截流工程施工方案
    内容简介 (4)戗堤预进占施工 戗堤预进占前需将导流隧洞进口处的杂物清除,使导流隧洞具备顺利分流条件。预进占的过程中,在戗堤上挑脚,视水流情况采取抛大块石对戗堤脚进行保护,按水中抛填块石→石渣填筑→粘土的顺序进行水中抛填。水上部分进行碾压,最后在主河床位置留10m(龙口顶宽20m)宽的区域作为截流合拢的龙口。填筑料来源于引水系统进水口段和坝基开挖有用料和上游临时存渣场石渣料。施工采用反铲配25t自卸车运输至戗堤上,推土机平料,振动平碾压实。 初步定于2010年09月初由右岸和左岸同时预进占,预进占过程中,将戗堤顶宽尽量增大,以达到同时满足合拢施工机械操作和抛填防渗土料的要求。戗堤预进占部分在截流前完成。 (5)龙口截流及闭气 截流龙口填料均采用3m3装载机、1.2m3反铲配25t自卸汽车直接向龙口倾倒,推土机在戗堤上推渣平料。 龙口进占时,利用推土机将上挑角处堤头推成斜坡,以降低入水高程,将块石推入上挑角,然后在戗堤下游侧全断面抛投石渣并加高上挑角处堤头,如此循环进占。到龙口较窄时水流十分紊乱,流速和落差显著增大时,此时利用特大块石,推入上挑角上游侧,用15辆25t自卸汽车集中排队卸料于龙口堵住龙口,完成合拢。 闭气的施工程序为:戗堤抛投块石→抛投土石料→抛填粘土→碾压。
  • 水电站 大坝工程 施工组织设计
    内容简介 2、基础灌浆 1)、灌浆工程量:拦河大坝固结灌浆4652M,帷幕灌浆6580M。 2)、灌浆材料及设备 灌浆材料 灌浆所用水泥采用普通硅酸盐水泥,帷幕和固结灌浆所用水泥的标号525#。 灌浆使用纯水泥浆液,在特殊地质条件下或有特殊要求时,根据需要,通过试验论证并得到监理单位批准后采用在水泥浆液掺加掺合料、外加剂。 制浆和灌浆设备 制浆采用JJS-2B型浆液搅拌机,水泥浆液的搅拌时间4min; 灌浆采用SGB6-10型三缸单作用柱塞泵,额定压力10mpa。 3)、基础灌浆施工程序,先固结灌浆后帷幕灌浆。固结灌浆在基岩表面有砼覆盖的条件下,并且砼达到50%设计强度后进行,帷幕灌浆在灌浆廊道施工结束后进行。 4)、灌浆施工工艺流程:钻孔→钻孔冲洗→压水试验→灌浆→灌浆的质量检查。
  • 某水电站大坝枢纽工程初步设计报告
    社江河属潇水的一级支流,位于双牌县的东南方向,与宁远县交界。其地理位置为东经111º44’22”~111º52’32”、北纬25º43’53”~ 25º53’36”。
  • 浙江某水电站工程(大坝部分)施工设计图
    本图为浙江双坑水电站大坝施工图。本工程为引水式电站,小一型工程,水库库容35万方,挡水坝为双曲混凝土拱坝,最大坝高34.1m,顶宽2.5m。 图纸内容主要为:大坝平面布置图、大坝非溢流段剖面图、溢流段剖面图、基础开挖、帷幕灌浆、基础锚固、导流孔、溢流段结构及其配筋、坝基排水、材料分区、施工说明、施工布置、控制点坐标、坝顶工作桥等内容组成,图纸合计29张。该坝已经建成,已投入使用中,仅供同仁参考。
  • 金沙江向家坝水电站工程大坝平面图
    左侧分标界线:桩号0+129.500m上游部分以桩号坝右0+000.000为界,以右归Ⅰ标段工程,以左归Ⅱ标段工程;桩号0+129.500~0+132.000m段以坝右0+014.000为界,桩号0+132.000m~0+200.950段以坝右0+022.000m为界,桩号0+200.950m~0+232.450m段以坝左0+004.190为界,桩号0+232.450m下游部分以坝左0+006.655m为界,桩号以右归Ⅰ标段工程,以左归Ⅲ标段工程。右侧分标界线;图纸有大坝平面布置图,二期Ⅰ标平面布置图,二期Ⅱ标平面布置图,二期Ⅲ标平面布置图
