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宝珠寺水电站工程建设实践

2024-06-27

从宝珠寺水电站工程建设实践谈投资控制

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宝珠寺水电工程建设历经计划经济和市场经济两个时期,长达10 年的时间是在计划经济体制下由施工单位“自营”建设,工期延长,导致工程总投资增加,特别是建贷利息和水库淹没补偿费成为电站投资控制的沉重包袱。随着水电建设管理体制改革的逐步深化,计划经济时期那种完全用设计概算管理投资的办法必须改变,水电建设项目业主在投资控制方面要真正体现业主负责制。

建设体制转换后的宝珠寺水电站工程监理
建设体制转换后的宝珠寺水电站工程监理

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宝珠寺水电站工程是国家计划经济体制下的最后一个指令性工程,随着水电建设体制改革的进一步发展,宝珠寺水电站工程建设由施工单位总承包转换为业主负责制的建设管理模式。在体制转换后的工程监理工作,具有一般水电站工程监理的共性,也有它的特殊性。

宝珠寺水电站工程三期导流阶段验收施工报告 宝珠寺水电站工程三期导流阶段验收施工报告 宝珠寺水电站工程三期导流阶段验收施工报告
宝珠寺水电站工程三期导流阶段验收施工报告

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粉煤灰在宝珠寺水电站工程混凝土中的应用

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粉煤灰在宝珠寺水电站工程混凝土中的应用 4.6

粉煤灰在宝珠寺水电站工程混凝土中的应用

粉煤灰在宝珠寺水电站 工程生是凝士巾前应用 胡竟贤贾兆武 西北勘侧设计研究院科研所 具有较大的活性 , 同时该灰烧失量及含 量少 , 有利于混凝土强度和耐久性提高 , 粉煤 灰碱含量以计约为写 。 粉煤灰徽典科作用 由粉煤灰品质鉴定结果可见 , 江油粉煤 灰细度大颗粒偏粗 , 若采用等量取代可能会 引起混凝土早期强度下降 。 如果采用超量取 代 , 则可弥补上述之不足 。 由粉煤灰颗粒分析 结果可见 , 大于拌粒径的粗灰约占总量 的肠 , 若将这部分粗灰作为混凝土微集 料 , 则剩余部分的粉煤灰细度为 , 据此 可将粉煤灰超量系数取为 。 用超量取代使部分粗灰作为微集料 , 其 作用不仅仅是替代水泥部分的粉煤灰细度减 少 , 而且还具有如下效应 。 提高混凝土拌和物的和易性和流动 性 , 使混凝土易于密实 , 这主要归因于球形颗

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白龙江宝珠寺水电站工程胜利完成二期截流

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白龙江宝珠寺水电站工程胜利完成二期截流 4.5

白龙江宝珠寺水电站工程胜利完成二期截流

宝珠寺水电站位于四川省广元市境内,为白龙江于流上的第二个梯级电站.是以发电为主,兼有灌溉、防洪等效益的大型水电枢纽工程,坝型为混凝土实体重力坝,最大坝高132m,最大坝底宽92m,坝顶全长524.8m.正常高水位588.00m,水库总库容25.5亿m~3,电站装机容量为70万kw,年发电量约23亿kw·h.枢纽工程主要由拦河坝、中部坝后厂房、泄水道等建筑物组成.电站1978年~1979年停工缓建,于1984年11月复工,巳基本完成了两岸坝肩及导流明渠的开挖、导流明渠系统的混凝土施工及附属企业生产系统.1991年8月在成都经上级主管部门审查,通过了“白龙江宝珠寺水电站截流设计专题报告”.水电部第五工程局于1991年10月向能源部、水利部提出了截流的申请报告.1991年11月12~15日四川省电力局受能源部的委托,组织了截流前的工程验收组,认为导流建筑物已基本上按设计要求完成,具备了枯水期过水条件.验收委员会同意于1991年11月29日实施截流.

