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主要建筑物有大坝、溢洪道、电站厂房、左、右岸副坝、过鱼设施及船闸。
大坝为土坝与混凝土坝复式结构,最大坝高55m,坝顶全长2300m,大坝总体积252万立方米。
溢洪道位于厂房与混凝土非溢流坝段之间,为混凝土结构,堰顶为反弧形,护坦上设有底槛。溢洪道设有22扇弧形闸门,闸门宽12.2m、高15m。当水库水位比前池最高控制高程148.28m高1.5m时,溢洪道的设计泄洪能力为39600立方米/秒。按原设计,溢洪道消力戽为曲面,曲面半径为15.2m,起始端高程为119m,末端高程为115m。后经模型试验,将消力戽改成坡度不大的护坦,同样能起到消能作用。护坦长约22.9m,起始端高程为118m,消力槛高程为119m。
大坝的左、右副坝为土坝与堆石坝,由防渗心墙、上下游过渡段及坝壳组成。坝顶高程152.2m,比最高蓄水位高2.4m。上、下游坝面坡比均为1∶2。上游面用一层厚约0.9m的抛石护坡,抛石尺寸为0.10~0.76m,下游面则用粗砾石护坡。防渗心墙是用沙质淤泥按层厚0.30m连续用轮胎式压路机压实而成。过渡段宽约2.7m,由碾压机压实,所用材料尺寸介于防渗心墙和透水坝壳材料之间。坝壳所用材料为排水性能好的沙、砾石或尺寸为4cm以下的碎石,填筑层厚0.3m,用普通车辆压实。
有2道钢筋混凝土结构的鱼梯,一道位于溢洪道右边,另一道位于电站厂房左边。诱鱼水流由泵站水泵抽取,泵站内共设5台轮叶轴流式弯管水泵。
在靠近混凝土重力坝的右岸预留了一个船闸,闸室长165m,宽26.2m,槛上最小水深4.3m。
水电站为低水头径流式水电站,发电水头27m。厂房长328m、底宽约60m,发电机机房宽约21m。电站初期安装10台发电机组,单机容量7.9万kW,总装机79万kW,年均发电量54.8亿kW·h,保证发电量47.5亿kW·h。电站还预留了几台发电机组的位置,全部投入运行后,总装机预计可达126.2万kW。水轮机为竖轴转桨式水轮机,额定水头27m,功率为8.5万kW。转子直径为7.2m,转速为85.7r/min。发电机额定功率7.9万kW,额定电压13.8kV,功率因数0.95,三相,频率为60Hz。发电机为伞型全封闭式,配有定向连接的励磁机,可与静态放大器式调压设备一起运用,还装有气-水交换器。变压器位于尾水管平台上,额定功率18.3万kVA,电压13.2~320kV,厂房内设有2台桥式起重机。尾水管闸门为垂直提升式滑动闸门,为全焊接钢结构,宽约6.4m,高8.2m,自重约35t。控制室位于8号和9号发电机组之间的平台上。进水口拦污栅的钢筋网孔直径为20cm,设计流速约为1.1立方米/秒。
Priest Rapids Hydropower Station
坝址处覆盖着一层厚厚的玄武岩熔岩流,在坝址附近,熔岩流褶皱成一系列东-西向、高度达305~914m的背斜。在斯内克河河口以上,哥伦比亚河河床上主要是冲积物,深度高达91.4m以上。坝址河床处到处可见到玄武岩基石,这些岩石都有深深的沟槽。普里斯特滩是由一系列总长约18km、平均坡降为1.23m/km的急滩组成。
坝址以上流域面积约为24.7万平方公里,多年平均流量3400立方米/秒,径流深约445mm,实测最大流量21000立方米/秒,实测最小流量595立方米/秒。水库正常蓄水位149m,总库容1.8亿立方米,有效库容0.55亿立方米。
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...
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...
凌津滩水电站枢纽布置设计
凌津滩水电站枢纽布置设计——凌津滩水电站是湖南省的大型水电站,于1994年10月开工建设,首台机组于1998年12月26日正式并网发电,至2001年01月竣工。该工程枢纽布置经过充分的方案比较和模型试验验证,且在初步设计选定方案后进行了一系列的优化无论从安全稳定...
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。