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1.
水电站重建工程中的生态环境问题较为突出,工程建设中搞好水土保持工作具有重要的意义。文章以丰满水电站重建工程为例,通过主体工程水土保持的分析评价以及有针对性的水土保持措施,阐述了基于水土保持的建设理念。  相似文献   

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正1项目概况丰满水电站重建工程位于松花江干流上的丰满峡谷口,上游建有白山、红石等梯级水电站,下游建有永庆反调节水库,(上游距白山水电站210 km,下游距吉林市16 km)。坝址区河谷开阔,两岸地形不对称,左岸地形较陡,右岸地形较缓。坝基岩体为变质砾岩,岩质坚硬,河床无全、强风化带。坝址区断层较发育,其中F67断层为下坝址区发育规模最大、性状最差的断层破碎带,在右岸阶地部位顺江通过坝址  相似文献   

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正丰满重建工程碾压混凝土大坝坝内共设置两层廊道,第一层为基础灌浆排水廊道,位于坝踵附近,廊道底板高程随建基高程变化而变化;第二层为坝体排水及检查廊道,挡水坝段及溢流坝段廊道底板高程230.00 m,厂房坝段廊道底板高程212.50 m。横向和竖向通过交通廊道和分别布置在8#坝段和27#坝段电梯竖井相连。1钢模板设计背景和目标本工程廊道施工总长为2 150 m,廊道顶部为  相似文献   

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正1工程概况丰满水电站全面治理(重建)工程是按照恢复电站原任务和功能,在原大坝下游120 m处新建一座大坝,保留原三期装机28万k W·h,新建6台单机20万k W·h机组,总装机容量148万k W·h(原装机100.25万k W·h)。新坝采用碾压混凝土重力坝,坝长1 068 m(原坝长1 080 m),新坝坝顶高程269.50 m(原坝267.70 m),最大坝高94.5 m(原  相似文献   

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正1工程概况丰满水电站重建工程位于第二松花江干流上,下游距吉林市24 km,水库总库容103.77亿m3,是一座以发电为主,兼有防洪、灌溉、城市及工业供水、养殖和旅游等综合利用的大型水利枢纽工程。枢纽建筑物主要由碾压混凝土重力坝、坝身泄洪系统、左岸泄洪兼导流洞、坝后式引水发电系统、过鱼设施及利用的原三期电站组成。泄水建筑物由表孔溢流坝和左岸泄洪兼导流洞组成。溢流坝  相似文献   

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丰满水电站位于东北地区中部,电站调节性能好,装机规模较大,是东北电力系统中主力调峰电源,长期以来担负系统的调峰、调频、负载和事故备用等任务.因此丰满水电站全面治理工程电站装机规模确定,对于东北电网系统安全稳定运行具有重要意义.此次重建工程装机容量研究共拟定800,1 000,1 200和1 400 MW等4个方案,文中通过径流调节计算、电力电量平衡、工程建设条件及经济方案比较等因素,并结合实际情况,推荐出最优装机容量方案,为丰满重建工程确定水电站装机规模提供设计依据.  相似文献   

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正1工程简介丰满水电站位于吉林省境内第二松花江干流上的丰满峡谷口,距吉林市16 km。丰满重建工程为Ⅰ等大(1)型工程,主要建筑物由碾压混凝土重力坝、坝身泄洪系统、左岸泄洪兼导流洞、坝后式引水发电系统、过鱼设施及利用的原三期电站组成。主河床布置9孔开敞式溢流表孔,采用底流消能。右岸坝后式地面厂房,装机6台机组(单机容量200 MW)。过鱼设施位于右岸,采用升鱼机接上游鱼道方案。  相似文献   

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正1工程概况丰满水电站重建工程位于第二松花江干流上的丰满峡谷口,是在原丰满大坝下游120 m处新建一座大坝,并利用原丰满三期工程。大坝施工区域主要位于丰满发电厂内。1.1地形地质条件丰满水电站重建工程坝址区位于第二松花江中游丰满峡谷口,谷地宽约450 m,大坝坝基分左、右岸两个部分。开挖范围内整体地形较缓,除左岸坝肩开挖区地形坡度较陡外,左岸地形坡度一般25°~35°,  相似文献   

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正1概述丰满水电站是我国历史上第一座大型水电水利工程,同时也是第一个因病坝,必须采取全面治理进行重建的工程项目。工程位于吉林省境内,距吉林市16 km,位于第二松花江干流上的丰满峡谷口。重建工程等别为Ⅰ等大(1)型,开发任务主要以发电为主,兼顾有灌溉、防洪、工业及城市供水、旅游和养殖等综合利用工程,重建工程装机6台机组,共装机1 200 MW。2泄洪兼导流洞系统泄洪兼导流洞位于大坝左岸,兼有前期导流及永  相似文献   

