上传于:2020-03-30 18:06:49 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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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。

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图一

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图一

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图二

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图二

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图三

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图三

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图四

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图四

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图五

[贵州]水电站引水系统工程施工组织设计-图五

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  • 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]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……
  • 大通河xx水电站 发电引水系统工程A标施工组织设计
    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。
  • 黄河某水电站混凝土拌合系统工程施工组织设计
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    偏桥水电站引水隧洞工程施工方案,偏桥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
  • 四川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xx县xx乡,厂房在xx县栗子坪乡南桠村,距坝址约11Km。
  • 四川某水电站引水隧洞工程施工组织设计

    2 工程概况及工程特点   2.1 工程概况   2.1.1工程简介   四川**水电站位于阿坝藏族羌族自治州汶川县境内的杂谷脑河(首部)和岷江干流(厂房)上,是杂谷脑河水电规划的最末一个梯级,为跨流域开发的低闸引水式电站。

  • 水电站引水隧洞工程施工 组织设计
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  • 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。枢纽主要由拦河大坝、进水口、压力引水隧洞、调压井、压力水管、厂房、变电站等建筑物组成,本电站是单元目标的发电工程,装机容量2×8000kw,水库正常库容132 m3万。 本标为第二标,其合同名称:xx水电站发电引水隧洞0+000.00~1+400.000m段及1+400.000~2+522.441m段(含施工支洞、调压井等)施工合同。 发电引水系统布置于河道右岸,主要由进水口(闸门井),有压引水隧洞,调压井、斜井、支洞及压力钢管组成。 进水口位于大坝上游右岸约50m,采用岸边式布置,为竖井式进水口,进水口底板高程208.00m,进口前设有4.5×8.08m钢栏污栅一道,后接3.0×4.0m的方形钢筋砼平底隧洞,至桩号0+000.000为闸门井中心。闸门井为钢筋砼竖井式结构,井高20m,内设尺寸3.0×4.0m的检修平板钢闸门一扇。井顶设有检修平台及启闭机室,检修平台高程228.00m,启闭机室地坪高程236.20m,内设供检修闸门用的启闭机一台和拦污栅启闭机一台。发电引水隧洞分上平洞、斜井段、下平洞、岔洞及两个支洞组成。 上平洞:渐变段末(桩号为0+010.900m)至调压井中心(桩号2+340.165m)长度2329.265m,洞径为5.1m,纵坡为1/200,为不衬砌段,为减少糙率,要求采用光面爆破,并在底部抹15cm厚C15素砼。