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相似文献
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1.
许道龙 《治淮》2005,(9):32-33
一、工程概况 安徽省佛子岭抽水蓄能电站在建工程,利用磨子潭水库作上库、佛子岭水库作下库,在佛子岭水库库尾拦河筑坝形成过渡性下库.过渡性下库为闸坝结合型式,当佛子岭库水位低于112.5m时,关闭泄水闸,过渡性下库即为蓄能电站的下库.拦河坝左侧为泄水闸,3孔× 8m,右侧为碾压砂砾石溢流坝,采用土工膜心墙作防渗体,与坝体上游侧土工膜水平铺盖和坝基垂直防渗墙形成封闭的防渗体系.  相似文献   

2.
檀少彬  孙加鑫 《治淮》2005,(5):36-37
一、工程概况佛子岭抽水蓄能电站位于安徽省霍山县境内,是一座以磨子潭水库为上库、佛子岭水库为下库并建有过渡性下库的抽水蓄能发电工程,装机容量2×80MW,主要由输水系统、地下厂房系统、过渡性下库拦河坝和地面开关站等部分组成。地下厂房系统洞室群包括主厂房、副厂房、母线洞、母线廊道、出线平洞、电缆平洞、进厂交通洞、排烟洞、排水廊道等。沿线通过的地层主要为角闪斜长片麻岩,岩性坚硬,无较大的裂隙构造,厂房围岩岩体结构类型为整体块状 ̄块状,岩体完整性好,围岩类别以Ⅰ类为主,地质条件较为理想。地下厂房和辅助洞室开挖总长度…  相似文献   

3.
邰洪生  董献国 《治淮》2007,(12):43-44
安徽佛子岭抽水蓄能电站位于东淠河佛子岭水库东支黄尾河上,磨子潭水库与佛子岭水库之间。利用磨子潭水库作为上库、佛子岭水库作为下库,枢纽主要建筑物包括两座并排的上库进/出水口、尾水明渠、过渡性下库拦河坝及泄水闸等组成。电站装机容量160MW。  相似文献   

4.
佛子岭抽水蓄能电站上库采用侧式进出水口,本文通过物理模型试验,测试了发电和抽水2种工况下佛子岭抽水蓄能电站上库进出水口的流速分布、各通道流量分配、进出水口水头损失及入流漩涡等水力参数,并对库盆流态进行了观测。试验结果表明,佛子岭抽水蓄能电站上库进出水口及引水隧洞的体型布置是基本合理的,可供其他类似相关工程初步设计时参考。  相似文献   

5.
吴畏  俞瑾 《治淮》2012,(11):41-43
一、研究区域概况佛子岭、磨子潭水库均是以防洪为主,结合灌溉、发电、养鱼等综合利用工程。两水库为梯级串连水库,磨子潭水库位于佛子岭水库上游,佛子岭水库坝址以上控制来水面积1840km2,磨子潭水库控制来水面积570km2。水库库区植被以灌叶栎类为主,以松、杉、栎、竹和油桐、油茶、杜仲为多。  相似文献   

6.
1 电站概况 白山抽水蓄能电站是在已建白山一、二期电站的条件上,利用已有白山水库为上库、下游红石水库为下库而修建的常蓄结合抽水蓄能电站.原设计为抽水蓄能泵站,工程开工后增加了发电功能.  相似文献   

