上传于:2020-03-31 13:47:50 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水利枢纽
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工程枢纽主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,总装机1200MW,为一等大(1)型工程。工程计划2005年4月1日开工,2008年6月底第一台机组发电,2009年3月底工程竣工,第一台机组发电工期为3年3个月,工程建设总工期为4年。

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图一

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图一

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图二

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图二

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图三

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图三

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图四

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图四

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图五

某抽水蓄能电站主体土建Ⅱ标 上水库施工组织设计-图五

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    抽水蓄能电站厂房系统由地下厂房系统:地下厂房系统主要由主/副厂房洞、进厂交通洞、母线洞、主变洞、主变运输洞、500KV出线洞、通风兼安全洞及各层排水廊道等洞室群组成。 其中,主副厂房洞总长176.0m,下部开挖宽度25.0m,上部开挖宽度26.5m,最大开挖高度为55m。主变洞开挖尺寸为169.7×19.5×22.5m(长×宽×高),与主副厂房通过交通电缆洞、主变运输洞及4条母线洞相连,与尾闸洞通过尾闸交通洞相连。母线洞共4条,垂直布置在主厂房与主变洞之间。每条母线洞长38.3m,底板高程为116.8m,与主厂房母线层和主变洞上游纵向电缆道地面同高。母线洞为大小洞相结合布置,其中靠主厂房6.3m段开挖断面为7.6×7.75m(宽×高),靠主变洞29.0m段开挖断面为9.6×9.75m(宽×高),中间3m为渐变段。主变洞位于主副厂房洞下游,两洞净距38.3m。交通电缆洞开挖断面为城门形,尺寸3.0×8.0m(宽×高)。主变运输洞布置在安装场与主变洞之间,开挖断面为城门洞形,尺寸7.4×7.9m(宽×高)。 厂内透平油罐室位于安装场下方,上游侧与安装场上游边墙齐平,外与4#施工支洞相连,内与主厂房水轮机层相通,开挖断面为城门洞形,尺寸7.2×6.5m(宽×高),洞长52m。
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    1.2.3 输水系统 电站输水系统采用两洞四机布置方式,输水系统建筑物包括:上、下库进出水口,输水隧洞上平洞段、斜井段、下平洞段、岔管段、钢管段,岔管采用“Y”型岔管。尾水系统采用单管单机布置。 电站输水系统没有布置调压井。输水系统主管采用钢筋混凝土衬砌,引水支管、尾水支管采用埋藏式压力钢管。 1.2.3.1 上、下库进出水口 上、下水库进出水口均采用竖井式,体形尺寸基本相同。 上水库共布置两个进出水口,进出水口建筑物包括防涡梁段、拦污栅槽段、矩形渐缩段、矩形埋管段、闸门竖井段、闸门后渐变段。进出水口底板高程为359m,宽度30.5m,总宽度76.5m。进出水口分成四孔,顶部设置有五道防涡梁。 在防涡梁段的末端布置有一道拦污栅,在拦污栅后渐缩段顶部设有检修平台并设置有滑轨,当库水位消落到死水位时具备检修条件。 闸门竖井高度为40.439m,每个井内设置一道平板式事故检修闸门,闸门孔口尺寸为7×9.029m。 下水库共布置4个形式相同的进出水口,其中心间距与尾水洞同为18.84m,进口建筑物由渐变段、闸门竖井段、矩形埋管段、渐扩段和整流段组成。每个进出水口设置一道事故门和一道检修门,闸门孔口尺寸为5.0×7.0m,闸门竖井后接54m长的矩形埋管段,其后接35m长三向矩形渐扩段。 1.2.3.2 输水隧洞 输水发电系统引水隧洞主管直径8.5m,衬砌厚度0.6m,两条引水主洞布置完全相同,由上平段、上弯段、斜井段、下弯段、下平段组成。上平段纵坡8%,轴线长度171.407m,斜井倾角为50度,高程由343.514m降至15m,垂直高差328.514m,斜井轴线长度428.845m,引水主洞总长度为822.654m。引水主洞后由钢筋混凝土岔管分成四条引水钢支管,4条钢支管长度均为108.734m,直径5.3m,在距厂房上游侧27m处渐缩至2.78m。 尾水管与厂房轴线以55度斜交,水平长度17.15m后接尾水隧洞,尾水隧洞洞径为6m,由下平段、下弯段、斜井段和上弯段组成,4条尾水洞平行布置,中心间距18.84m,长度除在下平段有所不同外,其它各段均相同。
