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原名古比雪夫水电站Kuibyshev Hydropower Station,КуйбышевскаяГЭС,现在改名为日古列夫斯克水电站(Жигулёвская гидроэлектростанция),以前又叫古比雪夫水电站(Куйбышевская ГЭС)或伏尔加列宁水电站(Волжская ГЭС им. В. И. Ленина),位于俄罗斯伏尔加(Волга)河与支流卡马(Кама)河汇合口以下的干流上,地处萨马拉州的日古列夫斯克市(Жигулевск)。日古列夫斯克水电站于1950年动工,1955年第一台机组投入运行,1957年工程竣工。总装机容量230万kW,多年平均发电量105亿kW·h。
坝址河床宽阔,河谷左、右岸地形各异,右岸高且陡峭,由裂隙和 岩溶发育的上石碳纪灰岩和白云岩所组成;左岸为细砂层,夹有亚粘土和透镜体夹层,岸坡为高的阶地。右岸河谷有一构造大褶皱,南翼陡峭,北翼平缓。整个坝区均为第四纪沉积物所覆盖,右岸厚达80m。
坝区属典型的大陆性气候,彼尔姆附近年平均气温1.2℃,阿斯特拉罕附近9℃;最低气温西部-10℃,东部-16℃,年平均最高气温20~25℃。全年无霜期约200d,年平均降水量300~350mm。坝址以上控制流域面积120.8万平方公里。多年平均径流量2410亿立方米,相应的年平均流量7620立方米/秒,枯水 年径流量1460亿立方米,相应的流量4640立方米/秒,丰水年平均年径流量3680亿立方米,相应的流量11670立方米/秒,最大实测流量63900立方米/秒,最小实测流量1400~3400立方米/秒,千年一遇设计流量70800立方米/秒,万年一遇的最大校核流量85800立方米/秒,实测水位变幅17.3m。正常蓄水位达到68m,大坝下游最高水位56.2m,最低水位38.0m。水库面积6450平方公里。库区淹没损失较大,有两座城市受淹,后采用筑堤防护,淹没部分铁路、公路和森林。
枢纽主要建筑物包括水电站厂房、土坝、混凝土坝和通航建筑 物。坝顶全长5500m。
水电站为河床混合式厂房结构,将泄洪设备与发电厂房结合布置在一起。厂房设泄水底孔,经蜗壳下部,出流于尾水管顶板之上。水电站分10个双机组段,每段宽60m。厂房长660m,宽50m,高75m,装有20台单机容量11.5万kW的ПЛ-587-ВБ-930型转浆式水轮机组,水轮机额定出力12.7万kW,最大出力13.2万kW。最大水头30m,设计水头19m,最小水头14m,设计流量670~713立方米/秒,转轮直径9.3m,转速68.2r/min。发电机为立式同步CB-88型,额定出力11.5万kW,功率因数0.9,回转力距12.1万t·m,转子直径7.1m,额定电压13.8kV,发电机总重1650~1515t。最高保证效率97.9%。
每个双机组段有4个泄水底孔,孔口尺寸为4.35m×3.4m。水轮机总过流量 为9300立方米/秒,泄水底孔总过流量18100立方米/秒,但有部分水轮机不参与泄洪。
厂房下游海漫总长159m,由水平段和消力戽组成,水平段长109.5m,用钢筋混凝土板加固,消力戽长约50m,采用钢筋混凝土柔性联接,并用抛石进行护底。排污孔布置在左岸,直接与水电站相接,跨度10.5m。拦污栅全长58.4m,拦污建筑物与电站防渗铺盖采用柔性联接。
混凝土溢流坝布置在河床左岸滩地上,共有38孔泄水闸,各装有20m×10m闸门,总泄量39600立方米/秒,包括消力池、海漫在内,溢流坝底长1009.2m。海漫单宽流量41立方米/秒。溢流坝分为19个坝段,每个坝段有两个溢流 孔,溢流孔用隔墩分开,隔墩厚5.2m,半跨墩厚3.3m。隔墩和半跨墩与基础板采用刚性联接。工作闸门和事故检修闸门槽布置在隔墩内,隔墩上游面第3道门槽用于施工期。坝顶布置有铁路和公路以及吊车轨梁。
消力池分为两段:第一段长55.0m,与溢流坝相接,由消力墙、消力墩和分流墩组成;第二段长400m,尾端设有消力墙。消力池底板铺在反滤层上。消力池除水平排水设施外,还设有两排垂直排水孔。钢筋混凝土铺成的海漫布置在消力池尾端。柔性联接的海漫由两排相互联接的钢筋混凝土板所组成,板厚0.25m,尾端设有消力戽,顶有块石防止海漫免遭水流冲刷。坝体垂直防渗墙为两排钢板桩,布置在防渗铺盖起始段和溢流坝上游齿墙下部。板桩埋深约21.0m。左岸上游防渗板桩长100m,右岸板桩长200m。下游板桩长30m。溢流坝和土坝采用挡水墙联接。溢流 坝段有平板闸门,采用200t门机进行起闭。
细砂填筑坝布置在溢流坝和水电站之间。左岸土坝与溢流坝相接,坝体长约1300m,右岸土坝与水电站相接,坝体长850m。坝基为沉积砂层,夹有卵-砾石夹层,隔水层深40~50m。滩地土坝最大坝高27m,河床土坝最大坝高43.5m。土坝上游采用钢筋混凝土护板,下游水上部分用砾石加固。滩地土坝下游滩脚设有排水棱体,河床土坝坡脚设有块石戗堤。土坝坝顶布置有双线铁路和公路干道以及通讯电缆。
通航建筑物为双线上、下两级船闸,布置在左岸,共4个闸室各宽30m,长290m,包括上、下游导墙在内,混凝土浇筑量133.1万立方米。槛上水深5m,最大水头29m。上级船闸在坝轴线处,前沿设有防浪堤和护岸堤。在上下级船闸之间有7km长的引航道。闸室水头变幅14.6~10.6m。
水电站厂房power house of hydroelectric power station
从河流或水库等高位水源处向低位处引水,水的落差在重力作用下形成动能,利用水的压力或者流速冲击水轮机,使之旋转,从而将水能转化为机械能,然后再由水轮机带动发电机旋转,切割磁力线产生电。一般包括由挡水、泄...
