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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
南宁防洪堤与百色水库共同防御南宁市2% 洪水标准。大于2%洪水防洪还没有确定方案,其原因是水库淹没损失太大。考虑水库设计,都有校核洪水标准,校核水位是较高的,淹没损失很大,但其机遇很少,所以可考虑用校核水位下的临时库容,进行防御50-100年一遇洪水,小于2%洪水,不起用老口水库防洪,启用机会是极少的,预先作好防洪淹没临时处理规划设计,人们是可以接受的。工程易于实施。  相似文献   

2.
石泉大坝采用大吨位预应力岩锚加固陕西省汉江石泉水电站,容量135MW,重力坝高65m,1975年竣工,原设计采用500a一遇洪水校核(不合现行规范),用千年一遇洪水校核非溢流坝段坝踵出现0.029~0.413MPa的拉应力。于左、右非溢流7个坝段坝顶...  相似文献   

3.
大藤峡水利枢纽防洪库容的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
大藤峡水库采用0.1%洪水设计,0.01%洪水校核,校核水库水位为66.4m,相应库容37.1亿m^3,防洪限制水位为50.6m,相应库容10.0亿m^3,这中间有库容27.1亿m^3,其相应防洪高水位为61.5m较校核水位还低4.9m)联合上游龙滩70亿m^3,与新圩4.84亿m^3防洪库容(提高柳州市到100年一遇洪水,暂采用新圩水库方案),可把梧州防洪标准由50年一遇提高到100年一遇,大藤峡水库防洪库容置在防洪限制水位上面,调度原则是超过20年一遇洪水才用大藤峡水库防洪,小于20年一遇,不启用大藤峡水库防洪,所以防洪淹没是稀遇的,是临时淹没,有同水库设计与校核水位淹没性质,梧州向下游增加流量很小,所以对梧防洪,其下游肇庆等地也顺理成章地得到效益。  相似文献   

4.
五强溪水工建筑物与发变电建筑概况湖南省五强溪水力发电厂莫迪云1概述水电站水工建筑物包括:大坝、厂房、三级船闸(通航建筑物)等3大部分。五强溪水电工程为一等工程,大坝、船闸一间首等挡水建筑物为一级建筑物,按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水校核。溢流坝下的...  相似文献   

5.
1 概述 清江位于湖北省的西南部,是长江三峡以下湖北省境内的第二大支流。干流全长423 km,总落差1430 m,流域面积17029km~2,多年平均降水量1400mm;多年平均流量403m~3/s,年均径流量为127亿m~3,调查最大流量18000 m~3/s,实测最大流量18900m~3/s,实测最小流量29m~3/s;最大可能洪水流量31800m~3/s,最大可能洪量(3d)66.7亿m~3。设计洪峰流量22800m~3/s(频率0.1%),校核洪峰流量27800m~3/s,(频率0.01%)洪水总量(3d)49.5亿m~3。  相似文献   

6.
葛洲坝枢纽是万里长江第一坝,目前装机规模与年发电量均居国内首位。其设计洪水流量(86000m~3/s)、校核洪水流量(110000m~3/s)之大亦为国内水利水电工程之冠。二江泄水闸是工程渲泄洪水的主要通道,在枢纽渲泄设计和校核洪水时,它分别承担54000m~3/s(占总量62.8%)和84000m~3/s(占  相似文献   

7.
长洲水库采用100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。1000年一遇水库水位为31.1m,50年一遇水库水位为27.53m,50-1000年一遇洪水间水库水位差3.8m,这中间有滞洪库容16.0亿m^3,可利用拦洪削峰,可把梧州市防洪标准由50年一遇洪水提高到100年一遇洪水标准,临时淹没相对不大;对梧 市下游肇庆等也有防洪效益。  相似文献   

8.
1引言沙沱水电站位于贵州省沿河县城上游约7km,是乌江干流开发选定方案中的第九级,其上游为思林水电站,从思林到沙沱坝址河段长114.4km,天然落差74m。电站距周围负荷中心较近,距遵义175km,距贵阳280km,距铜仁110km,距  相似文献   

9.
将丹江口水库坝址洪水系列延长至2014年,对丹江口水库的最大历史洪水进行了重新考证,分别采用P3/CF和P3/LM模型对设计洪水成果进行复核,并基于复核后P3/CF模型的成果推求设计洪水过程线,再通过调洪演算推求汛限水位。利用世界各国大洪水记录外包线计算了可能最大洪水,研究汉江流域发生的古洪水,并进行对比分析。结果显示:把历史洪水的最大历史考证期延长至625年,两个模型的平均设计值与初期设计成果相比,千年一遇洪峰和7日洪量设计值分别偏小了10.37%和13.30%。建议丹江口水库设计和校核洪水分别取58000m3/s和80500 m3/s,汛限水位抬升2.0 m,在确保防洪安全的前提下,可显著地提高水库的综合利用效益。  相似文献   

