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水电枢纽混合式水电站水电枢纽

水电枢纽混合式水电站水电枢纽

一般首部与厂房区相距不很远,多利用河弯修建引水隧洞取得一定水头。首部建有相对较高的拦河坝,不设沉沙池。例如矶头水电枢纽。

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水电枢纽造价信息

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水泵防水电

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水电

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水电枢纽引水式水电站水电枢纽

包括首部建筑物和厂房区建筑物两部分。一般首部建筑物与厂房区建筑物相距甚远,由引水道(引水隧洞、引水明渠、引水明管)相连。首部建筑物一般包括拦河闸、坝、进水口、冲沙闸、沉沙池等建筑物。有的小型工程不设拦河闸、坝,称为无坝引水式水电站水电枢纽。厂房区建筑物包括调压室(压力前池)、压力管道(隧洞)、水电站厂房、变压器场、开关站、尾水渠(隧洞)等。引水式水电站水电枢纽,按引水道内水流为有压流或明流,分为有压引水式和无压引水式两类。

(1)有压引水式。引水隧洞(或引水明管)内为有压水流,在它们的末端设调压室,下接压力管道(隧洞)。首部建筑物分为有水库的和无水库的两种。前者多建有较高的拦河坝,不需设沉沙池,进水口附近设有冲沙底孔,例如鲁布革水电站,后者多建拦河闸或低的溢流坝,一般设有沉沙池,进水口附近设有冲沙闸,例如渔子溪一级水电站的首部枢纽。

(2)无压引水式。引水明渠或引水隧洞内的水流为明流。它们的末端设有压力前池,下接压力管道。首部建有拦河闸或低的溢流坝,进水口一般为开敞式。一般设有沉沙池。例如南桠河二级水电枢纽。小型工程也有无坝引水的。

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水电枢纽坝式水电站水电枢纽

按坝型分为混凝土坝(砌石坝)枢纽、土石坝枢纽和土石坝-混凝土坝混合枢纽三类。坝式水电站水电枢纽的建筑物一般集中在坝址处 。

(1)混凝土坝(砌石坝)枢纽。其特点是可利用坝身泄洪和布设发电进水口、冲沙孔等建筑物。枢纽中泄水建筑物和水电站厂房的位置和型式有不同的组合。

(2)土石坝枢纽。可分为顺直河段上的枢纽和弯道河段上的枢纽。前者泄水建筑物和水电站厂房等沿岸顺河布置,一般导流、泄水、引水系统等建筑物线路较长,枢纽建筑物布置比较拥挤,在地质条件允许时多采用地下厂房,例如墨西哥的奇科森(Chicoasen)水电枢纽;后者利用河弯形成的河间地块布置引水发电或泄水、导流建筑物。

(3)土石坝-混凝土坝混合枢纽。适用于宽河谷坝址。利用河床混凝上坝段布置泄水建筑物、引水系统、水电站厂房等,例如巴西的伊泰普水电站。土石坝和混凝土坝的连接可采用混凝土翼墙或插入墙插入土石坝的方式。

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水电枢纽混合式水电站水电枢纽常见问题

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水电枢纽枢纽布置原则

水电枢纽的布置要因地制宜,既要满足枢纽的各项任务和功能的要求,又要适合枢纽区的自然条件,便于施工和导流,有利于节省投资和缩短工期,还要注意以下几点。

(1)在洪水大的河流上要选好泄洪和导流的布置方式,它往往成为确定枢纽布置的重要因素。

(2)泄水建筑物的布置既要使其有足够的泄水能力,还要有利于上、下游泄洪水流与河道中水流的衔接,能够妥善解决下泄水流的消能、防冲、防淤等问题,避免对岸坡和其他建筑物的安全和运行造成不利影响。混凝土坝枢纽泄水建筑物宜尽量布置在河床部位内,只有当岸边有布置泄水建筑物的良好条件,或采用轻型混凝土坝,坝身不能大量泄洪时,才将主要泄水建筑物布置在岸边。土石坝枢纽宜尽可能以岸边溢洪道为主要泄洪设施。在高山峡谷开挖岸边溢洪道工程量过大,或可能引起较难处理的高边坡稳定问题时,也可采用隧洞为主要泄水建筑物。土石坝-混凝土坝混合枢纽一般将泄水建筑物布置在河床混凝土坝段。