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丰满水电站重建工程升鱼机进鱼口水流条件优化措施研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了恢复丰满水电站鱼类洄游通道,在丰满水电站重建工程坝址处设置升鱼机和鱼道。丰满重建工程升鱼机具有所处河道宽,发电机组运行工况复杂、下游水深浅等特点,鱼类寻找升鱼机入口具有较大的难度。为提高升鱼机运行效率,通过数值模拟开展了升鱼机进鱼口水流条件改善措施的专项研究。模拟结果表明,在机组流量1 170 m3/s、围堰上游主要开挖至187 m、局部区域开挖至186m、围堰及下游区域局部开挖至187 m的条件下,三台及三台以下机组同时运行时,河道大部分区域流速均小于1.2 m/s,鱼类能进入集鱼系统进鱼口。成果显示,文中提出的电站运行方式及下游河道开挖方案能为电站鱼类上溯提供顺畅的洄游通道。  相似文献   

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丰满水电站重建工程坝块越冬停浇面保温措施研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
由于地处严寒地区,冬季气候寒冷,丰满水电站重建工程碾压混凝土坝采用冬季长间歇的施工方式,坝块越冬停浇面的保温防裂至关重要。本文介绍了多层橡塑海绵保温材料加人工造雪覆盖层的越冬保温措施。根据温度监测情况,重点对人工造雪的保温效果进行了分析,以期为未来越冬保温措施提供参考。  相似文献   

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丰满水电站重建工程叠梁门分层取水进水口取水效果研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究丰满水电站重建工程分层取水进水口的取水效果,开展了水温物理模型试验与三维数值模拟计算分析。研究结果表明,采用叠梁门分层取水进水口不能取得预期效果;一方面,旧坝距新坝仅120 m,未拆除部分形成前置挡墙,对新旧坝之间的水温分布产生了影响,表底层水温温差大幅减小,从而抑制了叠梁门的运行效果;另一方面,由于新旧坝间距120 m,水电站运行时对旧坝缺口处的热通量影响甚微,旧坝的存在形成了前置挡墙,实际上已经起到了叠梁门的作用。基于上述结果,建议采用常规进水口布置方式替代叠梁门分层取水进水口布置方案。研究所得结果为工程设计优化提供了依据。  相似文献   

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应用大型结构计算软件ANSYS,对丰满重建工程溢流坝预应力闸墩进行三维有限元模拟计算与分析。通过从锚索吨位、次锚索位置、空腔措施、锚块尺寸以及锚块底部与闸墩接触方式等方面开展研究,对预应力闸墩进行优化分析,从而改善闸墩的受力状态,提高预应力效果。同时为有关预应力闸墩研究提供了参考依据。  相似文献   

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丰满水电站重建工程大坝施工导流设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
丰满水电站重建工程为在原大坝下游120 m处新建一座大坝,在施工导流设计上充分利用了原有建筑物,将老坝作为新建工程施工的上游围堰,左岸三期厂房机组作为导流泄水通道之一,同时利用原有水库的调蓄能力汛期按汛限水位正常运行,并考虑洪水预报成果,进行库水位调蓄控制。在综合考虑上述因素的基础上,结合施工导流的特点,对导流方案、导流标准进行了比选,并对导流建筑物进行了设计。  相似文献   

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丰满水电站重建工程施工期仍由原丰满大坝承担挡水、泄洪任务,并兼作上游围堰。丰满水库的防洪、供水任务不能因为重建工程施工而改变,期间丰满三期水电站独立运行改造后承担发电和保下游供水任务。为了更好地解决重建工程施工期间防洪供水矛盾,在确保原工程承担的防洪、供水及发电等社会责任的同时,为重建工程提供可靠的施工条件是本洪水调度及供水调度保障方案研究的目的,其研究成果可作为重建工程施工期间水库调度运用的依据。本文结合梯级水电站特点和重建工程施工期防洪和供水任务、临时建筑物施工度汛及极端工况等约束条件,研究提出了相关方案,其研究思路综合考虑的各方面因素可供类似工程借鉴参考。  相似文献   

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本文简要介绍一种大坝安全检查的新方法———无损检测方法的原理、设备与方法,并阐述了对丰满大坝裂缝进行检测的情况及其结果。  相似文献   

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为研究丰满水电站老坝拆除高程对下泄水温的影响,建立了全三维水动力学—水温耦合数学模型,同时开展了物理模型试验,针对老坝拆除高程235.0~244.0 m条件下下泄水温进行了分析。研究结果表明:冬季水电站运行下泄水温受老坝拆除高程影响较小,而夏季下泄水温则受老坝拆除高程影响较大;丰满水电站重建工程老坝拆除高程237.5~240.0 m均能满足改善下泄水温的要求。  相似文献   

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左运源 《红水河》2013,(6):98-101
通过对“三纳入,四参加,四同步”制度在工程建设项目档案管理应用的探索,认为要做好工程项目档案管理,就必须在工程建设过程中采用“三纳入、四参加、四同步”制度,将档案管理有机地融入工程管理中,在工程管理中完成档案管理,把握档案管理工作的主动权,从而有效地确保了工程建设项目文件材料的齐全、完整、准确、系统与安全。  相似文献   

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岩滩水电站扩建工程5号、6号机组座环分4瓣到货,在安装间1号工位组装,焊接成整体后吊入机坑调整安装,安装结束后,加固座环,并进行蜗壳挂装及混凝土浇筑工作。文章详细介绍了座环组装、焊接、机坑内调整、蜗壳挂装及蜗壳混凝土浇筑过程中对座环平面度控制的施工方法、工艺等,总结了座环整个施工阶段中其水平度控制的成功经验,可为同类型机组施工提供参考。  相似文献   

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