  • 贵州省某水电站工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省xx县和xx县交界的北盘江中游,是北盘江干流的龙头梯级电站,地处“六盘水,安顺、黔西南”火电地中心,距省会贵阳直线距离162km,距安顺市直线距离75km,距施工供电电源起点xx县直线距离14km,滇黔铁路和320国道公路从附近通过,现已有公路到达工地,交通较为便利。工程以发电为主,其次航运,兼顾灌溉、供水及其他等任务。 工程枢纽由碾压混凝土重力坝、坝身泄洪表孔、放空底孔、右岸引水系统及地面厂房等组成。电站装机容量1040MW(4×260MW),保证出力180.2MW,多年平均发电量27.54亿kWh。水库正常蓄水位745m,死水位691m,总库容32.45亿m3,死库容10.98亿m3,为不完全多年调节水库。
  • 贵州省某水电站工程 施工组织设计
    内容简介 1.1工程概况 **水电站位于贵州省关岭县和晴隆县交界的北盘江中游,是北盘江干流的龙头梯级电站,地处“六盘水,安顺、黔西南”火电地中心,距省会贵阳直线距离162km,距安顺市直线距离75km,距施工供电电源起点晴隆县直线距离14km,滇黔铁路和320国道公路从附近通过,现已有公路到达工地,交通较为便利。工程以发电为主,其次航运,兼顾灌溉、供水及其他等任务。 工程枢纽由碾压混凝土重力坝、坝身泄洪表孔、放空底孔、右岸引水系统及地面厂房等组成。电站装机容量1040MW(4×260MW),保证出力180.2MW,多年平均发电量27.54亿kWh。水库正常蓄水位745m,死水位691m,总库容32.45亿m3,死库容10.98亿m3,为不完全多年调节水库。 大坝由河床溢流坝段和两岸挡水坝段组成,坝顶全长410m,其中溢流坝段长(含底孔坝段)91m。最大坝高195m,坝顶宽12m,上游坝坡1:0.25,下游坝坡1:0.75,坝底最大宽度159.05m,共分21个坝段。泄水建筑物为坝顶3个开敞式溢流表孔,每孔净宽16m,堰顶高程725m,每孔设有16×20m弧形工作闸门,下游出口采用大差动挑流消能型式,设计最大下泄流量9857m3/s;两个底孔布置于溢流坝两侧,底孔进口底板高程640m,最大泄流量1597m3/s,孔口控制尺寸4×6m,出口采用斜鼻坎挑流消能。 **工程等级为Ⅰ等大(1)型工程,挡水坝、泄水建筑物、引水发电系统等永久建筑物为1级建筑物。大坝及泄水建筑物按1000年一遇(P=0.1%)洪水设计,按5000年一遇(P=0.02%)洪水校核;引水发电系统按200年一遇(P=0.5%)洪水设计,按1000年一遇(P=0.1%)洪水校核;下游消能防冲按100(P=1%)年一遇洪水设计。临时建筑物为4级,采用P=10%的频率洪水作为导流设计标准。 根据本工程的特点及总进度安排,厂房单独设置围堰,采用枯期(11月6日~次年5月10日)土石围堰挡水,汛期基坑淹没的方式。导流洞布置在右岸厂房上游,导流洞隧洞段长832.10m,洞身断面为11.5m×16m城门洞型。
  • 某水电站开挖工程施工组织设计
    向家坝电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,位于四川省与云南省交界处的金沙江下游河段,坝址左岸下距四川省宜宾县的安边镇4km、宜宾市33km,右岸下距云南省的水富县城1.5km。工程的开发任务以发电为主,同时改善通航条件,结合防洪和拦沙,兼顾灌溉,并且具有为上游梯级进行反调节的作用。本工程为一等大(1)型工程,工程枢纽布置由大坝、厂房和升船机等建筑物组成。大坝挡水建筑物从左至右由左岸非溢流坝段、冲沙孔坝段、升船机坝段、左岸厂房坝段、泄水坝段及右岸非溢流坝段组成,坝顶高程384.00m,最大坝高162m,坝顶长度909.26m;泄水坝段位于主河槽中部靠右岸,泄洪采用表孔、中孔联合泄洪的方式,中表孔间隔布置,共布置10个中孔及12个表孔,坝段前缘总长248.00m。升船机坝段位于河槽左侧,坝段宽29.60m,坝块沿升船机轴线长115.50m。升船机中心线与坝轴线正交90°,由上游引航道、上闸首、塔楼段、下闸首和下游引航道等5部分组成,全长1260m。发电厂房分设于右岸地下和左岸坝后,各装机4台,单机容量均为750MW,总装机容量6000MW,左岸坝后厂房安装间与通航建筑物呈立体交叉布置。
  • 某水电站开挖工程 施工组织设计
