上传于:2020-05-04 21:49:45 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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简介: 该水电站主要开发任务为发电。三岩龙水库调节库容26万m3,装机容量40MW。本工程为Ⅳ等工程。主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级建筑物。工程由拦河坝、发电引水系统、支流引水工程、发电厂房及升压站等组成。坝址以上集水面积159km2,支流引水面积67.9km2,电站装机容量为40MW。

水电站建设工程施工组织设计-图一

水电站建设工程施工组织设计-图一

水电站建设工程施工组织设计-图二

水电站建设工程施工组织设计-图二

水电站建设工程施工组织设计-图三

水电站建设工程施工组织设计-图三

水电站建设工程施工组织设计-图四

水电站建设工程施工组织设计-图四

水电站建设工程施工组织设计-图五

水电站建设工程施工组织设计-图五

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  • 四川某水电站枢纽工程施工组织设计
    引水系统布置于火溪河右岸,经引水隧洞、调压室、压力管道引水至地下厂房发电。 引水隧洞:全长约9.52km,城门洞型,III类围岩段净断面为5.0×5.1m(宽×高),IV~V类围岩段净断面为4.4×4.6m,采用钢筋混凝土衬砌。 调压室:调压室为地下埋藏双室式,由上室交通洞、上室、下室及竖井组成。上室断面为直墙圆拱型,断面尺寸为285.0×5.0×5.5(长×宽×高);竖井为内径6.3m的圆形断面,井身高约120m;下室为4.4×(4.4~5.4)m的圆拱形断面,长50m。 压力管道:压力管道为地下埋管式,由上平段、斜段、下平段及两条支管组成,其长度分别为78.931m、180.809m、18.719m,支管长约63.10m。主管内径3.0m,两条支管内径2.0m。 地下厂房系统由地下厂房、GIS楼、尾调室、尾水洞、交通洞、母线洞、出线洞和排风洞等组成。 地下厂房:地下厂房包括主副厂房、安装间等,主机间自下至上分为蝶阀层、水轮机层及发电机层共三层,厂房尺寸为61.74×16.10×34.53m(长×宽×高),其中主机间尺寸为27.02×16.10m(长×宽)。安装间布置于主机间左侧,副厂房位于主机间右侧,安装间及主副厂房呈一字形布置。
  • 浙江省某水电站工程施工组织设计
    电站为引水式发电站,枢纽主要由混凝土重力坝、输水系统、厂房及开关站等建筑手组成,大坝位于厂址上游2.5km处,最大坝高27.0m,坝顶长103.5m;引水系统位于右岸,包括进水口、引水隧洞、调压井和高压管道,引水系统长约1550m。岸边式厂房尺寸为36.75×14.6×25.79m(长×宽×高),安装2台凌晨机容量3.5MW的水轮发电机组。
  • 三岩龙水电站工程施工组织设计
    三岩龙水电站位于四川省甘孜州九龙县境内,三岩龙河系雅砻江中下游左岸一级支流,位于川藏高原南缘、四川省甘孜藏族自治州的东南部。三岩龙水电站是三岩龙河干流上梯级开发的第三级水电站,工程由拦河坝、发电引水系统、支流引水工程、发电厂房及升压站等组成。坝址以上集水面积159km2,支流引水面积67.9km2,电站装机容量为40MW,多年平均发电量18165万kW·h 三岩龙水电站主要开发任务为发电。三岩龙水库调节库容26万m3,装机容量40MW。本工程为Ⅳ等工程。主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级建筑物。
  • 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
  • 某水电站工程施工组织设计方案
    某水电站工程施工组织设计方案,描述内容详实,可供参考与下载。
  • 洪家渡某水电站工程施工组织设计