隧洞沿线分别在桩号0+020.152m和桩号1+438.890m处有两个水平转角,角度分别为36.469º和18.163º,转弯半径为25m。如在施工中遇到不良地质构造时,局部地段可采用钢筋混凝土衬砌或喷锚衬砌。鉴于不衬砌隧洞段较长,在建成运行后必然会有少量零星岩块掉落,在调压井前设置1个集石坑,以拦截石渣并便于清除。 斜井段:调压井后从桩号2+340.165m至桩号2+406.131m,中心长度为79.988m,开挖洞径为5.1m,采用40cm厚钢筋混凝土衬砌,衬砌后洞径为4.3m。斜井倾角为50º,上下转弯段转角分别为51.162º和50º,转弯半径为25m。 下平洞:由桩号2+406.131m至桩号2+431.131m,中心长度为25m,采用40cm厚钢筋混凝土衬砌,前17m开挖洞径为5.1m,衬砌后洞径为4.3m,后8m为岔前渐变段,洞径由4.3m渐变为3m。 岔洞:由桩号2+431.131m至桩号2+444.631m,中心长度为13.5m。叉管中桩号2+436.131m,采用卜型分岔,分岔角为45º,洞径由3m渐变为2m。采用60cm厚钢筋混凝土衬砌。 支洞:从桩号为2+444.631m至桩号2+517.839m,两个支洞长度分别为73.208m和76.492m,开挖洞径3.2m。其中蝶阀前68.48m采用厚10mm钢板衬砌,回填60cm厚C25混凝土。其余部分采用60cm厚C25钢筋混凝土衬砌。 调压井:本工程引水系统总长为2559.026m,为了确保引水道不产生负压,保证电能质量,降低机组速率上升和引水道水锤压力,在桩号2+340.165m处设置一座圆柱阻抗式调压井。 调压井稳定断面面积按托马准则计算,经计算稳定断面为32.99m2,因此调压井采用开挖直径8.2m,采用C25钢筋混凝土衬砌,衬厚60cm,衬砌后直径为7m,阻抗孔孔口直径为2.8m。调压井底中心高程198.504m,井顶高程251.00m,井高50.35m。 引水系统主要工程量有:土石方明挖2951m3,石方井挖3042m3,石方洞挖52838m3,钢筋制安148t,砼衬砌6950m3。
  • 某水电站引水系统压力钢管镇墩结构配筋图
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  • 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。
  • 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。
  • [云南]电站引水系统工程 施工组织设计
    内容简介 2、土石方明挖及回填 1、施工程序 土石方明挖施工顺序为…… 二、隧洞石方开挖及临时支护 1、隧洞洞身段施工 施工开挖遵循新奥法理论施工原则,采用“超前支护,弱爆破,短进尺,少扰动,早喷锚,勤量测,紧封闭”的施工工艺…… 2、隧洞开挖施工方法 1、开挖程序 隧洞洞身段全断面采用YT28风钻开挖成形,遇到地质不良情况套拱喷锚支护及时跟进,一般洞段每周安排一天作为喷锚支护作业时段,喷锚支护滞后开挖掌子面5~8m左右跟进。地质不良洞段套拱紧跟工作面支护…… 3、临时支护施工方法 (1)、锚喷支护施工方法 该方法适用于稳定性差、无淋水的洞段…… (5)、套拱法支护 本支护方法适用于该项工程的隧洞进出口及洞身极不稳定地段、淋水地段…… 四、混凝土浇筑 1、混凝土工程施工技术 (1)混凝土拌制技术要求 配料的精度直接影响到混凝土的质量。配料分为体积配料法与重量配料法两种…… 5、顶拱回填灌浆 (1)、钻孔 用YT28型手风钻扫孔,孔径Φ42,打穿衬砌混凝土并深入岩石10㎝,并测记衬砌混凝土厚度和空腔尺寸……
  • 黄河积石峡水电站混凝土拌合系统工程施工组设计方案
    积石峡水电站工程位于青海省循化县、民和县与甘肃省积石山县的三县交界处,是黄河上游龙~青段梯级规划的第五个大型梯级电站。坝址位于西宁东南方向的黄河积石峡峡谷出口处,距西宁市公路里程206km,距国家铁路干线最近的民和火车站公路里程99.7km,距上游循化县城30km。距在建的公伯峡水电站,河道距离55km。
  • 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。
  • 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。
  • 水电站混凝土拌合系统工程施工组织设计 方案
    本资料为水电站混凝土拌合系统工程施工组织设计方案,共127页,格式为word。 工程概况: 混凝土拌和系统布置于坝址下游约1.5km的左岸峡谷出口,场地高程1806.0m-1824.0 m。主要承担厂房、引水发电系统、溢洪道、导流洞、混凝土防渗面板等整个工程的混凝土供应,混凝土总量110.34万m3,施工高峰月浇筑强度为5.5万m3,预冷混凝土出机口温度≤12℃。
  • 偏桥水电站引水隧洞工程施工设计方案