    向家坝电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,位于四川省与云南省交界处的金沙江下游河段,坝址左岸下距四川省宜宾县的安边镇4km、宜宾市33km,右岸下距云南省的水富县城1.5km。工程的开发任务以发电为主,同时改善通航条件,结合防洪和拦沙,兼顾灌溉,并且具有为上游梯级进行反调节的作用。本工程为一等大(1)型工程,工程枢纽布置由大坝、厂房和升船机等建筑物组成。大坝挡水建筑物从左至右由左岸非溢流坝段、冲沙孔坝段、升船机坝段、左岸厂房坝段、泄水坝段及右岸非溢流坝段组成,坝顶高程384.00m,最大坝高162m,坝顶长度909.26m;泄水坝段位于主河槽中部靠右岸,泄洪采用表孔、中孔联合泄洪的方式,中表孔间隔布置,共布置10个中孔及12个表孔,坝段前缘总长248.00m。升船机坝段位于河槽左侧,坝段宽29.60m,坝块沿升船机轴线长115.50m。升船机中心线与坝轴线正交90°,由上游引航道、上闸首、塔楼段、下闸首和下游引航道等5部分组成,全长1260m。发电厂房分设于右岸地下和左岸坝后,各装机4台,单机容量均为750MW,总装机容量6000MW,左岸坝后厂房安装间与通航建筑物呈立体交叉布置。
  • 水电站开挖工程爆破设计报审表
    关注不迷路∣水电站‖此样本为各类水电站开挖工程爆破设计报审样表,分享出来,可下载参考
  • 官地水电站大坝RCC施工工法
    本工法是在总结棉花滩水电站碾压砼重力坝(坝高115m)以及百色电站碾压砼重力坝 (坝高135m)、光照电站碾压混凝土重力坝(坝高200.5m)、金安桥水电站碾压混凝土重力坝(坝高160m)施工经验的基础上,借鉴《百色大坝RCC施工工法》及《金安桥大坝RCC施工工法》,结合官地RCC大坝工程施工的具体情况编制而成。
  • 某水电站大坝主体混凝土施工组织设计
    xx水电站大坝为全碾压混凝土重力坝,大坝由河床溢流坝段和两岸挡水坝段组成,坝顶总长度410m,坝顶高程750.50m,最大坝高195.50m,共分为20个坝段,即4个溢流坝及底孔坝段和16个岸坡挡水坝段,坝段宽度在16.6~25m不等;底孔坝段、溢流坝段坝顶宽均为33m;两岸岸边挡水坝段坝顶宽12m。坝体不设纵缝。上游横缝内布置2~3道铜片止水,溢流面和河床坝段最高下游水位以下横缝设置2道铜片止水。
  • 水电站大坝冲砂孔图(闸门 埋件)
    本图纸为水电站大坝冲砂孔图(闸门 埋件)。内容有冲砂孔平面布置图,大坝冲砂孔工作闸门, 门槽止水埋件图。内容详尽,可供参考。
  • 某 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。
  • 水电站大坝混凝土 施工组织设计
    (1)建立健全质量月例会制度,每月底由各级质量、技术管理部门组织召开质量月例会,对本月的施工质量进行分析总结,从技术措施和质量控制两个方面,制订改进措施。 (2)在施工组织设计阶段,项目经理部质量管理部门对施工方案、施工措施中的质量控制难点进行分析,对在现有施工条件下施工质量难以保证的施工方案提出改进意见,与技术部门一起对施工方案、措施进行改进、完善。 (3)在制订施工措施时,在确保能够满足合同规定的进度和质量要求时,尽量减少施工工序、降低现场质量控制难度,减少施工过程中人为因素对施工质量的影响,充分发挥技术对质量的保障作用。
  • 某水电站大坝保温施工设计方案
    本工程采用满堂脚手架,搭设最大高度6.0m,横距1.5m,纵距1.5m,步距1.5m,在钢管架龙骨上面按照0.45m间距布设5cm×10cm 的方木条,方木条采用铁丝绑扎在钢管架上面。
  • 水电站碾压混凝土大坝施工工法设计
    配合比选定与施工配料单签发,仓面验收与开仓证签发
  • 云南省某水电站大坝施工组织设计