    xx水电站位于xx省xx县与xx县交界的乌江北源六冲河上,是xx级的龙头电站,电站距贵阳158km,距东风水电站公路里程70km。枢纽坝型为面板堆石坝,最大坝高179.5m,总库容49.25m3,只有多年调节能力,电站装机容量540Mw,保证出力171.5MW,多年平均发电量15.94亿度。目前左右岸对外交通公路已通坝址或坝址附近,场内干线交通已基本完建,场内10KV输电线路已架设完毕。
  • 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。
  • 某水电站配套工程施工组织设计
    本标工程内容包括拦河大坝及溢洪道等建筑物,其中,拦河大坝为风化泥岩心墙土石坝,坝顶高程650.00m,长205米,上游坝坡1:1.8,下游坝坡1:1.6;溢洪道布置于左坝肩,为有闸控制开敞式溢洪道,全长335m。由闸首段、陡槽段、消能段组成。
  • 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。
  • 水电站大坝总体工程施工组织设计
    XX水电站工程所在的XX河系郁江右岸的一级支流,乌江的二级支流。XX河发源于XX县境内的XX的XX沟,流域地理位置在东经108°03′~108°27′,北纬29°27′~29°59′之间。 工程位于XX水电站库尾至团坝子水电站厂房之间,工程涉及范围长约9km,水电站枢纽位团坝子下游约5km处,库区位于团坝子至牛鼻子沟上游约150m河段,库区长约4.9km,大坝采用常态混凝土拱坝。 XX河流域西北紧邻龙河,以XX山山脉为分水岭,东南与郁江相邻,北边为油草河。地势呈东北高、西南低,流域形状略呈长方形。周界高山环绕,河谷深切,山势陡峻。流域上游森林植被较好,中、下游河谷地带林木较为稀疏,两岸开垦有少量坡地。 XX河由北向南在老鸹石进入XX县,流经XX、XX、XX、XX、等乡,在XX乡的XX处汇入郁江。XX河沿途汇入了主要支流XX河、XX河、XX河、XX河、XX溪等支流。XX河干流全长64.5km,流域面积1207km2。 枢纽工程安排在2011年7月开始施工,2013年4月30日全面完工。
  • 水电站首部枢纽工程施工组织设计
    XX水电站位于XX省XX自治州XX县XX镇下游的XX江支流硕多岗河上,是硕多岗河规划一库八级中的第二个梯级电站,也是流域内继冲江河水电站一期工程和螺丝湾水电站开发的后续梯级项目之一。 电站采用引水式开发方式,机组台数两台,电站总装机容量120MW,坝址以上流域面积1123km2,天然总库容251.92万m3,天然调节库容为109.09万m3,淤积平衡后调节库容为82.69万m3;为日调节水库。电站装机利用小时数为4690h(联合运行),多年平均发电量为5.628亿kW.h(联合运行),水量利用系数为88.48%(联合运行),是一座以发电为主的水力发电工程。 枢纽主要由混凝土闸坝、引水隧洞和压力管道系统和地面发电厂房等建筑物组成。混凝土闸坝位于XX镇下游约15km的硕多岗河上,坝顶高程3137.00m,最大坝高约36m。水道系统沿硕多岗河左岸布置,由岸坡式进水口、引水隧洞、调压井和压力管道等组成。引水隧洞长度约14.47km,内径3.3~4.3m;调压井高约104.11m,内径7.5m;压力管道基本上沿岸坡斜井埋管铺设而成,长约1054 m,直径2.6 m,设一中平段。厂房位于冲江桥上游约5km的硕多岗河左岸花椒坡村附近,厂房尺寸为58m×21m×36m(长×宽×高),厂内安装2台60MW冲击式水轮发电机组。 根据有关规范规定,本工程确定为Ⅲ等工程,枢纽建筑物中首部枢纽、泄洪建筑物、引水系统建筑物、发电厂房及变电站等主要建筑物为3级建筑物。 工程施工筹建工期3个月;工程总工期33个月,其中准备工期6个月,主体工程施工期24个月,工程完建工期3个月,第一台机组发电工期30个月。本工程控制性工期安排为:2004年4月引水隧洞施工支洞开始开挖,2006年6月底首台机组发电,2006年9月底第二台机组发电,工程竣工。
  • 洪家渡某水电站工程施工组织设计

