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根据工程总体布置原则,酉酬水电站枢纽总体布置拟定了左岸坝后式厂房方案、左岸引水式地面厂房方案、右岸坝后式厂房方案及右岸引水式地面厂房四个方案,通过对各方案地形地质条件、水力学、施工条件、工程投资等进行了比选,得出左岸坝后式厂房方案具有较多优点,故枢纽总体布置推荐采用左岸坝后式厂房方案。 相似文献
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向家坝水电站工程总体布置 总被引:1,自引:0,他引:1
向家坝水电站工程总体布置在预可研阶段为两岸坝后厂房方案。经过进一步工作,结合坝轴线调整,可研阶段的工程总体布置采用混凝土重力坝、表、中孔联合泄洪、底流消能、左岸垂直升船机、左岸坝后厂房和右岸地下厂房方案。该方案解决了发电、泄洪、排沙、通航、灌溉等综合利用要求,充分利用了有利的地形地质条件,建筑物地基完全避开了T33含煤岩组,大大降低了开挖边坡高度,减小了工程难度和工程量,缩短了首批机组发电工期,经济效益显著。枢纽中的泄洪排沙建筑物在汛期排沙限制水位下泄洪水标准可达20年一遇,排沙能力大,右岸地下厂房成洞条件好,布置有利于围岩稳定。 相似文献
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亭子口水利枢纽设计方案研究 总被引:1,自引:1,他引:0
亭子口水利枢纽以防洪、灌溉及城乡供水、发电为主,兼顾航运,并具有拦沙减淤等综合效益,是嘉陵江干流开发唯一的控制性工程。工程等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型。前期设计阶段经深入综合比较,枢纽选定李家咀坝址。工程布置设计中着重对适宜修建重力坝和当地材料坝的坝线及其枢纽布置方案进行了综合分析比较,在选定坝线后,又对两种坝型就地形地质、建筑材料、枢纽布置、泄洪消能、工程施工、调度运行、环境影响、工程投资等方面进行了综合比较,确认混凝土重力坝方案在枢纽布置、泄洪消能、工程投资等多方面占优,最终推荐混凝土重力坝作为本枢纽挡水建筑物基本坝型。 相似文献
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紧水滩水电站泄洪建筑物根据双曲拱坝、坝后式厂房枢纽布置的要求,经过多种方案比较,最后选用了两侧中浅孔滑雪道式的泄洪布置与结构。泄洪建筑物的设计原则和任务是:(1) 水电站为一级工程,大坝为一级建筑物,泄洪设计标准为千年一遇洪水,相应下泄流量5805 相似文献
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三峡水利枢纽初步设计阶段的水工设计部份正在进行坝线选择、枢纽建筑物总体布置比较和坝型选择等三项主要工作。枢纽的比较坝线有上、中、下三线。目前已经完成了上、下两线的水工布置方案,正在进行中线水工布置方案的设计工作。从地质、水工及施工等方面进行初步的比较认为上线比下线优越。枢纽建筑物总体布置比较工作在上坝线进行。按照泄洪建筑物的不同布置和不同厂房型式作了六个基本布置方案。第一、二方案为重力式溢流坝布置在河床和河滩方案。第三、四方案为河岸式泄洪道布置在左岸和右岸方案。上述四个方案的非溢流 相似文献
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为配合设计方案比较,通过对不同坝型、不同厂房位置及不同泄洪方式的多种枢纽布置的水工模型试验研究,推荐了溢流表孔与坝内深孔间隔布置的联合泄洪方案,可使下泄水流纵向分层、横向扩散、上下对冲、相互碰撞。该方案具有布置简单,施工条件好、运行灵活、管理方便等优点。 相似文献
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棉花滩水电站枢纽包括RCC重力坝、坝顶开敞式溢洪道、泄洪底孔、输水建筑物、地下厂房、洞内配电装置、控制楼、航运过坝建筑物等.工程为一等枢纽,大坝为一级建筑物.RCCD最大坝高110m,坝顶长308.5m;坝顶溢洪道3孔,每孔宽16m;在5坝段设泄水底孔;4条发电隧洞直径均为7.5m,长度为169.8~184.5m;地下厂房129.5m×21.9m×52.08m(长×宽×高),安装4台水轮发电机组.首台机组发电证明枢纽布置设计是合理的. 相似文献
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溪洛渡水电站的枢纽总布置研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在可研中间报告阶段,针对溪铬渡水电站坝址河道顺直,河谷狭窄,泄洪流量大,机组台数多的特点,开展了多方案的枢纽布置研究,从中优选出高混凝土拱坝档水,坝身孔口和两岸隧洞分散泄洪,两岸首部式地下厂房的枢纽布置格局,并探讨了提前发电的可行性。 相似文献
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阿海水电站工程枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸溢流表孔、左岸泄洪冲沙底孔、右岸冲沙底孔、坝后主副厂房等组成,枢纽布置合理紧凑。碾压混凝土坝置于横向谷、砂岩与板岩互层状坝基岩体,横向谷互层基岩状对坝基防渗、坝肩边坡稳定有利。X型宽尾墩+跌坎+消力池的消能方式,能减小冲击和脉动,提高消能效率。 相似文献
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高拱坝的枢纽布置与泄洪消能 总被引:1,自引:0,他引:1
徐根海 《水资源与水工程学报》2005,16(2):26-31
根据断面特征将高拱坝分为两类:高重力拱坝和高双曲拱坝,并从拱坝的坝型、泄洪要求、消能工选择等方面,结合工程实例对高拱坝的枢纽布置和泄洪消能问题进行了分析讨论,指出了各自的适用条件和优缺点。 相似文献
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针对周宁抽水蓄能电站调节库容小、洪水调节能力差,而且洪水的洪峰流量和洪量大等特点,用调整表孔、底孔结构尺寸的方式进行泄洪规模和表底孔泄洪能力分配的比选,探讨其泄洪建筑物的布置原则。不同方案的对比研究表明:最大下泄流量应以校核洪水下高水位时局部时段敞泄为原则进行设计,以减小闸门控制误差所造成的洪水雍高风险。对于调节能力差、洪水流量大的抽水蓄能电站工程,应布置表孔、底孔进行联合泄洪;底孔的布置应保证低水位时各频率洪水均得到快速下泄,避免在水位上升过程中出现滞洪现象;在总超泄能力满足泄洪要求的前提下,应选择表孔规模较大的方案,实现表孔和底孔泄流能力的优化分配。研究成果对调节能力差、洪水流量大的电站工程建设具有借鉴意义。 相似文献
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长塘水电站大坝为碾压混凝土双曲拱坝,最大坝高88 m,采用3表孔+1中孔泄洪消能方式。本文介绍了泄洪消能布置方案的研究,泄水建筑物体型优化,以及3个溢流表孔采用锥形体鼻坎体型,解决长塘泄洪中出现的向心水流和消能防冲问题的研究成果。 相似文献