    水电站枢纽以发电为主,坝址以上控制流域面积12.1万KM2,坝址区多年平均流量1330M3/S,多年平均水量420亿M3,水库正常蓄水位899M,总库容9.4亿M3,水库回水长度91.2KM,6台发电机组总装机容量135万KW。枢纽由碾压砼重力坝、右岸地下厂房系统组成。碾压砼重力坝最大坝高112M,共分23个坝段,坝顶轴线总长度472.39M,河床中部设置五孔表孔溢流坝段,在表孔坝段左右两侧分别设有两孔和一孔泄洪排砂底孔及一孔排砂孔,左岸为挡水坝段,右岸为发电机组进水口坝段。地下厂房系统包括引水压力钢管、主副厂房、主变室、尾水调压室和两条长尾水隧洞等建筑物。
  • 水电站大坝监测自动化的现状与展望
    简要回顾了电力系统水电站大坝安全监测自动化的发展过程 , 结合水电厂实际应用情况 , 系统总结了 10 余年监测自动化工作经验 , 客观评价了水电站大坝监测自动化的现状 , 提出了监测自动化的发展方向。
  • 阿海水电站大坝防渗系统设计
    本文对大坝防渗系统进行了设计,采用了坝体二级配 碾压混凝土等综合措施,保证大坝的长期安全运行。
  • 贵州清水河某水电站大坝土建工程(投标)施工组织设计
    xx水电站位于贵州省中部,xx中游右岸支流——xx干流下游。工程以发电为主。本工程为xx等工程,工程规模为中型,工程枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸引水发电系统组成。碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m。下游采用差动式挑坎挑流消能方式,大坝下游护坦长20m。厂房布置在左岸岸边,为地面厂房,主厂房外形轮廓尺寸为66×23.5×61.075 m(长×宽×高),主变室、GIS楼及副厂房平行于主厂房布置于主厂房后面,外形尺寸为30.5×14×24.6m(长×宽×高)。厂房采用一洞两机的方式供水。电站取水口布置在坝上游29.3m处,底板高程为694m,采用1条内径为8m引水隧洞引水至桩号460.53m接压力钢管。压力钢管最大直径6.9m,单管最长21m。 电站正常蓄水位719m(高程),相应库容0.6952亿m3,装机容量为150MW(2×75MW),年发电量5.08×108kW.h。电站发电死水位为709m(高程)。 碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m,下游采用差动式挑坎挑流消能,大坝下游护坦长20m,护坦底最低高程为603m。下游护坡长约120m,护坡顶高程651m。 主弃渣场位于大坝下游左岸的马路河冲沟,距大坝约0.8km。备用弃渣场位于棉花渡村附近的冲沟内,距棉花渡料场1.0km。人工砂石系统及混凝土拌和系统布置于大坝下游左岸高程640.0~670.0m平台上,距大坝约2.3km。 本工程采用断流围堰、隧洞导流的导流方式,导流防洪设计洪水标准:施工支洞进口,按全年P=10%频率,流量Q=3260m3/s设防,进出口围堰按枯水期10月16日~次年4月15日,P=20%频率,流量Q= 581m3/s,上、下游围堰均采用过水围堰。在左岸布置1条过流断面尺寸7×9m(宽×高)导流洞,长度为480.63m,导流隧洞进出口高程分别为625.0m、624.0m。
  • 马边舟坝水电站大坝工程施组设计方案
    舟坝水电站位于乐山市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、乐山及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至乐山共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。
  • 水电站大坝监测工程施工组织设计(投标)
    ×××水电站位于××省×××××县和××××××县之间的界河××上,是××流域开发七个梯级电站中的最末一级。电站由拦河坝、河床式电站厂房和开关楼等组成。电站总装机容量为165MW,安装3台单机容量为55MW的轴流转桨式机组,年发电量7.066亿kw·h。大坝为混凝土重力坝,坝顶高程372m,最大坝高59.2m。水库正常蓄水位368m,死水位365m,天然总库容0.78亿m3,调节库容为0.12亿m3,为日调节水库。水库回水与上游×××水电站尾水衔接。