    ***水电站位于贵州省黔西县与织金县交界的乌江北源六冲河上,是乌江梯级的龙头电站,电站距贵阳158km,距东风水电站公路里程70km。枢纽坝型为面板堆石坝,最大坝高179.5m,总库容49.25m3,只有多年调节能力,电站装机容量540Mw,保证出力171.5MW,多年平均发电量15.94亿度。

  • 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。
  • 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。
  • 广西某水电站工程施工 组织设计
    xx电站位于xx县xx下游,xx发源于xx省xx县xx乡1520m高的塘子大坡,流经xx省xx县的坪子、郎恒乡、田蓬镇(地下河),向东流入广西xx县百都,经下华、百省、百南乡,流出越南汇入锦江,注入红河出海。xx在国内河道总长111.0km2,流域面积2260km2,河道平均坡降5.16‰;流域多年平均降雨1465mm,多年平均流量47.63m3/s,多年平均径流15.02亿m3。xx在xx县境内河道长68.8km,流域面积1514km2,天然落差350m,水能理论蕴藏量8.87万kW,可开发利用6.694万kW,已开发利用0.7942万kW。
  • 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。
  • 水电站施工组织设计完整工程
    本资料为:水电站施工组织设计完整工程,内容完整,详细,可供参考。
  • 水电站工程综合施工组织设计
    工程概况 xx水电站位于青海省东北部的xx县xx乡和xx县xx乡的交界处,地处xx河上游末段,地理位置东经98º30′~103°25′,北纬36°30′~38°25′。该电站是xx河流域年调节的“龙头”电站。上游为xx水电站,下游为xx水电站,公路里程经xx(50km)-xx-xx县-xx市约186km,交通便利。 xx水电站主要任务是发电,电站开发方式为混合式,水库正常蓄水位3201.5m,最大坝高121.5m,总库容7.33亿m3,最大发电水头113.5m,总装机容量87MW,保证出力16.61MW,多年平均发电量3.106亿KW·h。 工程主要建筑物由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸放空泄洪洞、左岸引水发电洞、发电厂房、升压站组成。工程规模为二等大(2)型,大坝为1级建筑物,泄水建筑物、引水发电洞及厂房均为2级筑物。大坝、泄水、发电引水建筑物按500年一遇洪水设计,5000年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1810m3/s和2340m3/s;厂房按100年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1440m3/s和1810m3/s;泄水建筑物消能防冲按50年一遇设计,洪峰流量为1270m3/s。
  • 水电站工程建设施工组织方案
    本工程设计中拟采用挤压式混凝土边墙,即在每填筑一层垫层料之前,用边墙机挤压制作出一个近似于三角形的半透水混凝土小墙,然后在其内侧按设计要求铺设垫层料,用振动碾平面碾压,合格后重复以上工序,一个循环可以在很短时间内完成。
  • 水电站导流洞灌浆工程施工组织设计
    本资料为水电站导流洞灌浆工程施工组织设计,共22页。 简介: 本工程为一等大(1)型工程,挡水、泄洪、引水及发电等永久性主要建筑物为1级建筑物,永久性次要建筑物为3级建筑物,临时建筑物为3级建筑物.工程场址地震基本烈度为Ⅷ度.枢纽工程由砾石土心墙堆石坝、溢洪道、引水发电系统和2条泄洪洞、左岸放空洞等建筑物组成.拦河大坝采用砾石土心墙堆石坝,坝顶高程1700.00m,建基面最低高程1459.00m,最大坝高241m.导流方式为断流围堰,隧洞导流,2条导流洞均布置在右岸,进口位于象鼻沟上游侧,出口位于铁塔沟口附近.
  • 水电站引水隧洞工程施工 组织设计
    本资料为水电站引水隧洞工程施工组织设计,共71页。 简介: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。
  • 四川某水电站尾水渠工程施工组织设计
    内容简介 四川某水电站属大(2)型工程,尾水渠为2级建筑物。本标段按百年一遇洪水设计,相应流量10700M3/s;左堤防冲按50年一遇;施工期度讯按10年一遇洪水设计临时建筑物。尾水渠一期土石方开挖,需开挖土方量为288万m3,尾水渠二期土石方开挖,需开挖土方量为28.2万m3,高压旋喷灌浆总量为23581m,本标底板混凝土浇筑33033m3。
  • 水电站引水隧洞工程施工组织 设计
    本资料为水电站引水隧洞工程施工组织设计,共71页。 简介: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。
  • 某个水电站拦河坝工程施工组织设计
    洪溪二级水电站位于浙江省泰顺县洪口溪支流洪溪上,坝址距泰顺县城20km,距下洪乡5km,大坝位于大坟坑交汇口下游50m,厂房位于仙居溪与洪溪交汇处上游300m处。坝址集雨面积77.5km2。
  • 内蒙古某水电站工程施工组织设计
    枢纽工程总体布置:拦河大坝位于主河床,竖井式溢洪道、发电引水隧洞布置于左岸上体内,电站厂房及生活区位于大坝下游左岸开挖的台地上。大坝为碾压沥青混凝土心墙堆石坝,最大坝高63.78m,坝顶长203m;泄洪建筑物为竖井式溢洪道,采用自由溢流环堰,环堰周长44m, 喇叭口半径7.0m,垂直段高50m,出水平段隧洞长175m,后接消能工。最大下泄流量148m3/s;发电引水隧洞最大引用流量为21.57m3/s,隧洞直径D=3.3m,隧洞总长223.5m,后接79.5m长的现浇钢筋混凝土涵洞。在桩号0+295m处布置分岔管,岔管直径为2.0m,长222.0m,后接1.2m分岔钢管与厂房电站机组闸阀联接,电站厂房内安装3台卧式混流水轮机组。大坝心墙下部基岩防渗采用帷幕灌浆,处理深度10~20m。
  • 某三级水电站工程施工组织设计方案
    本工程以发电为唯一目的,采用跨流域混合开发,坝址以上集雨面积3154km2,水库校核洪水位481.40m,正常蓄水位480.00m,相应库容1373.8万m3,调节库容655万m3,电站装机48MW。
  • 纳子峡水电站河道疏浚工程施工组织设计
    工程主要建筑物由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸放空泄洪洞、左岸引水发电洞、发电厂房、升压站组成。工程规模为二等大(2)型,大坝为1级建筑物,泄水建筑物、引水发电洞及厂房均为2级筑物。大坝、泄水、发电引水建筑物按500年一遇洪水设计,5000年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1810m3/s和2340m3/s;厂房按100年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1440m3/s和1810m3/s;泄水建筑物消能防冲按50年一遇设计,洪峰流量为1270m3/s。
  • 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
  • 福建棉花滩水电站工程施工组织设计
    棉花滩水电站位于福建省永定县境内,是以发电为主,兼有防洪、航运等综合效益的水电枢纽工程。坝址地处汀江干流棉花滩峡谷河段中部的福至亭处,距永定县城 21km,离铁路终端站坎市 65km。
  • 某水电站拦河坝工程施工组织设计
    某水电站拦河坝工程施工组织设计,内容详细丰富,可供网友参考下载。公司为国家一级施工资质的省属水利水电施工企业,技术力量雄厚,设备先进,各类专业技术管理人员占全职工的40%以上,拥有包括国家特殊津贴专家在内的高中级职称人员300余人,国内外各类先进施工设备两千余台,总功率达4万余千瓦。年施工生产能力土石方挖填400万m3,砼浇筑120万m3。
  • 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。
  • 水电站调压井滑膜工程施工组织设计