    本标工程施工主要有以下特点: 根据招标文件和地质资料来看,本标工程的地质特别差,主要以Ⅳ类围岩为主,主要以黑云母片岩夹砂质板岩、大理岩的出露较高,围岩的自稳能力较差;部份为Ⅴ类围岩蚀变带,因此安全问题优为突出。 在进行洞内Ⅳ、Ⅴ类围岩施工时,我局将严格按照“新奥法”的施工理念,按照“短进尺,多循环,强支护,弱爆破,勤观测”的原则进行施工,加强现场组织,尽可能缩短各工序间的衔接时间,在Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段架设钢支撑或钢拱架,并以锚杆和钢支撑或钢拱架及喷钢纤维联合作用进行加强支护,保证开挖后的洞室围岩稳定,在确保施工安全的同时,保证施工进度,使得施工总进度满足业主的要求。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织设计(投标文件)
    XX电站位于XX省XX藏族XX族自治州XX县境内XX右岸一级支流XX河上,为XX河梯级水电开发的XX水库电站。水库总库容1.33亿m3,调节库容1.19亿m3,为年调节水库。电站设计水头390.00m,引用流量57.00m3/s,总装机容量195MW(3X65MW),保证出力59.90MW,多年平均发电量8.76亿kw·h。 工程区位于XX高原向XX盆地的过渡地带,区内山岭海拔高度一般3500~4000m,相对高差1000~2000m,属深切的高山峡谷区。XX河为XX右岸的一级支流,发源于XX山南麓,从西北向南流,河道平均坡降0.0184,谷底宽度一般40~120m。 工程区有XX国道经过坝址和厂区,并与引水隧洞同处于右岸。坝址距XX县、XX、XX市和XX市的公路里程分别为41km、98km、189km和244km,坝址距厂区的公路里程约20km,对外交通方便。 工程枢纽由拦河坝、泄洪洞、导流(放空)洞、引水隧洞、调压井、压力管道和地下厂房等建筑物组成。 引水隧洞位于XX河右岸,全长18.713km,洞室断面形式为马蹄形和圆形,马蹄形断面底宽4.42m,高6m,采用锚杆、喷混凝土衬砌,圆形断面内径5.5m,采用全断面钢筋混凝土衬砌。 XX水电站引水隧洞二标(CⅤ标)全长2335.03m,安排在2004年5月18日进场,包含在该标段的相关辅助设施、2#—1施工支洞、2#—2施工支洞及引水隧洞相继开始施工,2007年5月31日引水隧洞具备过流条件,本标工程完工。
  • 水电站引水隧道工程施工组织设计
    *********(*********一级)水电站位于****省*****下游河段的****县********村下游约1.5km处,电站距****县100km,距*****公路里程177km,是《*****市*****干流水能规划》中推荐的8级开发方案的第六级水电站。 本电站工程水库校核洪水位1089.37m,正常蓄水位1090.0m,设计总库容0.0941亿m3,引水式电站装机容量102MW。本工程等别属Ⅲ等,工程规模为中型。 各类建筑物防洪标准:挡水坝、泄水闸、冲沙闸、发电引水建筑物进口按50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核;土石坝按50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核;厂房按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;下游消能防冲建筑物按50年一遇洪水标准设计。电站工程区地震动峰值加速度为0.2g,地震基本烈度为Ⅷ度,设计烈度为Ⅷ度。 *********水电站坝址以上集水面积为11240km2,占*****流域面积的95.7%,坝址距汇合口距离为42.7km。 本工程枢纽主要由首部枢纽和引水发电系统组成,首部枢纽选定坝址位于****县********村下游约1.5km处,首部枢纽建筑物包括泄水闸、冲沙泄洪底孔、挡水坝段;引水发电系统包括进水口、引水隧洞、调压井、厂房和变电站等建筑物,发电厂房位于坝址下游约4.0km处。 引水建筑物由岸塔式进水口、引水隧洞、调压室和压力水管等组成,为一洞二机引水方式。进口底板高程1076m,引水隧洞内径6.5m,引水线路全长约3.80km。 窑洞式厂房位于坝轴线下游约4.1km处,内设2台混流式水轮发电机组。 本合同主要工程量有:明挖方约13.6万m3,回填约13.6万m3,石方洞挖约27万m3 ,混凝土浇筑总量约为21270m3,其中喷砼约6409 m3,结构混凝土约为14861 m3。
  • 水电站引水隧洞 工程施工组织设计
