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。

上传人: 上传时间:2020-07-19 18:54:05 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 373 评论数: 0 分类标签: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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内蒙古某水电站工程施工组织设计-图一

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内蒙古某水电站工程施工组织设计-图二

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内蒙古某水电站工程施工组织设计-图三

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内蒙古某水电站工程施工组织设计-图四

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内蒙古某水电站工程施工组织设计-图五

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    本合同范围内承包人承包工程主要项目包括:土地平整、农田水利、道路、农田防护林工程等。其结构尺寸详见招标图纸,工程量详见工程量清单。
  • 内蒙古某电厂工程施工设计方案
    厂区地下水位在勘测期间地下水位埋藏深度在1.50--6.50m 之间,相应标高为∶1061.05m--1063.15m,标高相差2.1m。地下水具有自由水面,属潜水类型。经取样分析,地下水的矿化程度较高,按总硬度分类为硬~极硬型水,按化学成份分为重碳酸硫酸镁钾钠型水,对混凝土无腐蚀性。 地质条件:厂区地层共分为三大层。 第一层(层号Ⅰ)∶粉土、粉砂(Q4),平均厚度1.5m,土体结构较为松散,粉土与粉砂的承载力标准值分别为:fk=120kPa,fk=150kPa。由于这层土层厚度较小又处在土壤标准冻结深度范围内,且在厂区场地平整施工中已被扰动,其f 值与第二层相差较大,只适合用于一般浅埋沟道的持力层。
  • 内蒙古某电厂工程施工方案
    内蒙古某电厂工程施工方案:***电厂位于内蒙古***县***乡,东北距呼和浩特市约70 公里,东距北京约510 公里, ***电厂一期工程建设2×600MW 亚临界燃煤机组,已经于2003 年7 月底投产,二期工程2×600MW 亚临界燃煤机组正在建设,三期工程规划建设2 台600MW 空冷机组,达到规划容量6×600MW 的规模。
  • 内蒙古防洪工程 施工组织设计
    内容简介 冻土深山前较小为1.27m(xxx),山后较大为2.31m(xxx)。 2)水文 xx属于xx山脉的一部分,位于xx山脉西段,东起xxxxxx,西至xx,南与xx相接。 xx口沟自然特性表 (2)工程地质 工程区域上位于xx山前冲洪积扇与xx冲积平原之间。xx口沟为xx西南侧的一较大的冲沟,流域面积为144km2。沟口洪积扇分布高度为1069.7~1035.6m,区内地势为西北高东南低,主要表现为山麓斜坡堆积的地貌特征。 主要地层岩性为:场区西北部山区出露有元古界xx群变质岩(PtL)、白垩系(K)砂砾岩等,工程区所处的临河断陷盆地表层主要为一套新生界第四系河湖相沉积,组成了广阔的黄河河套平原,岩性以黄、灰绿色粉细砂夹粘土、粉质粘土为主;组成山前洪积扇、坡洪积裙的冲积砂砾石层为全新统(Q4)沉积。 场区处于华北断块去的次级构造单元河套断陷带的西侧——临河凹陷西北边缘。 区内主要构造断裂为:xx山前断裂带,沿xx南麓展布,平面上呈现向北凸的弧形,总体走向NE55°倾向SE,倾角60°~70°,断裂带由一系列向盆地倾斜的阶状正断层组成,宽度约300m,沿断裂带近期地震活动频繁,是场区主要的发震构造。 根据2003年xxx地震工程研究勘察院所做的《xxx新址工程场地地震安全性评估报告》中的结论,建筑场地类别为III类,工程设防标准为基本烈度VII度区;另根据1/400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),按50年超越概率10%,工程区地震动峰值加速度为0.15g,地震动应谱周期为0.35s,相当于地震基本烈度VII度。 工程区内地下水主要类型为基岩裂隙水及第四系松散堆积层孔隙潜水两种类型。 场区处于xx断块去的次级构造单元河套断陷带的西侧——临河凹陷西北边缘。 区内主要构造断裂为:xx山前断裂带,沿xx南麓展布,平面上呈现向北凸的弧形,总体走向NE55°倾向SE,倾角60°~70°,断裂带由一系列向盆地倾斜的阶状正断层组成,宽度约300m,沿断裂带近期地震活动频繁,是场区主要的发震构造。 根据2003年xx地震工程研究勘察院所做的《xxx新址工程场地地震安全性评估报告》中的结论,建筑场地类别为III类,工程设防标准为基本烈度VII度区;另根据1/400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),按50年超越概率10%,工程区地震动峰值加速度为0.15g,地震动应谱周期为0.35s,相当于地震基本烈度VII度。 1.4 工程建设内容 工程建设的主要内容包括新建护村堤长1576m,桩号:1+911-3+487㎞,加固滞洪区右围堤长2082m,桩号:0+000-2+082㎞等工程。具体工程建设内容详见工程量清单。 三、土石方开挖的施工方案 一).土石方开挖施工方案 1、开挖施工方案 1).开挖分层 由于工程区地表露出的主要是滑坡体堆积物,地质条件较差,在开挖过程中,需分段跳槽开挖,严禁全线开挖切脚,临时边坡每隔8.0m 设置宽2.0m 的马道,同时根据地质报告上部土体临时边坡坡率选1:1.25,并依据各段下部岸上体的岩性及产状确定临时边坡坡率为1:0.75。 本工程石方边坡采用梯段开挖,开挖台阶标准高度确定为6~8m,个别台阶根据实际的开挖深度适当调整。施工过程中,自上而下分层开挖。为使开挖面符合施工图纸要求,保持开挖后基岩的完整性和开挖面的平整度,对永久边坡基岩面采用光面控制爆破技术……
  • 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。
  • 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。
  • 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

    ***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。

  • 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。
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