    xx水电站引水建筑物布置在右岸,主要由进水口、引水隧洞、调压井、压力管道等组成。引水系统采用“两洞四机”式引水发电。调压井平台位于厂房后边坡上部,高程为780m,两个调压井开挖内直径均为24m,衬砌厚度为1.5m,井筒高度为106.4m。调压井设计为圆形断面,井内包括两个矩形闸门井和四个圆形(Φ=1.0m)钢制通气孔,闸门井上设启闭机房,井底部上游渐变段与引水隧洞相接、下游渐变段与压力管道相接,两座调压井结构完全相同。两个调压室中心线间距44.38m。   3、施工布置及施工准备   3.1施工布置    1、风、水、电布置    风、水布置延用开挖及一期支护时形成的风、水系统。施工用电,从EL780平台变压器将电源分别接入到EL780平台的配电柜和滑模操作平台配电柜。各用电设备分别从配电柜引接电源。施工低压用电由塑铝线从配电柜内引接,各个配电柜内均安装漏电保护器。所有低压线路采用绝缘电缆全部架空布设,动力与照明线路分开布置,作业地段采用1000W碘钨灯照明,配备专职电工值班,经常对线路进行检查,确保用电安全。为确保滑模施工顺利进行,不发生粘膜事故,EL780平台备用一台发电机。    2、拌和站    在EL780平台布置一台HZS50型拌和站,拌和站额定生产能力为50m3/h。    3、混凝土运输    混凝土直接从搅拌机出料口采用溜槽送入溜管上口的受料斗,经溜管垂直运输至滑模操作平台上的储料箱。溜管沿井壁自下而上铺设,顶部设受料斗。    4、钢筋加工厂   钢筋加工厂布置在EL780平台,钢筋由门机吊到滑模工作平台……            本稿件包括:水电站调压井混凝土工程施工组织设计 17页 图纸包括:调压井井身分块图、吊脚手架详图、调压井平台平面布置图、模板、围梁、提升架、提升架及平撑详图、调压井滑模平台、圈梁总图共8张图纸。

  • 水电站发电隧洞及堰坝工程施工组织设计
    xx二级水电站位于浙江省xx县境内xx流域支流xx溪上,是xx溪流域梯级开发的第二级水电站,工程任务为发电,装机容量4000kw。电站拦水堰址位于xx一级水电站厂址下游250m处,跨流域引水堰址位于xx镇五部村上游约1.6km的xx溪中游—土名滚进处,厂址位于xx青石坝电站堰坝上游650m的腾省。本工程由跨流域引水堰坝、引水隧洞、拦水堰坝、发电引水系统和发电厂房待建筑物组成。本标为发电隧洞桩号0+000~1+300m及堰坝工程标,其合同名称:xx县xx二级水电站发电隧洞桩号0+000~1+300m及堰坝工程施工合同;合同编号为XX。 电站拦水堰坝位于xx镇xx自然村上游,发电引水系统位于拦水堰坝右岸,由进水口、发电隧洞、调压井、岔管等组成,全长3362m。
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