    内容简介 一、洞口工程施工 1、洞口土方施工 (1)土石方开挖前按设计单位现场移交的控制点,测绘开挖纵、横剖面图,每10米测一断面,绘制开挖、设计断面图,报监理工程师审核,根据审核批准后的开挖纵横面图在现场施工放线,确定开挖轮廓边线,在开挖边线定上木桩做标记,撒出白灰线,并由技术员现场指导开挖,按设计要求控制好边线和边坡。开挖过程中,定期检测开挖几何尺寸、边坡及开挖高程,确保开挖的准确性,避免超、欠挖。 (2)开挖前清理开挖区域内的杂草、垃圾、废碴,清理区域须延伸至施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线外侧至少5m的距离,树根清理必须延伸至同等范围下的3m以外。 (3)土方开挖采用自上而下分层分段的开挖方式(开挖深度在5m以内),开挖时先开挖排水沟及时排水,以利于土方开挖;采用1.0m3挖掘机开挖,配以20T自卸汽车运输,开挖弃渣运至业主及监理工程师指定的弃渣场, ZL50装载机推平渣场;开挖可利用回填料应就近堆放,以不影响后序工序施工为宜。边坡的土方开挖,预留10~15cm保护层,用人工按设计坡度进行削坡处理。坡顶排水沟采用人工开挖,按设计要求挂线施工,开挖后槽壁保持平顺,槽底平整,坡度满足设计要求。
  • 阶梯水电站隧洞引水工程施工组织设计
    xx水电站工程导流隧洞工程位于xx市。本枢纽工程以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要由进水口进水塔、导流隧洞、出口段调压室、管理设施等建筑物组成。大坝为一级建筑物,溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。 导流隧洞长1800m。隧洞进出口段、进口段采用全断面钢筋混凝土衬砌,其余洞段对底板和侧墙采用钢筋混凝土薄衬。放空洞利用导流隧洞采用可爆堵头技术改造而成。
  • 冶勒水电站引水隧洞工程施工组织 设计
    概况: 冶勒水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。 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。
  • 水电站引水隧洞工程施工方案(清楚明了)
    简介: 引水隧洞工程为本工程的重点,隧洞全长3399m,隧洞设计1个支洞,支洞长度177.92m,支洞位于隧洞K1+870.46处,断面型式均为3.1*3.55m,隧洞进口底板高程749.2m, 出口底板高程747.398m,隧洞坡降为0.05%;支洞进口高程为748.272m,出口高程为747.934m,支洞坡降为0.19%。由于初设时无地勘资料,在隧洞准备施工及掘进过程中补足地勘资料。
  • 水电站引水隧道 工程施工组织设计
    水电站位于****省*****下游河段的****县********村下游约1.5km处,电站距****县100km,距*****公路里程177km,是《*****市*****干流水能规划》中推荐的8级开发方案的第六级水电站。 本电站工程水库校核洪水位1089.37m,正常蓄水位1090.0m,设计总库容0.0941亿m3,引水式电站装机容量102MW。本工程等别属Ⅲ等,工程规模为中型。
  • 某水电站引水隧洞施工支洞工程施工组织设计
    本标为引水隧洞2# 施工支洞土建工程标,该支洞位于石大关乡大店村沙坝组,洞口距213国道800米左右。支洞全长687.665米,石方洞挖24068.3m3,进口底高程为1863.50m,交主洞高程为1883.70m,交主洞桩号为4+140.376,城门洞型,断面尺寸为6.5×6.0m(宽×高)。
  • 本水电站工程施工组织设计
    本水电站工程施工组织设计,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 贵州省某水电站结构工程施工 组织设计
    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。
  • 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。
  • 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;
  • 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。
  • 某水电站引水发电系统通风方案
    内容简介 根据XXX水电站引水发电系统地下洞室之间在平面布置及高程差异的特点,分别确定了引水系统、三大洞室和尾水系统等主要洞室各部位施工通风方式。通过对空气中粉尘、有害气体、噪声等污染的分析和对风量、风压、风损等计算,较为合理的设计规划了通风系统,对大型地下洞群施工通风设计有一定参考价值。
  • 偏桥水电站引水隧洞工程施工组织设计方案
    本文档为偏桥水电站引水隧洞工程施工组织设计方案,偏桥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。
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