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洪家渡水电站工程建设回顾

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洪家渡水电站工程建设回顾 4.7

洪家渡水电站工程建设回顾

洪家渡水电站为国家“十五”重点工程及贵州“西电东送”首批开工的“四水”项目之一,为乌江梯级开发的龙头电站,于2000年11月8日正式开工建设。

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思林水电站工程建设专辑

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思林水电站工程建设专辑 4.6

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大干沟水电站工程建设监理实践

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大干沟水电站工程建设监理实践 4.6

大干沟水电站工程建设监理实践

结合大干沟水电站工程建设的监理实践,通过介绍监理组织的机构设置与职责、施工监理的工作程序、依据和措施,分析了当前建设工程监理存在的误区,总结了我国监理工作的特点。

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大干沟水电站工程建设监理实践

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大干沟水电站工程建设监理实践

结合大干沟水电站工程建设的监理实践,从监理组织的机构设置与职责、施工监理的工作程序和具体措施方面,阐述了当前建设工程监理存在的误区和特点。

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宝珠寺水电站的建设管理与投资控制

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宝珠寺水电站的建设管理与投资控制 4.3

宝珠寺水电站的建设管理与投资控制

阐述了计划经济体制下开工的最后一个指令性工程——宝珠寺水电站在体制转换过程中遇到的矛盾,以及对体制转换后成功地实现了电站按期投产发电、成功地控制了工程造价、完成了移民搬迁等系列经验作了总结,以期对今后四川水电的进一步开发与建设提供有益的借鉴。

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精华文档 宝珠寺水电站工程建设实践

宝珠寺水电站沉井群一期工程的施工布置

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宝珠寺水电站沉井群一期工程的施工布置 4.4

宝珠寺水电站沉井群一期工程的施工布置

第1期宝珠寺水电站沉井群一期工程的施工布置 宝珠寺水电站沉并摹一期工程的施工布置 一 、工程概况 颉建军 (质量安全处) 宝珠寺水电站位于四川省广元市境内 自龙江干流上,该电站是以发电为主,兼 顾灌溉、防洪、供水等综合效益的大型水 利抠纽,它施工期的导流方式采用右岸明 槊导流方案。导流明渠位于右河床,明渠 左导墙基础和部分墙体设计采用沉拄,在 柱号上o+219.o0~下0+337.o0的 区段内共布置了十三个大型沉井。沉井井 筒高度为7.5m~21.5m,底部要求嵌入弱 风化基岩0.5m。十三个大型沉井分二期 进行施工,第一捌先施工1号~7号共计 7个沉井,第二瑚再施工8号,9号、 l2号~l5号共计6个沉井。一期工程中沉 井特征数据见表l 1号~7号沉井布置在桩号下0+ l93.0o~下0+3

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宝珠寺水电站机组尾水锥管修补处理

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宝珠寺水电站机组尾水锥管修补处理 4.3

宝珠寺水电站机组尾水锥管修补处理

介绍了宝珠寺水电站机组尾水锥管钢板里衬破坏的原因,并综合各方面的因素,较为合理地选择了处理方案和主要材料,对主要处理程序和工艺进行了详细介绍。

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宝珠寺水电站制冷系统的制造安装及运行

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宝珠寺水电站制冷系统的制造安装及运行 4.8

宝珠寺水电站制冷系统的制造安装及运行

1引言宝珠寺水电站制冷系统包括一座总容量为2669kw(标准工况)的制冰楼和总容量为2756kw(标准工况)的冷水厂。制冰楼共分两个独立系统,一是制冰系统,它为两座3×1.5m~3搅拌楼供冰,制冷容量为1366kw(标准工况),日产片冰120t,以满足1oom~3/h低温砼生产;二是冷风系统,制冷容量为1302kw(标准工况),向两座搅拌楼骨科仓供—5℃冷风,对特大石、大石、中石进行预冷。制冰楼钢结构和搅拌楼附壁式冷风系统由水电五局川北机械厂制造并安装。钢结构安装始于1992年10月末,历时一个月。1993年2月完成设备安装,3月份系统安装,4月10日开始系统吹污试压,4月28开始充氨,5月15日系统调试完毕,8台片冰机先后正式产冰,月底完成向搅拌楼输冰,控制等系统的调整试验,6月4日开始加冰搅拌低温砼,正式投入使用,随后冷风系统也投入运行。

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宝珠寺水电站发变组保护整定计算

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宝珠寺水电站发变组保护整定计算 4.7

宝珠寺水电站发变组保护整定计算

针对宝珠寺水电站发变组保护定值整定进行分析、计算,提供微机保护整定计算方法,对保护配合也进行了较深入的论述。

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宝珠寺水电站泄洪消能布置的优化

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宝珠寺水电站泄洪消能布置的优化 4.7

宝珠寺水电站泄洪消能布置的优化

本文简要介绍了宝珠寺水电站泄洪消能设计的优化过程,从原审定的中间坝后式厂房枢纽布置方案,采用的对称式正向鼻坎扩散挑流消能,演变为中孔低挑一水垫塘消能的新颖型式.解决了电站尾水渠的淤积问题,而且减弱了回流,使左岸岸边淘刷深度有所减小,从而降低了护岸工程的施工难度.中孔由高鼻坎改为低挑坎后,减少了混凝土工程量,获得了较好的经济效益.