你这个问题问得太大了。 这需要知道水电站的具体图纸才能准确的算出来,还得找专业的造价咨询公司给你算(是需要钱的)。 我只做过水厂的,每天处理水能力在几万吨到十几万吨之间,造价大概都在几千万...
枢纽主要工程量包括:土方开挖量9640万立方米,土方填筑量9170万 立方米,石方填筑量427万立方米,混凝土浇筑量734万立方米,金属结构和机械设备安装量13.5万t。
工程分两期导流施工。土石围堰长1700m,最大高度25m,围堰裸头采用钢板桩围堰,板桩直径20m,填以块石。1955年12月截流,截流设计流量12000立方米/秒,实测流量3600立方米/秒,龙口宽度303m,最大落差
水电站基本知识
1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。 水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、 变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体, 互相配合,协同工作, 这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。它由挡水建筑物、 泄水建筑物、进水建筑物、 引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物 共 7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。 (1)挡水建筑物。是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节 流量的建筑物,例如坝和闸。 (2)泄水建筑物。其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝 顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢 洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。 (3)进水建筑物。使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。 (4)引水建筑物。引水建筑物是引水式或混合式水电站
水电站基础知识-水电站的基本开发方式及其布置形式
由 N = 9.81 ηQH可知,要发电必须有流量和水头,关键是形成水头。 9 k% D- u- Z2 v4 }% o! |+ G 要充分利用河流的水能资源, 首先要使水电站的上、 下游形成一 定的落差, 构成发电水头。 因此就开发河流水能的水电站而言, 按其集中水头的方式不同分 为坝式、引水式和混合式三种基本方式。 6 M7 X9 H, k7 ~$ m 抽水蓄能电站和潮汐电站也是水能利用的重要型式。 6 ~2 ~8 g4 l' D& A; }6 ~ 形成水头方式 ——水电站的开发方式。 2 X. m% z: m: J2 B 一、坝式水电站 h# S) q; v" Q$ s2 A0 B4 c9 k 在河流峡谷处拦河筑坝, 坝前雍水, 在坝址处形成集中落差, 这种开发方式为坝式开发。在 坝址处引取上游水库中水流, 通过设在水电站厂房内的水轮机, 发电后将尾水引至下游原河 道,上下游的
古比雪夫提灌工程(КуйбъIщевНасоснаяОросителънаяСтанция)原苏联兴建的大型跨流域调水提灌工程。由泵站、水库和输水渠道及渠系建筑物组成。具有灌溉、供水和发电多种功能。提灌工程不仅适应了灌区范围大、输水距离长、灌区地形复杂等客观自然条件,而且降低了工程造价,减少了运行费用,保证了设备安全运行,提高了灌溉和供水保证率。
输水干渠从查格拉(Чагра)河河口开始,横跨伏尔加台地,全长共475km,其中有158km渠道采用防渗薄膜铺护。
输水干渠建有10座泵站,提水流量范围为50m3/s~6.5m3/s,扬程范围为36m~90m,其中有两座取水泵站,一座从查格拉河提水的泵站,设计流量为36m3/s,另一座从恰帕耶夫卡(ЧaПaeBKa)河提水的泵站,设计流量为50m3/s。两座泵站中均安装有立式离心泵和用于调节泵站流量的小流量卧式水泵。泵站总装机容量为313MW,总扬程为320m。
为保证冬季和枯水季用水、减少泵站装机容量、提高灌溉和供水保证率,输水干渠两侧设计修建27座水库,水库年来水量11.50亿m3,总蓄水量为6.93亿m3,年供水总量为18.43亿m3,其中灌溉用水为13.8亿m3、居民生活用水0.18亿m3、畜牧业用水1.38亿m3、渔业用水1.25亿m3、渠道和水库蒸发渗漏损失1.82亿m3。
工程设计总提水流量86m3/s,和水库一起为灌区提供水量,共可灌溉农田40万hm2。设计兴建25条引渠,总长度为716km,各引渠的流量范围为1m3/s~15m3/s。设计还利用恰帕耶夫卡河等6条河床作为引渠输水。
灌区内还建有直接向田间供水的配水泵站321座,泵站内安装有设计扬程为110m、最大流量达1.2m3/s的水泵多台,总装机容量为357MW。
另外,设计兴建抽水蓄能泵站15座,在通过泵站自流泄水时发电,以回收能量,其总装机容量为104MW。