7.
傅代兵  潘正丰 《治淮》2004,(10):45-46
一、前言 佛子岭抽水蓄能电站位于东淠河佛子岭水库东支黄尾河上(磨子潭水库与佛子岭水库之间).过渡性下库拦河坝分为左、右两坝段,右坝段为碾压砂砾石坝,坝轴线长241.8m,左坝段为埋石混凝土重力坝,坝轴线长29.4m,左、右坝段之间为泄水闸,宽度28.8m,设计过流量320m3/s.下库拦河坝为土工膜心墙砂砾石坝,坝体采用土工膜心墙作为防渗体,坝基采用土工膜水平铺盖和塑性混凝土垂直防渗墙联合防渗,土工膜心墙与水平铺盖及混凝土防渗墙共同构成防渗体系.混凝土防渗墙轴线长300m,墙厚0.6m,嵌入基岩深度不小于1m,墙体平均深度10m.一期防渗墙被导流明渠分成左右两段,左侧为泄水闸及左坝段,轴线长58m;右侧为右坝段,轴线长182m.防渗墙采用冲击钻机和抓斗机等先进机具设备施工成槽,导管直升法浇筑墙体混凝土,2004年2月14日开始施工平台填筑,至2004年4月5日完成了一期2406m2防渗墙的施工,成墙质量良好,取得了快速施工的经验.  相似文献   

8.
抽水蓄能电站很多利用原有水库修建,但原水库的消落深度往往对引水系统布置影响很大.笔者受国外一利用山沟作调压井的启发,对佛子岭抽水蓄能电站设计了长短两条并联水道,很好地解决了这一技术难题.  相似文献   

9.
<正>1工程概况仙居抽水蓄能电站位于浙江省仙居县湫山乡境内,为日调节纯抽水蓄能电站,安装4台375 MW立轴单级混流可逆式水轮发电机组,总装机容量为1 500 MW,枢纽主要由上水库、输水系统、地下厂房、地面开关站及下水库等建筑物组成。下库泄放洞全长730.058 m,隧洞内径7.4 m,进口在下库进、出水口围堰内,与下库进、出水口相邻,底板开挖高程172.0 m,出口布置在下岸水库大  相似文献   

10.
1 工程概况 白山抽水蓄能电站位于吉林省桦甸市白山镇,第二松花江上游.利用已建的红石水库作下库、白山水库作上库,安装2台150MW抽水蓄能机组,总装机容量300MW.  相似文献   

11.
<正>1工程概况响水涧抽水蓄能电站位于安徽省芜湖市三山区峨桥镇境内,装机4×250 MW,为日调节抽水蓄能电站,电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、开关站和下水库等建筑物组成,主要建筑物按2级建筑物设计。输水系统由引水系统和尾水系统组成,尾水系统采用一机一洞的布置型式,由尾水压力钢管、尾水下平洞、倾角55°的尾水斜井、尾水上平洞、尾水事故闸门井和下库进、出水口等建筑物组成。尾水系统  相似文献   

12.
西龙池抽水蓄能电站下水库施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
1工程概况西龙池抽水蓄能电站位于山西省忻州市五台县境内,电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、下水库、地面开关站等建筑物组成,总装机容量为4×300MW。下水库为岸边式水库,由一座沥青混凝土面板堆石坝和库岸围成。库盆采用全库防渗,其中库内坝坡和库底采用沥青混凝土面板防渗,库岸为钢筋混凝土面板防渗。库盆总防渗面积17·93万m2,其中沥青混凝土面板防渗11·08万m2,钢筋混凝土面板防渗6·85万m2。堆石坝坝顶高程840m,坝顶轴线长537m,坝顶宽10m,上游坝坡1∶2,下游坝坡1∶1·7,最大坝高97m。西龙池抽水蓄能电站下水库主要呈现以下4个…  相似文献   

13.
增设双沟抽水蓄能机组工程是利用松江河梯级水电站中的双沟常规水电站水库作为上水库,石龙水库作为下水库,本工程不考虑上、下库的挡水建筑物。施工导流工程因上库进/出水口工程地势较高不需做施工导流,仅做下库进/出水口的施工导流。下库进/出水口施工导流在预可研阶段采用一次断流明渠导流方式,但随着现阶段水工冲砂建筑物的增加,本文又提出了另外两个施工导流方案,进行研究和比较。  相似文献   

