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正2016年2月26日~28日,黄河玛尔挡水电站可行性研究报告通过水电水利规划设计总院审查。会议听取了中国电建集团西北勘测设计研究院关于可行性研究报告主要设计成果的汇报,并分专业组进行了讨论和审议。审查认为,报告基本满足可行性研究阶段勘测设计工作内容和深度的要求,基本同意该报告。玛尔挡水电站位于青海省果洛藏族自治州玛沁县与海南藏族自治州同德县交界的黄河干流上,是龙羊峡以上黄河干流湖 相似文献
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针对玛尔挡水电站坝址岩体的特性,提出了岩体卸荷分带量化指标,并根据岩体卸荷宏观地质特征、裂隙率、洞壁波速比、透水率等指标,从定性定量角度对坝址岩体进行了卸荷带划分,并系统总结了坝址区岩体卸荷规律,丰富了同类工程岩体卸荷研究的理论与实践。 相似文献
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黄河玛尔挡水电站主河床截流采用单戗立堵,单向进占,导流洞过流的方案。为保证截流顺利进行,之前进行了水力学计算、水文预报及实施性施组的编制。实施阶段边界条件和投标时有所变化,针对于此实施性施组及时调整,为截流成功创造了良好条件。由于科学的施工组织指挥和周密的施工技术方案,创造了黄河在建水电站最高海拔的截流记录。 相似文献
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玛尔挡水电站地处高海拔缺氧区,机械、人员效率明显降低。工程区两岸岸坡陡峻,河谷狭窄,沿河公路布置困难,过坝交通洞、施工支洞与导流洞并行布置。导流洞工程进出口边坡高陡、洞室开挖断面大、体型复杂、工程量大。导流洞工程采取调整增设施工支洞、增设通风竖井等措施,于2013年11月28日实现过流,至今运行正常。该工程在高寒缺氧区实现了20个月的截流目标,现场管理经验可供类似项目借鉴和参考。 相似文献
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玛尔挡水电站泄洪雾化数学模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
玛尔挡水电站地处高山峡谷地区、两岸岩体地质情况较差,挑流泄洪雾化可能对两岸边坡及交通安全产生不利影响。为准确预测泄洪雾化水流的影响范围和程度,结合蒙特卡罗方法考虑环境风和地形因素的随机喷溅数学模型,对玛尔挡水电站在水舌风和汛期最不利自然风两种情况下3个典型工况的雾化情况进行了计算和分析。研究结果表明:泄洪雾雨主要沿边坡竖向爬升,只考虑水舌风时,下游雾化降雨范围最远到达坝下1 021 m,横向左扩散至3 190 m高程,横向右扩散至3 160 m高程。水舌风和自然风共同作用时,各泄洪组次雾化范围沿自然风向偏移,左右岸影响范围收窄。根据暴雨分布范围,建议适当增加下游两岸边坡的防护长度和高程。雾化降雨对省道S101没有影响,但左岸导流洞出口导墙段区域和右岸进厂交通洞口位于薄雾降雨区,泄洪时应禁止通行。 相似文献
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《中国水能及电气化》2015,(2):57
日前,国家发改委下发文件,同意建设云南澜沧江大华桥水电站。大华桥水电站位于云南省怒江州兰坪县兔峨乡境内澜沧江上游河段上,是澜沧江干流水电基地上游河段规划的八座梯级电站中的第六级。工程为堤坝式开发,以发电为主。坝址控制流域面积9.26×104平方公里,多年平均流量925立方米/秒。正常蓄水位1477米,相应库容2.93亿立方米,调节库容0.41亿立方米,具有周调节性能。总装机容量900兆瓦(225兆瓦×4),年发电量40.7亿千瓦时。 相似文献
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玛尔挡水电站具有水头高、流速大、下游水位浅,而其泄洪建筑物布置集中,水舌较为集中入水,泄洪消能问题突出的特点。通过模型实验,提出泄洪洞采用横向扩散式挑坎;溢流堰堰顶高程由3261 m降低为3258 m,溢洪道引渠段底板高程随之由3250 m降低为3247 m,溢洪道孔口尺寸由13 m×14 m改为10.5 m×17 m,溢洪道挑坎均采用曲面贴角窄缝挑坎等措施对泄水建筑物进行优化。模型实验结果表明,优化方案可有效解决原方案死水位不能跨岸、下游河道冲刷严重的问题,满足泄洪消能的要求。 相似文献
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为了合理开发利用黄河上游干流水能资源.增加西北电网电力供应,满足电网用电增长及“西电东送”的需要.变资源优势为经济优势.促进民族地区经济和社会发展.2009年3月6日.国家发展和改革委员会核准同意建设青海黄河积石峡水电站工程。 相似文献
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青海省玛尔挡水电站工程因工期紧迫,必须在冬季气温较低的施工条件下开挖支护,特采取改变施工材料、保暖、清除冰雪等措施及其相应的施工方法,保证了土石方开挖及边坡支护施工的质量及安全。 相似文献