  • 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。
  • [云南]水电站大坝工程施工组织
    (1)大坝:大坝为面板堆石坝,坝顶高程965m,最大坝高39m,坝轴线长度258m,坝顶上游设防浪墙,防浪墙顶高程为966.20m,左坝头与岸边式溢洪道相邻。坝顶宽度为10.0m。拟定大坝上游坝坡坡比为1∶1.40,下游坝坡坡比为1∶1.6,考虑运行观测等需要,下游坝坡在高程951m设一级马道,马道宽2.0m,940m设一级马道,马道宽6.0m。 (2)溢洪道:泄洪建筑物为正槽式岸边溢洪道,出口采用底流消能。溢洪道总体可分为进水渠段、控制段、泄槽段、消能设施段四部分。溢流堰采用2孔10×12.0m的宽顶低堰和2孔10×14.0m的WES的实用高堰,堰顶布置4跨公路桥连接左岸公路与大坝交通,靠闸墩下游布置,为组合式预制“T”形简支梁结构,桥面宽6.0m。 (3)厂房:主厂房长52.59m,宽14.9m;机组安装高程821.53m。厂房内部安装3台混流式机组。
  • 招标阶森聪水电站工程大坝及厂房结构布置图
    本资料包含cad文件9份,为中型水电站森聪水电站大坝及厂房结构布置图。图纸包含:森冲电站主厂房横剖面图、厂房平面图、大坝设计图、下游立视图、森冲总体布置图等。设计单位:广西壮族自治区梧州水利电力设计院。
  • 水电站大坝工程施工组织设计方案
    舟坝水电站位于乐山市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、乐山及下游的黄丹水电站均有公路相通。
  • 贵州省水电站项目施工组织方案
    水电站位于沅水干流上游河段的清水江中下游,贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县境内,上距剑河县城80km,下距锦屏县城25km,是沅水干流15个梯级电站中的第二级,为沅水上唯一具有多年调节性能的龙头水电站。电站为I等工程,工程规模为大(I)型。工程枢纽布置为:河床布置主坝,左岸布置副坝,坝型均为混凝土面板堆石坝,地下引水发电系统布置在右岸。水库正常蓄水位475m,相应库容37.48亿m3,有效库容26.16亿m3。 本资料为贵州省水电站项目施工组织方案,共286页。
  • 贵州某水电站电气主接线图
    本资料为贵州某水电站电气主接线图,电站总装机容量1320MW,分两期建设。Ⅰ期工程装机4x220MW,Ⅱ期工程装机2x220MW。电站保证出力730MW,年利用小时数为6212,年发电量82亿kW·h,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 【贵州】某水电站强电设计cad图纸

    本设计的主要内容包括主阀廊道照明、主厂房照明、副厂房照明,及主、副厂配电等。

  • 贵州省某水电站工程施工 组织设计
    xx水电站位于xx省xx县和xx县交界的北盘江中游,是北盘江干流的龙头梯级电站,地处“六盘水,安顺、黔西南”火电地中心,距省会贵阳直线距离162km,距安顺市直线距离75km,距施工供电电源起点xx县直线距离14km,滇黔铁路和320国道公路从附近通过,现已有公路到达工地,交通较为便利。工程以发电为主,其次航运,兼顾灌溉、供水及其他等任务。
  • 贵州省某水电站结构工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省西南部的北盘江(茅口以下)下游xx县与xx县交界河段,右岸属xx县,左岸属xx县。枢纽建筑物主要由钢筋砼面板堆石坝、左岸开敞式溢洪道、右岸放空洞、右岸引水系统、右岸岸边式地面厂房组成。 岸边式地面厂房布置在钢筋砼面板堆石坝坝后右岸,厂区枢纽主要由主机间、右端安装间、上游副厂房、上游升压开关站、中控楼、下游副厂房、下游尾水平台及尾水渠等建筑物组成。厂内安装4台水轮发电机组,总容量880MW,主厂房长137.0m、宽25.5m、高67.62m,机组安装高程359.6m。
