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江口水电站

江口水电站由挡水建筑物、泄水建筑物、发电建筑物等组成,河床布置混凝土双曲薄拱坝及泄洪建筑物,左岸布置地下厂房,右岸布置导流遂洞。大坝为混凝土双曲薄拱坝,最大坝高139m,坝顶长392m。地下厂房尺寸87.05m×16.5m×47m。

江口水电站基本信息

江口水电站枢纽布置

工程施工

采用右岸隧洞过流,一次拦断全河床,汛期土石过水围堰,过水的施工导流方案。于1999年5月开工兴建导流隧洞,2000年3月建成,并开始通水。2000年4月开始开挖两岸坝肩,2000年10月20日截流。2000年底开始浇筑拱坝。

主要技术问题

江口水电站位于复杂的岩溶地区。水库岸溶渗漏是关系到江口水电站能否兴建的关键问题。经过长江水利委员会设计院30余年的勘察研究,采用大面积岩溶水文地质调查、钻探与长期观测、航片解释、岸溶洞穴追索、电磁测探及连通试验等综合勘测手段,从岩溶水文地质结构、岩溶系统水均衡、岩溶发育史、地下水补排条件及地表地下水网演变等方面进行综合分析研究,得出了水库不存在岩溶管道型渗漏;可能存在的溶隙性渗漏,不影响水电站的安全和正常运行,并可采取防渗措施处理的结论,为江口水电站兴建奠定了基础。

在水工设计中,为适应江口水电站的复杂坝基,在坝体应力分析中,采用长江委长江科学院提出的多拱多梁法与有限元坝基的耦合算法,还采用经长江科学院改进后可快速求解大型问题的P型有限元程序FIESTA进行三维应力分析;采用径向纤维直线理论的全调整分载法编制的"拱坝分析与优化软件系统"作为体形优化设计的基本工具,比较了近百种体型,最终采用抛物线双曲拱坝,厚高比0.16,达到了经济合理、安全可靠目的。江口水电站设计流量12000立方米/秒、校核流量17000立方米/秒,采用坝身集中泄洪,坝下水垫塘消能方案。为解决拱坝集中泄洪,坝下水垫塘消能方案。为解决拱坝集中泄洪空中碰撞消能带来的雾化严重问题,表孔采用平面扩散加齿坎、中孔采用不对称宽尾墩,纵向拉开,挑跌流结合方式,达到了减轻雾化,均化水垫塘负担的目的;结合优化调度,水垫塘长度缩短至160m。地下厂房采用岩锚式吊车梁,减少了主厂房的开挖跨度。

江口水电站机站的选择设计充分考虑了电站调峰调频运行、中低水头、长引水系统地下电站要求,并据此确定机组参数、水轮机加权平均效率达93.48%,达到目前国际先进水平。地下厂房通风空调采用串联直流式气流系统,室外空气,经通风洞引入到厂房发电机层拱顶,下送至发电机层、水轮机层,母线洞、主变洞,最后排出厂外;送风空气一次使用,不回风,确保了厂内空气环境的品质;在控制系统中,采用分层分布全计算机控制系统,LCU与现地设备采用数字通信,调节和控制应用冗余容错等先进技术,实现电站无人值班,少人值守。

在施工导流工程中,采用钢筋笼块石、土工格栅加筋溢流面的土石过水围堰;对石渣堆积的堰体、砂砾覆盖层及石灰岩溶地基,采用混合浆液及稳定浆液的塑性灌浆技术形成防渗帷幕,基坑实测渗水量小于50m/h。采用二次风冷骨料新技术,使夏季混凝土出机口温度降至7℃以下,满足了在高温季节浇筑基础约束区混凝土的温度控制要求。通过深入研究改善混凝土自生体积变化及通水幕冷却技术,延长接缝灌浆时间至5月底,满足了拱坝封拱和提前挡水发电要求。

工程效益

地下厂房安装水轮发电机3台,单机容量100MW,总装机容量300MW,保证出力49.7MW。年发电量10.71亿kW·h。

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江口水电站造价信息

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江口水电站水电站

江口水电站

江口所在地宣汉县地处四川盆地东北边缘、大巴山南麓,系川陕革命老根据地,全国重点扶贫县。幅原面积4266平方公里,总人口107万。为了兴建全省目前最大的地方中型水电项目--江口水电站,宣汉县人民节衣缩食,艰苦创业,踊跃集资,争作贡献,在水电建设史上写下了动人的篇章。

1987年,当时四川省最大的地方水电站--宣汉江口水电站正式破土动工。它的建成为我原达川市经济腾飞增添了强大动力。

江口水电站是自筹资金修建的,是原达县地区历史上最大的地方建设工程,由铁道部第12工程局中标承包修建。当年铁道部第12工程局有1000多名工人到宣汉施工,宣汉县也组织了上千名工人帮忙。施工人员当年在生活条件极其艰苦的情况下,昼夜不停地赶修工程。1990年3月、7月、10月,三台发电机组相继运转起来。