14.
抽水蓄能电站水库有4种基本型式:①利用已建成水库或天然湖泊作上下水库;②利用高山峡谷筑坝成库或利用高原台地筑坝围成上下水库;③利用废弃的地下深层采矿巷道做下水库;④在河川上筑坝形成上下水库。抽水蓄能电站的水库淤积是一主要问题。本文以蒲石河工程为例,着重介绍了在河川上筑坝成库的泥沙问题。分析认为采用泄流较大的泄水排沙问,控制洪水期问前水位,水库超低水位运行,建立水库淤积断面观测系统指导运行是行之有效的措施。  相似文献   

15.
1 工程概况响洪甸抽水蓄能电站是利用已建的响洪甸水库为上库,新建下库、输水建筑物和地下厂房,安装2×40MW的可逆式机组,与已建4×10MW的常规电站组成总装机容量为120MW的抽水蓄能电站,电站布置见附图(图中1为已建上库拦河坝;2为已建常规电站引水隧洞及厂房;3为上库溢洪隧洞;4、5为抽水蓄能电站输水道及厂房;6为下库拦河坝;7为电站管理处;8为对外公路).附图 响洪甸抽水蓄能电站布置响洪甸水库在淮河支流淠河的西源,1958年建成,是一座以防洪、灌溉为主,兼有发电等效益的综合利用工程,现担负着为淮河干流蓄洪调峰和淠河防洪、为淠河灌区…  相似文献   

16.
近日,随着佛子岭水库宣传画册正式印刷完成,标志着省佛子岭水库管理处宣传"三个一"工程——宣传片、宣传画册、全景图已全面完成。宣传"三个一"工程的完成,对进一步宣传佛子岭水库文化,突出佛子岭水库内涵,坚定佛子岭水库群发展方向,更好地展示  相似文献   

17.
陈景富 《治淮》2004,(4):38-39
响洪甸抽水蓄能电站位于安徽省金寨县境内的淮河支流西淠河上,利用已建的响洪甸水库作上库,在距上库大坝下游8.8km处筑坝,区间河道蓄水形成下水库.扩建抽水蓄能电站装机80MW,与已建装机40MW的常规电站混合形成总装机容量为120MW的混合式抽水蓄能电站,是安徽省首次开发的抽水蓄能工程.  相似文献   

18.
双沟抽水蓄能电站装机容量为500 MW,是一座利用在建的双沟水电站水库为上库,石龙水电站水库为下库的混合式抽水蓄能电站。文章详细介绍了该电站水泵水轮机型式及比转速、额定转速、安装高程的论证。  相似文献   

19.
<正>1工程概况浙江仙居抽水蓄能电站位于浙江省仙居县湫山乡境内,为日调节纯抽水蓄能电站,安装4台375MW立轴单级混流可逆式水轮发电机组,总装机容量为1 500 MW,年平均发电量为25.125亿k W·h,年平均抽水电量32.63亿k W·h。下水库泄放洞进口在下库进、出水口围堰内,与下库进、出水口相邻,底板开挖高程172.0 m,泄放洞出口布置在下岸水库  相似文献   

20.
抽水蓄能是新能源发展的重要组成部分,文章以茶坑站为例,探索了广东省“下库结合”抽水蓄能电站新开发模式。研究表明:(1)茶坑抽水蓄能电站是利用已建成的常规水电站水库做下库,在其上游新建上库,拟装机容量为28万kW的茶坑抽水蓄能电站,是抽水蓄能电站建设模式的新探索。(2)茶坑抽水蓄能电站建成后,是对清远市电网安全经济运行的有力补偿,使系统调峰能力增强,并能更好地保证清远市风—光联合系统的稳定出力。(3)利用已建成的常规水电站兴建茶坑抽水蓄能电站,站址区域构造稳定性好,工程建设范围内不涉及生态保护红线,征(用)地面积3 682.77亩,茶坑抽水蓄能电站建设基本不存在制约工程建设的因素。本次提出的“下库结合”开发模式完善了抽水蓄能电站开发模式,可给利用已建成水库作为下库只需新建上库的抽水蓄能电站开发提供参考。  相似文献   

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