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长洲水利枢纽横跨三江两岛,枢纽主要建筑物由电站厂房、混凝土泄水闸、混凝土重力坝、船闸、鱼道、开关站及碾压土石坝组成,是一座低水头、大流量的河床径流式水电站.水库正常蓄水位20.6 m,总库容56.0亿m3.通航建筑物采用双线单级船闸(1×2000 t 1x1000 t级).挡水建筑物采用混凝土闸坝、混凝土重力坝和碾压土石坝.河床式厂房装设15台单机45 MW的灯泡贯流式机组,总装机容量630 MW,多年平均发电量30.14亿kW·h. 相似文献
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世界上已建成水头大于20m的单级船闸27座。其中以美国约翰德船闸设计水头最高,达34.5m。三峡船闸是三峡工程三大主要建筑物之一,按双线连续5级设计,总水头113m,级间水头45.2m,设计年单向通过能力为5000万t。从规模与设计水头讲远较上述工程为大。加上三峡船闸需适应的上游水位变幅大,江水含沙,坝址复杂的河势和陆上地形地质条件,使船闸工程的总体设计、工程的长期使用、船闸输水技术、船闸结构、船闸工作闸门及启闭机、船闸运行监控等的技术难度,大大超过了世界各国已建的船闸水平。 相似文献
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三峡工程永久通航建筑物布置在枢纽左岸,由双线五级连续梯级船闸和单线一级垂直升船机组成,设计总水头113m。双线五级连续梯级船闸和单线一级升船均为上前世界上规模最大的通航的。根据三峡工程通航建筑物需克服的水头巨大、通航设计标准要求高等特点,设计中重点对通航建筑物上,下游引航道泥沙淤积及通航水流条件,输水系统阀门水力学、船闸高边坡岩体稳定变形及衬砌式船闸结构等关键性重大技术问题进行了深入广泛的研究论证 相似文献
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三峡工程永久船闸水工建筑物设计研究 总被引:2,自引:1,他引:2
三峡工程永久船闸为双线连续5级梯级船闸,设计总水头113m,闸室有效尺寸为280m×34m×5m,可通过万吨级船队,单向年通过能力达5000万t。永久船闸水头高,规模大,超过目前世界水平,成功为三峡工程技术难度突出单项工程之一。论述了船闸水工建筑物总体布置,重点总结了船闸中隔墩结构,衬砌式闸首及闸室结构等关键性水平的有关研究和设计成果。 相似文献
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长江三峡水利枢纽通航建筑物设计 总被引:1,自引:0,他引:1
长江是中国最大的通航河流,发展航运是兴建三峡工程主要综合效益之一.三峡通航建筑物由目前世界上设计总水头和阀门工作水头最高的双线五级大型船闸、世界上提升高度和提升重量最大的一线大型垂直升船机和施工期一线临时通航船闸3个工程组成.扼要介绍了三峡通航建筑物设计的主要技术难点,通航建筑物在枢纽中的布置,双线五级船闸的建筑物、机电设备及输水系统布置,闸首、闸室结构和高边坡设计,垂直升船机和临时船闸主要建筑物、金属结构、机电设备的布置,主要结构和设备的设计. 相似文献
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嘉陵江草街船闸闸室尺寸为200.0 m×23.0 m×3.5 m(长×宽×门槛水深),最大工作水头26.7 m,其综合水力指标居我国已建单级船闸前列.施工期通航上游水位192.0 m,此时其上游引航道水深仅为2.9 m,如果阀门按设计指标正常开启,船闸灌水时上游引航道非恒定流特征明显,浮式导航墙存在较强斜流和漩涡,引航道水面比降及纵向流速较大,危及船舶通航安全,此外船闸进水口淹没深度较小,流量达到一定值时将出现较强漩涡,严重时还会出现贯穿吸气漩涡,影响闸室船舶安全.通过原型调试结合数学模型计算,解决了草街船闸施工期通航上游引航道特殊水力学问题,确定了船闸施工期通航运行方式,保证了船闸施工期通航安全运行. 相似文献
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乐滩工程为低水头、大流量水电站,总装机容量600MW。坝轴线全长586.3m。挡水厂房最大高度82.62m。水电站枢纽是一个复杂的系统工程,设计根据工程地质、水文气象特征、施工导流及其他控制要素的基础上,紧密结合各主要建筑物的功能与特点进行枢纽总体布置。溢流堰面采用台阶式结构,高低戽结合消能,满足溢流坝单宽泄洪量大的特点;主河槽溢流坝采用全断面碾压混凝土、变态混凝土创新技术加快施工进度;安装间左边墙与船闸右闸墙相结合以及厂房机组段间进行并缝灌浆满足厂房稳定、应力要求,江缩短坝轴线长度14m等,从而使整个枢纽布置紧凑、合理、新颖,体现了低水头、大流量、河床式水电站特有的风格和独特的创意。 相似文献