(3)水电站厂房宜布置在对外交通和出线方便的地方。有混凝土坝的枢纽,水电站厂房边宜布置在河床混凝土坝段。当河床没有足够的位置,或为了克服施工干扰和导流的困难,以及为了利用河道水头等目的,也可采用岸边或地下厂房。

(4)导流建筑物要与永久水工建筑物相协调,并尽可能加以利用,将其改建为枢纽永久建筑物。枢纽永久建筑物的布置也要尽量结合施工导流和渡汛的需要。

(S)过坝设施布置在对上、下游航道和停泊区有利的一岸,并尽量与水电站厂房分开布置,避免在运行中相互干扰。

(6)冲沙建筑物的布置要能冲走发电进水口前的淤沙,尽量减少泥沙进入水轮机。 对汛期多泥沙河流,为了减少水库淤积,泄水建筑物的布置应能保持水库在汛期低水位运行,遇一定标准的洪水而不壅高水库汛期运行低水位。

(7)水电枢纽各组成建筑物有时可以相互结合利用或重叠布置,例如一洞(孔)多用,兼做泄洪、导流、放水、冲沙、发电引水或尾水等项中的几项,泄水建筑物与水电站厂房重叠布置等。这种布置可以克服因坝址狭窄,布置水工建筑物前缘不足的困难,并可节省工程量。缺点是导流、渡汛比较复杂,施工干扰较大。

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水电枢纽类型

有常规水电站水电枢纽和抽水蓄能电站枢纽两类。前者与坝式、引水式、混合式三种水电站相对应,分为坝式,引水式和混合式3类水电站的枢纽布置形式。抽水蓄能电站枢纽的布置形式,相应发电厂房的布置有地下式、井式、地面式等类型 。

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水电枢纽简介

水电枢纽是指水力发电为主要任务 ,由壅(挡)水建筑物(坝、闸、河床式厂房等)、泄水建筑物、引水系统及水电站厂房、变压器场、开关站等组成的综合体。在多泥抄河流上,为了减少水库淤积,防止有害泥沙进入水轮机和淤堵进水口,需设冲抄建筑物,一般在靠近发电进水口处设有冲沙底孔。在通航、漂木河流上设过坝设施(船闸、升船机、过木道等)。在有回游鱼类的河流上设过鱼设施(鱼道、升鱼机等)。导流建筑物是水电枢纽施工临时建筑物(见施工导流)。水电枢纽可以集中水流的发电水头,具有发电、变电、泄洪、蓄水、放水、排沙以及过船、过木、过鱼等功能。根据水资源综合利用要求,水电枢纽可兼顾防洪、灌溉、城镇和工业供水、航运和其他综合利用要求。以抽水蓄能发电为目的的建筑物群也可包括在水电枢纽范畴之内。抽水蓄能电站枢纽有上、下两个水库。抽水发电厂房位于上、下水库之间。上水库和下水库由引水系统连接。

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水电枢纽抽水蓄能电站枢纽

枢纽建筑物从上游向下游依次是:①上水库;②进(出)水口;③引水道和上游调压室;④压力管道,⑤抽水发电厂房,⑥尾水管道(隧洞)和尾水调压室,出(进)水口,⑦下水库。

上、下水库一般在河流或沟谷筑坝形成。除设有进(出)水口或出(进)水口外,还设有泄水、冲沙等建筑物。当水库以上径流很少时,也可不设泄水、冲沙建筑物。上、下水库需根据地质条件,对坝基、库坡、库底做好防渗,对库坡做好护坡和排水。上游调压室及尾水调压室的设置,根据抽水蓄能电站对水力-机械过渡过程条件的要求确定。