  • 水电站灌浆竖井开挖施工方案
    右岸灌浆平洞竖井开挖为高程310至高程476灌浆平洞通风吊物竖井以及连接各层灌浆平洞的水平支洞石方开挖,通风吊物竖井设计断面尺寸为圆形,半径为1.8m,总长度为169m,水平支洞设计尺寸同灌浆平洞尺寸3.1m*4.3m,石方洞挖工程量为1720 m3。
  • 贵州清水河某水电站大坝土 建工程(投标)施工组织设计
    水电站位于贵州省中部,乌江中游右岸支流——清水河干流下游。工程以发电为主。本工程为III等工程,工程规模为中型,工程枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸引水发电系统组成。碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m。下游采用差动式挑坎挑流消能方式,大坝下游护坦长20m。厂房布置在左岸岸边,为地面厂房,主厂房外形轮廓尺寸为66×23.5×61.075 m(长×宽×高),主变室、GIS楼及副厂房平行于主厂房布置于主厂房后面,外形尺寸为30.5×14×24.6m(长×宽×高)。厂房采用一洞两机的方式供水。电站取水口布置在坝上游29.3m处,底板高程为694m,采用1条内径为8m引水隧洞引水至桩号460.53m接压力钢管。压力钢管最大直径6.9m,单管最长21m。
  • 贵州清水河某水电站大坝土建工程(投标) 施工组织设计
    内容简介 1.1 工程概况 xx水电站位于贵州省中部,乌江中游右岸支流——清水河干流下游。工程以发电为主。本工程为Ⅲ等工程,工程规模为中型,工程枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸引水发电系统组成。碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m。下游采用差动式挑坎挑流消能方式,大坝下游护坦长20m。厂房布置在左岸岸边,为地面厂房,主厂房外形轮廓尺寸为66×23.5×61.075 m(长×宽×高),主变室、GIS楼及副厂房平行于主厂房布置于主厂房后面,外形尺寸为30.5×14×24.6m(长×宽×高)。厂房采用一洞两机的方式供水。电站取水口布置在坝上游29.3m处,底板高程为694m,采用1条内径为8m引水隧洞引水至桩号460.53m接压力钢管。压力钢管最大直径6.9m,单管最长21m。 电站正常蓄水位719m(高程),相应库容0.6952亿m3,装机容量为150MW(2×75MW),年发电量5.08×108kW.h。电站发电死水位为709m(高程)。 碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m,下游采用差动式挑坎挑流消能,大坝下游护坦长20m,护坦底最低高程为603m。下游护坡长约120m,护坡顶高程651m。 主弃渣场位于大坝下游左岸的马路河冲沟,距大坝约0.8km。备用弃渣场位于棉花渡村附近的冲沟内,距棉花渡料场1.0km。人工砂石系统及混凝土拌和系统布置于大坝下游左岸高程640.0~670.0m平台上,距大坝约2.3km。 本工程采用断流围堰、隧洞导流的导流方式,导流防洪设计洪水标准:施工支洞进口,按全年P=10%频率,流量Q=3260m3/s设防,进出口围堰按枯水期10月16日~次年4月15日,P=20%频率,流量Q= 581m3/s,上、下游围堰均采用过水围堰。在左岸布置1条过流断面尺寸7×9m(宽×高)导流洞,长度为480.63m,导流隧洞进出口高程分别为625.0m、624.0m。
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