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通过建坝蓄水,达到控制洪水,并将其转化为可利用的水资源,是水坝的主要作用。作为工程科学的水坝并不复杂。但谈论水坝的背景,比任何工程都要宏阔。 相似文献
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银坪水电站位于沏南省洞口县的渣坪乡境内,是省内3座高水头引水式小水电站之一,由县水电局与渣坪乡集股合资兴建。该电站以发电调峰为主,兼顾灌溉。电站引水工程分两期开发.第一期引水工程主要开发银坪水库和木坳引水坝所控制流域面积的水源;第二期引水工程主要开发老屋场引水坝所控制流域面积的水源。两期引水工程控制流域总面积为13.9km~2,多年平均流量0.55m~2/S,水库兴利库容273.8万m~3。电站设计水头441m,引用流量1m~3/S,总装机容量2×1600kW,保证出力910kW,年发电小时4300h,多年平均发电量1370万kW·h。电站总投资625.7万元,第二期工程完工后,每年发电净收入将达70万元。 相似文献
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河西支分流控制工程位于鸭绿江支流河下游。该工程坝址长980m,原有一铁丝石宠漫水坝。拟在原坝址处利用原坝基建一过水坝与挡水坝结合的控制工程。坝体利用当地材料砂卵石填筑.过水坝采用过水土坝型式。溢流面极采用浆砌石砌筑,其上浇注一层钢筋混凝土护面。挑流消能,护坦采用钢筋混凝土“井”字网格,内插毛石的结构。此过水上坝较之混凝土溢流堰方案工程量小,施工简单,可节省投资100万元。 相似文献
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水坝变形是包括水平位移和垂直位移的三维量。水平位移一般可通过边、角观测法来确定其二维坐标,垂直位移一般可用水准法观测,但几何水准法较为繁琐。而三维坐标法观测水坝的变形,能同时观测测点的三维坐标,从而得到水平垂直位移量,从实际应用情况看,这种三维坐标法灵活方便、高效经济,可在一定范围内代替几何水准的工作,尤其对中小型水坝等建筑物的变形观测能收到事半功倍的效果。 相似文献
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水坝风险管理、溃坝模式和效应分析 总被引:3,自引:0,他引:3
水坝风险管理是最经济有效的水坝安全管理方法。自从1991年加拿大BC H ydro公司首先将风险分析和评估用于水坝安全管理程序中,欧美等国家先后采用水坝风险管理方法。风险分析是水坝风险管理的主要程序。风险分析的方法除了常用的事件树(ETA)和故障树(FTA)以外,溃坝模式和效应分析(FM EA)在近年中也开始使用,很有成效。FM EA除了用于工程设计和水坝风险分析,也被应用于水坝安全检查程序和水坝的监测计划。 相似文献
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大坝是水利工程建设中最主要的水工建筑物,是控制水流,防止洪涝灾害、灌溉和水利发电中不可取代的重要水利设施,因此一定要做好水坝的设计和风险分析,为整个工程的顺利完成打下基础。文章分析了大坝设计中经常存在的主要问题,水坝设计的安全监控分析和水坝设计的风险分析。 相似文献
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加拿大BC Hydro公司的大坝安全风险管理 总被引:4,自引:1,他引:4
BC Hydro是加拿大BC省的水电公司。它负责管理BC省内43座水坝的安全。在这43座大坝中包括244m高的Mica土石坝和库空704亿m^3的Bennett土石坝。BC Hydro公司的水坝安全风险管理在世界上具有最先进的地位。BC Hydro公司于1979年开始水坝安全管理的工作。在1991年开始使用水坝安全的风险管理,是世界上第一个将概率的风险分析用于水坝安全管理程序的公司。以风险为主的水坝安全管理现已被美国、澳洲等先进国家采用。这种先进的水坝安全管理方法能让业主了解水坝的安全程度,并用最经济有效的方法去维护水坝的安全,保障业主的投资和利益。相似以风险为主的水坝安全管理程序很快就会被世界上许多国家所采用。 相似文献
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水坝建设在防洪、灌溉和水力发电方面发挥了一定的作用,但是不可忽视的是水坝建设对上游集水区的生态环境产生了负面影响。基于这一原因,本文就水坝建设对生态环境的影响进行研究和分析的基础上,阐述了水坝建设生态补偿机制的内涵、主体、补偿方式及标准。 相似文献
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