它的布置形式多为地下式(如广州抽水蓄能电站)。除上、下水库设在地面外,整个引水系统及厂房均布置在地下。变压器场及开关站也多布置在变压器洞内。为了防气蚀,抽水蓄能电站机组淹没在水下的深度很大。因此当地质条件适宜时,把厂房布置在地下,常是比较有利的。按厂房在引水系统中的位置(靠近上水库、在中部或靠近下水库),又可分为首部式、中部式、尾部式3种类型。

当地形、地质条件允许时,抽水蓄能电站也可布置在靠近下水库的竖井中或地面上,分别为井式和地面式。2100433B

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水电枢纽混合式水电站水电枢纽文献

水利水电枢纽工程 水利水电枢纽工程

水利水电枢纽工程

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1 第一章 综合说明 第一节 工程概况 ** 县 ** 水利水电枢纽工程位于 ** 县七里坪乡 ** 村,包括 ** 水库、一、二级 电站等。水库是以发电、防洪为主,兼顾灌溉、城市供水、旅游及水产养殖 等综合利用的水利水电枢纽工程。 水库总库容为 2290 万 m 3,兴利库容 780 万 m 3,最大坝高 48 米,坝长 232m,其中溢流坝长 82 米,非溢流坝长 150 米。根据规划要求, ** 一级电站是坝后式电站, 一级电站设计水头为 24.6m , 设计流量为 7.0m 3/s ,装机容量 2× 400+500=1300KW ;二级电站属于引水 式电站,是利用一级电站尾水,利用约 2 公里的环山渠道及穿山隧洞,将水 引入二级电站前池,设计水头为 38m,设计流量为 6.94m 3 /s ,装机容量 2 × 630+800=2060KW 。 第二节 工程建设的必要性 一、提高防洪

水利水电枢纽消防设计 水利水电枢纽消防设计

水利水电枢纽消防设计

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页数: 3页

由于目前的水电消防设计规范内容仅限于厂房 ,不含枢纽全部 ,又规范颁布已 10余年 ,有些内容已不适应当前设计的要求。根据消防工作经验 ,结合近 10年来己建的一些电站实例 ,提出当前如何进行水利水电枢纽消防设计及一些难点的分析处理意见 ,内容包括 :公用消防的设计 ,电站厂房的建筑与结构消防 ,电站厂房的机电设备消防 ,电站厂房的通风、空调防火、防排烟及事故通风 ,大坝建筑物的消防 ,过坝建筑物的消防 ,火灾自动报警系统 ,消防供电与电器 ,施工期的消防等

升坪水利水电枢纽工程升坪水利水电枢纽工程:

升坪水利水电枢纽工程具体位置:

升坪水利水电枢纽工程位于秭归县境内清港河流域归坪河上游,是清港河流域梯级开发的龙头工程,也是三峡工程淹没九湾溪、清港河电站之后的能源替代迁建项目。升坪水利水电枢纽工程分两期实施,第一期工程为低坝截流,无压引水,径流发电。主要包括低坝、引水明渠、引水隧道、压力前池、压力钢管及二级主付厂房及附属工程等建筑物,其中浆砌石重力坝坝高27.5米,引水明渠长360m,引水隧道长2652m,压力前池长60m,压力钢管长358.0m。发电落差100m,装机2×2500KW,年发电量1503万度。一期工程于1995年10月开工,1998年10月投产发电,1999年底工程完工。计划总投资6971.77万元,实际完成总投资6237.58万元。

升坪水利水电枢纽工程功能:

升坪电站二期工程为高坝蓄水,年调节发电。主要建筑物包括浆砌石重力高坝,坝后式一级发电厂房和二级站装机增容三大部分组成。浆砌石重力坝设计从建基面高程427.0m砌筑到高程497.5m,最大坝高70.5m,坝顶长190.5m,河床以下坝基长43m,坝基底宽70m,顶宽8m,大坝形成总库容2740万立方米。坝后兴建一级电站,装机3×1250kw,二级电站增容一台2500kw。一级站主厂房长32m,宽15.6m,高12.5m。压力管直径Φ=2.0m。

二期工程从2000年11月15日开工建设,计划工期3年,即2003年10月全部竣工。2000年12月25日大坝基础开挖通过验收,2002年6月15日一级电站基础开挖通过验收。到2002年8月大坝砌筑到475m(相对坝高48.00m),电站厂房排架柱己浇筑到设计顶部高程。正在加紧电站安装的计划2002年12月发电。

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天生桥水电站枢纽调度

天生桥二级水电站是一座高水头引水式水电站。坝上游库容很小,泥沙会很快淤到坝前,枢纽的首要任务是处理库内淤积问题。水库调度的原则应当是,在减少库区淤积、减少进洞沙量、确保运行安全的前提下,充分满足发电需要。天生桥一级水电站建成后,二级水电站泥沙问题将得到缓解,进一步考虑提高发电要求,调整运行方式。天生桥二级水电站初设阶段规定的正常蓄水位是645.0米,汛期限制水位637.0米.根据天然河道来水来沙条件及枢纽的防排沙要求,参考水库淤积计算及模型试验资料,制定的调度方式即:

(1)枯水期,河道流量小于800立方米/秒时,坝前水库水位壅高到设计蓄水位645.0米运行;

(2)初汛期,河道平均流量为800立方米/秒左右,坝前水位降到640.0米运行;

(3)汛期头场洪水涨峰阶段,坝前水位稳定在640.0米,随着落峰再逐渐降到637.0米运行;

(4)以后各次涨落峰时均稳定在637.0米运行。但当流量小于800立方米/秒时,坝前水位仍壅高到645.0米运行。

这种调度方式能使库区床面在较长时间内控制在较低高程,同时又能缓冲头场洪水溯源冲刷的势头,减少进洞的沙量。

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第聂伯水电站枢纽布置

枢纽主要建筑物包括水电站厂房、重力坝和通航建筑物。

水电站为坝下游地面厂房,1号水电站安装10台竖轴PO-123型水轮机组,单机容量6.5万kW,2号水电站装机8台,其中6台为ПР40-B-680型转桨式水轮机,单机容量10.35万kW,转轮直径6.8m,另外2台为ПЛ40-B-680型转桨式水轮机。装有8台竖轴发电机,其中6台为CB1230/140-56型,额定电压13.8kV,2台为ВВГС1235/190-58型,额定电压16.5kV。厂房内设有2台半高架起重机,起重量为250/40t。检修闸门、事故检修闸门和进水口拦污栅利用溢流坝已有的起重机进行操作,尾水管闸门由起重量2×25t的门吊进行启闭。水电站采用自动化管理,装有遥控设备和遥测装置。挡水前缘长1200m,溢流坝顶长760m,最大坝高60m,正常蓄水位52.0m,下游最低水位13.3m。最大水头39.4m,设计水头36.3m;河床溢流坝泄洪能力25900m3/s。非溢流坝顶长251m。第聂伯1号通航建筑物由上游停船港、三室单线船闸和下游引航道组成,闸室宽18m,长120m。2号通航建筑物为一室单线船闸,闸室宽18m,长100m,最大提升高度37.4m,与1号船闸平行布置,闸室充水和泄水采用配水系统,下游泵船码头长290m,上游泵船码头长260m。输水廊道和洞式水道采用钢筋混凝土衬砌。上闸首装有人字形工作闸门,布置在跌水墙内,下闸首也为人字门。上闸首装有事故检修平板闸门,下闸首为事故检修人字门。上闸首充水廊道和侧向泄水道进水口泄水廊道工作闸门为反弧形闸门。

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