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乐滩水电站为河床式挡水厂房,总装机容量600MW,船闸规模为250t级。设计紧密结合工程实际,以新的理念和思路,全面开展技术创新和设计优化,优化设计达35项,从而使设计既具新意,又具特色。优化设计提高了工程的科技含量,加快了施工进度,节约了大量工程量和投资,优化设计并已实施的30个项目中,减少主体工程开挖量145.68万m^3,混凝土量35.56万m^3,节约工程投资约1.37亿元。实现了2004年4月左岸一期工程下闸档水的关键性目标,并为实现3年首台机组投产发电、2005年底4台机组并网发电的大目标奠定了基础。在红水河大流量、低水头水电站工程设计中,谱写了新的篇章。 相似文献
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龙滩水电站设计总装机容量为6300 MW(一期4900 MW),工程建设有世界上最大的地下发电厂房,世界上首台700 MW的全空冷水轮发电机组;业主结合工程实际,全面规范开展工程管理,加快了工程进度,节约了投资,一期工程比原计划提前一年半发挥效益。文章总结了工程进度、质量、造价和安全文明施工等各项工程管理工作。 相似文献
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本文介绍了溪洛渡水电站800 MW级水轮机主要参数(水头、出力、稳定性指标、效率和流量、空化性能等)和主要部件结构(转轮、蜗壳和座环、导水机构、圆筒阀、主轴和主轴密封、水导轴承、补气系统和尾水管等)的设计成果。研究成果可供水电站设计和施工参考。 相似文献
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小湾水电站最大水头251m,机组转速150r/min,为我国目前在建水电站单机700MW水头和转速最高的水轮发电机组。蜗壳水压试验压力43.5bar,采用保压混凝土浇筑工艺方法,保压压力为17.4~18.6bar。目前,已完成6台机蜗壳水压试验,5台机蜗壳保压混凝土浇筑(4号机保压混凝土浇筑正在进行中)。文章总结了蜗壳水压试验、保压混凝土浇筑以及变形监测的工作经验和体会。 相似文献
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厄瓜多尔CCS水电站是该国最大的水电站,位于热带雨林地区,受火山地震影响较大。针对泥沙多、地震烈度高、覆盖层深、输水距离长、水头高等复杂自然条件,通过开拓性的设计研究,成功解决了修建特大规模沉砂池、超深覆盖层上的大型建筑物、火山灰中的大洞室、24. 8 km长深埋隧洞、618 m水头的压力管道、大跨度地下厂房洞室群、高水头大容量冲击式水轮机组等遇到的关键技术问题。创新的设计为工程顺利施工创造了条件,保障了工程安全可靠运行,也为水利水电工程建设开辟了新路径。 相似文献
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雅砻江流域水电开发中的关键技术问题及研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
雅砻江流域规划21座梯级水电站,总装机规模约3000万kW,在中国十三大水电基地中名列第三。在2020年前,雅砻江上将建成一系列世界级工程,包括世界最高混凝土双曲拱坝、300m高土石坝及世界最大规模水工隧洞群等。在雅砻江水电开发的过程中,将面临水力学、岩石力学、工程地质、高坝设计、建筑材料、流域梯级水电站建设运行管理等诸多世界水电科技前沿的技术难题。本文拟对雅砻江流域水电开发中的关键技术问题和主要研究进展进行分析,并对下一步研究对策提出建议。 相似文献
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我国兴修坝工历史悠久,但规模小,建国后,随着社会政治的稳定、国民经济的发展和科学技术的进步,水利事业得到了空前发展,迄今修建的大坝多达84000座,水电总装机容量已达4903KW。文章介绍了自50年代以来中个时期兴建的各种类型、不同规模的水利枢纽工程,并阐述了其中一些中大型工程建设中出现的复杂技术难题,以及取得的可贵经验;同时还介绍了不同形式的水电站厂房和水轮发电机组的规模和布置情况,因时因地制宜 相似文献
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杨家湾水电站是习水河流域梯级近期开发的几个水电站之一,其主要任务是发电。电站装机9000kW,多年平均发电量3 775万kW·h。杨家湾水电站工程水文地质条件、地形条件好,水库成库条件较好,拟定坝址建坝条件优越,电站场址场地稳定性较好。工程区不存在大的不良地质问题,区域稳定性好。工程地理位置优越,距负荷中心近,对外交通和场内交通方便,施工所需的天然建材储量丰富。杨家湾水电站水库淹没损失小,工程占地及影响人口少,移民安置问题容易解决。工程的建设不会带来大的水土流失量,不会恶化流域生态环境。工程的兴建,可加快工程所在地区经济发展,解决供电不足的矛盾,促进当地资源开发。文章阐述了杨家湾水电站工程挡水大坝设计。 相似文献
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莲花水电站位于黑龙江省海林市境内的牡丹江干流上,总库容41.8亿m 3,装机容量550 MW。拦河坝由混凝土面板堆石大坝和粘土心墙堆石二坝组成。文中对拦河坝的筑坝材料、坝体施工和坝基础渗流控制措施做了介绍。 相似文献