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枢纽由大坝、溢洪道和电站等组成。
大坝坝顶高程209.0m,顶长1500m,顶宽10m,体积526.3万立方米。倾向上游的不透水心墙是由粘质粉砂残积物形成的致密结构,材料最大粒径25mm,其中50%~70%的材料通过200号标准筛。心墙下游面采用由细至粗的反滤料保护,上游面保护层则由反滤料、粗反滤料和未筛选反滤料组成。下游坝壳包括碾压堆石和抛填堆石两区,上游坝壳主要是碾压堆石。上游坝面在190.0m高程以下采用抛填堆石护坡,之上则为堆石护坡。在左坝肩以下设置一道灌浆帷幕。
根据地形条件,溢洪道、厂房和开关站布置在左岸。
科索水电站
Kossou Hydropower Station
大坝位于白邦达马(Bandama Blanc)河与其支流红邦达马(Morahoue)河汇合点以北约17km处,建在一个宽阔河谷的下游端。该河谷是该河上唯一的1处天然库盆,大坝建成后可完全调节汇合点以北河段的流量。
水库正常蓄水位206.0m,库长1500km,面积达1855平方公里。
包括1条与发电进水口共用的引水渠、设3扇10.00m×10.30m弧形闸门的混凝土堰顶建筑物、1条与水平方向成9°45′倾角的斜槽和挑射角为20°的挑流鼻坎。溢洪道按万年一遇洪水设计(洪峰流量3000立方米/秒,洪量180亿立方米),水库水位207.11m时,溢洪道泄流量达2193立方米/秒。
由3个结构相同的独立部分组成,每部分包括拦污栅、闸门和连接引水隧洞的过渡段。定轮闸门高10.0m、宽5.7m,与垂直方向成14°2′倾角,由液压启闭机操作。3条钢板衬砌的引水隧洞内径由7.0m逐渐减小到下游端的6.3m。从进水口喇叭口到水轮机蜗壳中心线,1号管道长124.95m,2号、3号管道分别长120.45m和115.95m。隧洞最大流量149立方米/秒,流速为3.87~4.78m/s。
由3个20m宽的机组段和1个装配段组成。厂房安装3台单机容量5.85万kW的水轮机发电机组,水轮机为混流式,转速125r/min,水头变幅40.5~49.5m。同步发电机为竖轴(Overhung)悬臂式,额定出力61MVA,功率因数0.95,出线电压17kV。
水电站厂区枢纽建筑物主要包括以下6种: 1、挡水建筑物。如混凝土重力坝、拱坝、土石坝、堆石坝及拦河闸等。 2、泄水建筑物。如开敞式河岸溢洪道、溢流坝、泄洪洞及放水底孔等。 3、进水建筑物。如有压...
龙滩水电站计划分两期开发,主体工程之一的拦河重力坝也将分两期施工:初期建设时,正常蓄水位375米,坝顶高程382米,最大坝高192 米,坝顶长735.5米,后期正常蓄水位400米,坝顶高程406.5米...
水电站,是能将水能转换为电能的综合工程设施 。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关...
37年水文记录显示,枯水期为12月至翌年6月,流量在13~60立方米/秒之间;洪水期为7~11月,洪峰通常发生在9月底或10月初,流量可能超过1000立方米/秒。
从1969年5月至1973年初,施工可细分为6个阶段:
(1969年5月~1969年10月),开始开挖左岸坝基、厂房、尾水渠和导流渠。
(1969年10月~1970年7月,即1969~1970年枯水期),继续左岸开挖,在1969年洪水期末,在河道左侧开始施工一期围堰、大坝左坝段和临时泄水底孔,并开挖3条发电引水隧洞。此时,河水通过右岸天然河道出流。一期围堰呈马蹄形,上游围堰顶高160.5m,顶宽12m,采用未筛选料堆石填筑,上游面设有防渗铺盖和堆石护坡,顶部宽度都为2m。下游围堰堰顶高程159.0m。到1970年洪水期初,导流明渠建成,河水通过明渠出流。
(1970年8月~1970年11月,即1970年洪水期),开挖溢洪道,填筑导流明渠左、右侧坝段,达到198.0m的目标高程,临时泄水底孔建成。
(1970年12月~1971年8月,即1970~1971年枯水期),溢洪道完工。1971年1月,开始在导流明渠内填筑不透水心墙和堆石料,1971年2月13日,渠道流量约30立方米/秒,明渠由1座位于坝趾上游的围堰截流。启用临时泄水底孔以控制流量。
(1971年9月~1972年1月),大坝填筑至最终高程209.0m,安装机械设备和输电杆塔。
(1972年1月~1973年初),输电线架设完毕,变电站投入使用。
不透水心墙最高月填筑方量为8.49万立方米(1970年4月),大坝最高月填筑量为35.3万立方米(1971年4月)。
抛填堆石填筑层厚4m,碾压堆石层厚1.2m。反滤料和堆石采用8t或9.5t振动碾碾压4遍。
大岗山水电站枢纽布置
大岗山水电站坝址区地形地质条件复杂,地震烈度高,枢纽布置难度大。根据坝址区水文地质条件,枢纽布置采取混凝土双曲拱坝挡水,坝身深孔、右岸泄洪洞泄洪及水垫塘、二道坝消能防冲,以及左岸引水发电系统,很好地利用了上、下游两个河湾地形,使左岸引水发电系统和右岸泄洪建筑物都能裁弯取直布置,在保证水流顺畅的同时,节约了工程投资。
糯扎渡水电站枢纽布置研究
糯扎渡水电站是澜沧江中下游8个梯级中装机容量和库容最大、经济指标优越的巨型工程,根据坝址区的地形地质条件和工程的特点,进行了混凝土重力坝和堆石坝4种坝型及枢纽布置的研究,并结合施工组织设计和投资分析,经过充分的技术经济分析和综合比选,选定心墙堆石坝坝型及枢纽布置格局。
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