10.
紧邻河道或在河中设置的铁塔基础,除像常规铁塔基础一样进行上拔稳定、地基压力等方面的设计计算外,还应当将水流流速、水流冲刷等造成的基础倾覆力纳入基础抗倾覆稳定计算中进行重点校核,以"达维"台风中受洪水冲击倒塌的ZGU4型铁塔为计算实例,探讨受水流冲击、冲刷对铁塔基础抗倾覆稳定的影响及设计计算方法。  相似文献   

11.
<正>上邦朗电站位于缅甸邦朗河邦朗电站上游55 km,距仰光约470 km,距彬文那约70 km。电站装设两台单机容量为72.5 MW的立轴混流式水轮发电机组。1水轮机设计参数最大水头85.5 m,额定水头79 m,最小水头64 m,水轮机型号HLA883-LJ-338,转轮名义直径3.38 m,额定转速200 r/min,飞逸转速385 r/min,额定出力72.5 MW,最大出力75.7 MW。  相似文献   

12.
鸭嘴河流域属无资料地区小流域。烟岗水电站是鸭嘴河水电梯级开发的第二级电站,在其上游8 km有该流域的控制性工程,“龙头”水库—布西水库,对下游烟岗电站的设计洪水应充分考虑上游具有多年调节性能的布西水库的调洪作用影响,采用地区组成法计算受布西水库影响的设计洪水  相似文献   

13.
《东方电机》2010,38(1):19-19
<正>溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界的金沙江下游河段溪洛渡峡谷,距两县县城分别为17km和7km,距下游宜宾市河道里程184km,距三峡、武汉和上海的直线距离分别为770km、1065km和1780km,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益的巨型水电工程,是国家西电东送的重点工程,是西部开发战略的重要组成部分,有着显著的经济和社会效益。  相似文献   

14.
一前言输电线路设计排杆(塔)常遇到实际档距大于典型杆塔给定的最大使用档距,或因某种原因必须套用高一级电压的杆塔时,也必须根据工程实际情况(如气象条件的变化,不同的导线,绝缘子串的长短等)对套用杆塔的允许最大使用档距进行校核。本文介绍一种简便而又比较准确的方法供同行参考。  相似文献   

15.
东海大桥海上风电场位于上海南汇区近海海域,北距南汇岸线8km,南距南汇岸线13km。  相似文献   

16.
我省一条110kV设计,35kV降压运行线路,全长31.2km,导线型号为AC-185,架空地线型号为C-50。全线共130基,大部分为Π型钢筋砼双杆,其结构示图1。线路的最大档距为325m,最小档距为124.5m,计算档距为270m。线路大致为南北走向,路经地段除~#77~~#94杆段处在黄峰山口属屏障丘陵地段外,其余均为开广田地。  相似文献   

17.
据统计,融雪洪水约占新疆洪水总数的39%,受连续高温天气影响时部分融雪洪水会形成较大洪峰流量;例如2015年7月23日库玛拉克河最大洪峰流量达到2090 m3/s,是有记录以来的第三大洪峰流量;故在工程设计中需对融雪洪水和暴雨洪水进行统筹考虑,避免由于遗漏项造成工程隐患。目前已经有SWAT模型、SRM模型、SHE模型等一系列的融雪洪水计算模型,但模型输入数据较多,在实际工程中的应用性较差;本文对文献和工程中常用的经验公式以及推理公式方法进行了分析和案例应用,希望能为新疆地区涉及中、高山区洪水影响的电力工程中设计洪水的分析、计算提供参考。应用结果表明,由于索科洛夫斯基公式中参数较为简单,限制因素较为单一,在某些工程中应用时可能会产生较大误差;同时推理公式中径流系数对最终结果的影响较大,最好能够通过区域实测洪水资料反推出径流系数,作为公式的输入参考。故建议在工程中应用时选取多种计算方法进行计算,应用当地实测的洪水资料对计算结果和选用的参数进行校核,选取最接近实测成果的计算方法进行工程应用。  相似文献   

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正近日,乌海市海勃湾南(纳林)220 kV变电站正式开工。该项目工程是内蒙古电力(集团)有限责任公司2016年投资建设的重点工程,也是其在蒙西电网规划的第1个220kV全户内变电站。海勃湾南(纳林)220 kV变电站位于乌海市甘德尔景区境内,北距海勃湾区约5 km,东距甘德尔旅游区约2 km,西临包兰铁路线约2 km。变电站由内蒙古电力勘测设计院有限责任公司设计,乌海电业局建设管理,内蒙古康远工程  相似文献   

19.
《中国电力》2008,41(5):96
辽宁红沿河核电站1号机组常规岛土建工程已正式开工建设。该电站位于大连瓦房店市东岗镇,南距大连110km,北距沈阳270km。  相似文献   

20.
《华中电力》2008,(3):74-74
辽宁红沿河核电站1号机组常规岛土建工程已正式开工建设。该电站位于大连瓦房店市东岗镇,南距大连110km.北距沈阳270km。  相似文献   

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