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莲花水电站的勘测设计工作始于1959年,到1992年该电站主体工程开工,共历经30多年。此间,东北勘测设计研究院做了大量的勘测设计工作。在设计中,根据具体情况大坝和二坝采用了两种不同的坝型;引水隧洞和导流隧洞相结合;调压井和闸门井相结合。此外,在枢纽布置中,还充分考虑并利用了其有利的自然条件。 相似文献
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文章介绍了黑龙江省莲花水电站机组自动化设计及自动化元件的配置情况,根据运行中存在一些问题提出了看法,并建议国产自动化元件在产品质量上还存在不足的情况下,考虑选用进口自动化元件,使电站自动化水平与元件配置相匹配 相似文献
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莲花水电站技施工设计阶段,在修编初设的基础上,经勘测设计试验论证,进行了大量的设计优化。主要有用砂砾石代替部分大坝堆石大坝垫层、过渡层料设计优化;二坝心墙防渗土料改用大坝坝基开挖料;二坝坝基取消灌浆廊道;溢洪道泄槽段缩窄;厂房尾水管用混凝土衬砌取代钢衬;厂房吊车梁设计优化;引水隧洞进水口布置优化;导流洞洞房由钢筋混凝土衬砌全部改为锚喷支护衬砌;调压井由简单式圆井改为阻抗式双圆弧调压井;厂用电高压系 相似文献
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镜泊湖莲花水电站联合电力调度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
镜泊湖、莲花梯级水电站是黑龙江省电网中的骨干调峰电源。为发挥其调峰作用,进行了两电站联合电力调度方案的研究。两电站联合电力调度图的编制采用同倍比加大和缩小方法,编制出加大和降低出力运行范围的调度方案。 相似文献
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通过对莲花水电站坝体过水缺口断面型式、缺口底宽的比选,确定了坝体缺口过流 渡汛方案。文中叙述了坝体过水缺口防护措施,同时结合国外工程实例介绍了钢筋网、水平 锚筋设计及实际施工情况。 相似文献
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莲花水电站为牡丹江梯级开发电站之一,电站于 1992年开工,施工导流方式为隧洞导流,导流隧洞与厂房引水洞相结合,河床截流采用双戗堤进占合龙,龙口宽度分别为 35m, 45m,河床于 1994年 10月 25日一次性截流成功。 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
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莲花水电站开关站位于主厂房上游侧右前方,平面尺寸114m×110m。文中通过对该开关站施工总承包全程的简要介绍,论述了施工中的技术要点,总结了设计施工总承包的经验。 相似文献
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在莲花水电站设计中,通过水力学试验和结构计算对引水系统的进水口、引水隧洞 及调压井进行了优化设计,节省了工程量,加快了施工进度,取得了较大的经济效益与社会 效益。 相似文献
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介绍广西下桥水电站简单圆筒式调压井设计的分析方法及特点。自电站运行发电至今已有7年多,经过多次增加负荷和甩负荷不利工况的检验,调压井结构都能正常运行,说明下桥水电站引水系统调压井采用简单圆筒式调压井的设计方案是成功的。 相似文献
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西沟水电站调压室设计简介 总被引:1,自引:0,他引:1
针对西沟水电站引水隧洞长、水头高、调压室深、室内涌浪高和调压室所处山顶地势较低的自然条件,经多种设计方案比较,采用了具有阻抗、差动功能的带有上外室的溢流式调压室.它综合了不同型式单一功能调压室的优点,有效地克服了其缺点.三年的运行实践,证明其安全可靠. 相似文献
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猴子岩水电站地处高山峡谷地区,工程规模巨大,地质条件复杂,施工导流方案选择受到诸多不利因素的制约。通过对工程条件进行认真分析和研究,成功地解决了导流洞和围堰布置的难题,为尽早确定施工导流设计方案和枢纽总布置方案、加快工程建设进度创造了条件。 相似文献
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莲花水电站的两条引水隧洞是由导流洞改建而成,这在我国大型水电站工程建设中尚属首次,既节省工期又节约投资,取得了较大的经济效益.本文旨在及时总结其运行情况,反馈设计,指导今后的设计. 相似文献
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莲花水电站调压井设计优化 总被引:2,自引:0,他引:2
莲花水电站调压井属低水头,大流量、内设快速闸门的引水式水电站的高压井结构,为满足井内布置快速闸门,初设采用圆形断面调压片,直径23m,调压井在大波动时有较大安全裕度。为了减少工程量,增加工程效益,技施设计中对调压井结构作了进一步优化,采用双圆弧断面调压井,既满足快速闸门布置要求,使大波动水位安全裕度控制在合理范围内,也解决了闸井结合调压井结构设计中遇到的难题。 相似文献
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莲花水电站计算机监控系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
莲花水电站计算机监控系统是在基建过程中按照“无人值班,少人值守、梯调遥控、同步建设”的新标准进行设计、施工的。按照这一要求,从工程设计的角度,对系统的硬软件的配置网络结构设计问题进行了必要的处理,并采取了有效的措施保证运行可靠性,提高系统运行速度,降低有关系统的投资。该系统投运后已发挥了较好的效益。 相似文献