1992年5月12日,江口水电站全面竣工。该电站共有7扇闸门,闸门高度均按葛洲坝水电站泄洪闸门标准修建。原省委书记杨汝岱为江口电站题字,各兄弟县市也纷纷发来贺电。

社会经济效益

江口水电站校核洪水位千年一遇为332.7米,百年一遇为330.62米,能够拦截洪水0.9亿立方米。江口水电站电站发出的电分别输送到了国家电网、达州市电力公司,供全市人民乃至其他市州使用。同时,该电站在灌溉、防洪、航运、水产、旅游等方面也将发挥明显社会经济效益。

地理景观

江口水电站大坝拦截了前河、后河之水,构成了一个回水110公里,水面1180公顷,蓄水3.2亿平方米的巨大人工湖泊。江口湖湖面宽阔,碧波荡漾,鱼水辉映,秀丽迷人,如蓝绢飘逸在崇山峡谷之间,奇峰夹峙,悠荡的木船,清波划浪的快艇,吱嘎吱嘎的木浆声汇成一曲曲动听的交响乐,回荡在湖面,经久不息。

沿江口湖右翼前河逆流而上,山峰奇特,水色诱人,经老鹰溪沟,青山掩映的任家嘴,绿色明珠青龙嘴、青千洞、黄石白鹤林,就到了下八文山等自然景点。沿江口湖左翼后河逆流而上,青山绿水,野鸭扑飞,游船往来,令人神往。经鸡窝石、官渡河、凉泉洞、"工字型"宏文、王维舟故居、四望山万步梯,直达普光寺。

每逢节假日,江口湖上彩旗飘扬,歌声嘹亮。游人或结队前去,或全家同行。游泳、喝茶、唱歌、跳舞、搓麻将、玩扑克任君随意,尽兴玩乐,真是一处休闲娱乐的绝佳去处。

工程概述

江口水电站位于重庆市武隆县江口镇以上1.5km处,距重庆直线距离140km,距涪陵直线距离72km,是芙蓉江干流梯级开发方案中的最末一级。大坝为混凝土椭圆曲线型双曲拱坝,最大坝高139m。电站装机容量30万kW。工程的主要任务是发电,兼顾旅游等综合利用的大型水电工程。首台机组于2003年3月开始发电,2003年10月建成。

坝址距河口2.2km,坝址控制流域面积7740平方公里,芙蓉江是乌江下游最大的支流,发源于贵州省遵义市绥阳县,于重庆市武隆县江口镇汇入乌江,干流全长231km。多年平均流量166立方米/秒,多年平均年径流量52.3亿立方米。流域植被较好,属少沙河流。

江口水电站正常蓄水位300m,水库总库容4.97亿立方米,有效库容3.02亿立方米,淹没耕地5123亩,迁移人口1759人。

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江口水电站常见问题

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江口水电站文献

江口水电站拱坝设计 江口水电站拱坝设计

江口水电站拱坝设计

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大小:197KB

页数: 3页

江口水电站拱坝设计——江口水电站大坝为混凝土双曲拱坝。文章介绍了工程总体布置、大坝体型选择、应力分析、坝肩抗滑稳定和基础处理。   

江口水电站拱坝体形设计 江口水电站拱坝体形设计

江口水电站拱坝体形设计

格式:pdf

大小:197KB

页数: 3页

江口水电站拱坝体形设计——江口拱坝坝基地质条件复杂,以拱坝分析与优化软件系统ADAO为工具,在相同的设计奈件下,设计时选择了三心圆、抛物残、对数螺旋线和以中心线由率半径描述的混合由线(以下简称为混合践)等4种平面拱圈形式分别作拱坝体形优化设计。结果...

丹江口水电站问题解决

5000KN门机大梁架设

: 2009年3月4日,重达64吨的丹江口水电站大坝"四枯""施工首片5000KN门机大梁架设成功,比计划工期提前半个月。5000KN门机大梁共8片,架设在丹江口水电站大坝溢流坝段19至21坝段,主要为1号M900塔机拆除和"四枯"度汛栈桥安装创造条件。为了提前完成5000KN门机大梁的架设任务,二公司丹江口项目部克服"四枯"各项工作立体交叉作业困难,积极做好架设技术准备和安全防护措施,在短短的五天内成功安装好架桥机轨道,为门机大梁顺利架设奠定基础。垂直升船机4号钢梁 :

2006年3月4日下午,丹江口水电站150吨级垂直升船机4号钢梁被拆除,从而结束了它33年的历史运行使命。这项工程是由我局丹江口施工局承担的。

丹江口水电站150吨级升船机,1970年开始安装,1973年建成投入运行。大坝加高后,150吨级升船机不能满足设计能力要求,将新建一座300吨级升船机。150吨级升船机拆除难点主要是升船机的行走钢梁,行走钢梁共有10根,1号和5号钢梁最重,单节重66.8吨,分别布置在大坝上、下游两端,靠下游的5号钢梁距大坝中心63米,施工难度较大。4号钢梁的存在直接影响坝顶3号门机的行走,拆除4号钢梁为6号-右2号坝段坝后贴坡混凝土的浇筑铺平了道路,同时为150吨级升船机垂直结构部分拆除打响了前奏,150吨级升船机拆除也为300吨级升船机的安装奠定了良好的基础。