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  • 抽水蓄能电站主体土建ⅱ标下水库施工组织设计(2011年鲁班奖工程)
    XX抽水蓄能电站位于XX省XX县XX镇境内,上水库位于XX森林公园内,下水库位于XX东侧湖溪冲冲沟内,电站距XX市区公路里程30km,距XX县城公路里程20km。工程建成后承担XX省电网的调峰、填谷、调频、调相和事故备用等任务,既能有效解决省会XX无支撑电源、电网运行安全稳定性不高的问题,也能有效地缓解XX电网突出的汛期调峰矛盾,提高电网供电质量,经济和社会效益十分显著。 工程枢纽主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,总装机1200MW,为一等大(1)型工程。工程计划2005年4月1日开工,2008年6月底第一台机组发电,2009年3月底工程竣工,第一台机组发电工期为3年3个月,工程建设总工期为4年。 电站下水库距XX铁路XX站仅2km,距XX新港(霞凝港)公路里程23km。新建成的XX至湘阴高等级公路从电站附近经过,至上水库已有等外级的混凝土路面公路与之连接,至下水库的公路目前已建成通车,对外交通条件较好。 1.1.2下水库工程概况 1.1.2.1工作内容 下水库位于XX东侧湖溪冲原XX电站附近,于冲谷口修建大坝。枢纽建筑物主要包括钢筋混凝土面板堆石坝和左岸泄洪洞。 下水库工程的工作范围有:下水库大坝、泄洪洞、库岸防渗及处理、导流工程及导流洞堵头封堵等。 ⑴ 大坝 为混凝土面板堆石坝,坝顶高程107.5m,最大坝高79.5m,坝顶宽度7.5m,坝顶长度378m,坝顶设高为4.5m的钢筋混凝土防浪墙,坝体上游坡为1∶1.4,下游综合坡约为1∶1.4。在面板上游高程64m以下,设置粘土铺盖起辅助防渗作用,粘土铺盖顶宽4m,上游坡1∶1.6,并在其上游设置石渣混合料堆积区,堆积高程与粘土铺盖相同,顶宽6m,上游坡1∶2.0。 趾板宽度沿高程变化,为4~6m,厚0.5m。趾板设计为平趾板,仅在局部受地形地质条件限制采用趾墙。趾板仅在转折处和地形地质条件变化处设永久伸缩缝,其余部分为连续趾板,但要求施工分序跳块浇筑,Ⅰ序块长15~20m,Ⅱ序块长1~2m,Ⅰ、Ⅱ序块施工间隔时间不少于28天。趾板混凝土采用低热微膨胀纤维混凝土,聚丙烯纤维掺量0.9kg/m3。 面板厚度t=0.3+0.003H,两岸受拉区每块宽6m,中间受压区每块宽12m,总计36块,面板采用常规混凝土,面上刷一道水泥基渗透结晶型防渗涂料。 坝体从上游至下游依次分为垫层区(ⅡA区)、过渡区(ⅢA)、主堆石区(ⅢB)、次堆石区(ⅢC),周边缝下设特殊垫层区(ⅡB);库内高程64.000m以下设粘土铺盖区(ⅠA)和盖重区(ⅠB)。垫层区(ⅡA区)水平宽度3m,过渡区(ⅢA)水平宽度4m。上、下游堆石区分界线:以0+004.600桩号高程97.000m点为起点,以1∶0.2倾向下游坡线分界至50.000m高程,高程97.000m以上及50.000m高程以下均采用主堆石料(ⅢB),其他为次堆石料。垫层区(ⅡA区)底部沿坝基向下游延伸包住特殊垫层料,过渡料相应下延并包住垫层料。主、次堆石区两岸设2m宽接坡与岸坡相接,接坡采用过渡料。 止水系统:周边缝底部设铜止水,顶部设柔性填料;面板垂直缝(包括张性缝与压性缝)、面板与防浪墙接逢均为底部设铜止水,顶部设柔性填料,但柔性填料用量不同;趾板伸缩缝设一道中部橡胶止水;所有止水均需形成封闭体系。 基础处理:在趾板处布置固结灌浆孔和帷幕灌浆孔。固结灌浆孔间距为3m,孔深6~8m,排数2~4排。帷幕灌浆孔布置一排,孔距为2m,孔深深入相对隔水层(q<31u)顶板线以下5m和1/3水头加5~10m控制,两者取大值。为防止绕坝渗漏,帷幕向两岸坝头山体内延伸,与两岸地下水位衔接。趾板地基和坝基范围内断层和软弱夹层、泉(涌)水点、勘探钻孔等均做专门处理。 坝基F1断层处理:设计在趾板底座下做8m深混凝土塞,长度向下游延伸至主堆石区,向上游延伸8m;断层及影响带处增加一排加强帷幕,最大孔深为80m;由混凝土塞向上游侧延伸30m范围内,沿断层进行刻槽、喷混凝土和加粘土铺盖处理;由混凝土塞向下游侧延伸至坝轴线范围内,沿断层进行刻槽喷混凝土加反滤保护层处理;坝轴线至坝基下游侧范围内,沿断层进行刻槽作反滤保护层处理。施工时视F1断层揭露实际情况进行调整。
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