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宝珠寺水电站大坝绕坝渗流分析

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宝珠寺水电站大坝绕坝渗流分析 4.7

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采用统计回归方法对宝珠寺水电站大坝绕坝渗流监测资料进行了分析,结合地下水位等值线资料,探明了绕坝渗流的变化规律及发展趋势,探讨了各环境物理量对渗流的影响,对大坝绕坝渗流状况做出了评价,得出了大坝绕坝渗流状况良好的结论。

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宝珠寺水电站1.4m宽防冲墙的施工

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宝珠寺水电站1.4m宽防冲墙的施工 4.5

宝珠寺水电站1.4m宽防冲墙的施工 宝珠寺水电站1.4m宽防冲墙的施工 宝珠寺水电站1.4m宽防冲墙的施工

宝珠寺水电站左岩下游护坡的水下部分为钢筋混凝土防冲墙,墙宽1.40m,深37.0m,从上至下布设钢筋笼,采用二级配c25混凝土浇筑成墙。施工中采用cz30型冲击钻机在页岩地层中造孔,共完成成墙面积4671m^2,钢筋笼下设345t,混凝土水下浇筑7850m^2,有效地解决了在基岩中造宽墙这一施工难点。

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宝珠寺水电站沉井群一期工程的施工布置

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宝珠寺水电站一期导流工程简介

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宝珠寺水电站洪水调度优化方案

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宝珠寺水电站洪水调度优化方案 4.3

宝珠寺水电站洪水调度优化方案 宝珠寺水电站洪水调度优化方案 宝珠寺水电站洪水调度优化方案

针对宝珠寺水电站当前汛期调度方式下预见期短、洪水资源利用率低等问题,结合流域洪水预报新技术新方法,以不降水库防洪标准、不增加下游防洪压力和防洪风险完全可控为前提,进行宝珠寺水电站洪水调度优化设计,尽可能发挥多功能水库综合效益。

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宝珠寺水电站工程三期导流阶段验收施工报告

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白龙江宝珠寺水电站工程胜利完成二期截流

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宝珠寺水电站位于四川省广元市境内,为白龙江于流上的第二个梯级电站.是以发电为主,兼有灌溉、防洪等效益的大型水电枢纽工程,坝型为混凝土实体重力坝,最大坝高132m,最大坝底宽92m,坝顶全长524.8m.正常高水位588.00m,水库总库容25.5亿m~3,电站装机容量为70万kw,年发电量约23亿kw·h.枢纽工程主要由拦河坝、中部坝后厂房、泄水道等建筑物组成.电站1978年~1979年停工缓建,于1984年11月复工,巳基本完成了两岸坝肩及导流明渠的开挖、导流明渠系统的混凝土施工及附属企业生产系统.1991年8月在成都经上级主管部门审查,通过了“白龙江宝珠寺水电站截流设计专题报告”.水电部第五工程局于1991年10月向能源部、水利部提出了截流的申请报告.1991年11月12~15日四川省电力局受能源部的委托,组织了截流前的工程验收组,认为导流建筑物已基本上按设计要求完成,具备了枯水期过水条件.验收委员会同意于1991年11月29日实施截流.

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大峡水电站工程建设投资控制主要通过实施强有力的前期阶段投资控制、招投标阶段的投资控制、合同管理及工程结算投资控制来实现的。在建设过程中,工程取得了优质、高速、低投入的良好整体效益,工程投资得到了有效的控制

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文辑创建者

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伍志光

职位:预结算员造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

宝珠寺水电站工程建设实践文辑: 是伍志光根据数聚超市为大家精心整理的相关宝珠寺水电站工程建设实践资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 宝珠寺水电站工程建设实践
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