3号机主轴:

1、密封时发生的故障

一是机组运行时,在额定水压(0.03~0.08)下,橡胶密封块不能顶起到位,主轴密封达不到正常止水效果,漏水量偏大,严重威胁到水导轴承的安全运行;二是主轴密封水源切断后,橡胶密封块不能靠自重落到密封槽底部。在3号机大修中,技术人员将主轴密封分解检查,发现水封橡胶密封块上端面有发硬变形现象,下端面沾满蚌壳及细砂石,1根定位销钉断裂脱落,另根定位销钉倾斜,密封块定位销钉孔变形,内环的四个组合缝胀裂开口,缝隙宽度大小不一,最宽为4,最窄也有2,裂缝从上而下逐渐变窄。

2、解决措施

将主轴密封外环拆卸下来放置于水平台上重新组合,组合过程中注意调整其圆度,用内径千分尺测量外环内径,测量数据-\949.13\629.88一1660.151661.27--661.166054,165989/659.1659.14652,外环内径测量数据(单位:)将外环装在水封底座上,把合紧组合缝连接螺栓后测量密封槽间距,外环最大内径=1661.41,最小内径=1659.12,由+方向向两侧逐渐减小,说明外环已变形为椭圆;密封槽间距在+方向有一段大于60,其余部位均小于60//,最小间距出现在+偏一52.5度方向,为57.66,与橡胶密封块的实际宽度尺寸60偏差较大。

水库下游河床:

丹江口水库建成于1959年,1960~1967年为滞洪运用,1967年以后为蓄水运用。从丹江口以下,现代汉江河床为沙质河床,床沙中径由0.35~0.45mm逐渐减小到0.20mm。在现代河床之下,埋藏着卵石层,其比降大于现代河床比降,因而其埋藏深度大致向下游增大。然而卵石层顶面并不规则,具有一定的起伏,故随着冲刷的进行,不同的河段受到卵石层影响的程度是不同的。中点绘了距大坝8km的黄家港河段的深泓高程随时间的变化。可以看到,在水库滞洪运用阶段 (1960~1967年),河床冲深为3m左右。进入蓄水运用阶段以后,河床迅速冲深,1968~1971年间即达5m左右,平均每年超过1.5m。但从1971年以后,河床冲刷突然变慢,此后深泓高程一直在75.0m上下波动,河床冲刷基本上不再发展。上述情况的形成,除了水库运用方式的变化外,主要是由于受到床沙组成急剧变化的影响。

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丹江口水电站运行效益

丹江口水电站为华中电力系统的主要电源之一,自1968年投产以来,发挥了调峰、调频和事故备用电源作用,至1990年底已累计发电823.19亿KW·h。水库建成后,使下游河道防洪标准由六年一遇提高到二十年一遇,配合分洪工程,可提高到百年一遇。百年一遇洪峰流量经调蓄后可由51200立方米/秒减少到13200立方米/秒。灌溉面积达到360万亩。使上下游航道850公里得到改善。建库后,渔业得到很大发展,捕捞量由1969年前的每年8.6万千克增加到每年650万千克。

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三江口水电站建设

该工程于1976年10月动工,因资金、地质等原因,1979年6月停工待建。1985年复工续建。

石门三江口水电工程指挥部 与水电八局于1985年4月4日签订工程施工承包合同,同年5月八局第六工程公司进场 组织土建施工。左岸围堰形成及混凝土浇出低水面高程57.0m后,经常德专署召集有关会议研究确定"分开施工方案",水电八局集中力量进行右岸厂坝施工,石门县组织力量负责左岸大坝施工 ,1988年6月签订补充施工合同,明确水电八局承包 永久建筑工程、永久机电工程、临建工程、引水及尾水渠工程。八局经过近4年的艰苦施工,1988年基本完建右岸厂坝工程,1989年1月28 日第一台机组发电,同年9月土建工程完工。1992年5台机组全部投产发电。

三江口水电站原右岸老电站装机5×12.5MW,本次扩机是在原枢纽的左岸土坝段布置2台25MW灯泡贯流式水轮发电机组,其额定水头14.5m,保证出力17MW,多年平均发电量4.25亿kw.h。单机设计引用流量192.17立方米/秒。电站按"无人值班"(少人值守)原则设计,采用全计算机监控系统。 扩机电站采用220kV, 110kV二级电压接入系统,220kV出线回路数一回(LGJ-400/16)接至盘山220kV变电站,110kV出线一回接至老站。

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