尾水渠
- 水庫災(zāi)后水毀修復(fù)工程建設(shè)的必要性
消力池段和出口尾水渠段,共5部分。上游引渠段長175.50 m,呈梯形斷面,渠底寬度70 m,渠底高程218.50 m,兩岸邊坡1∶0.75 與原地面相連。進(jìn)口圓弧墻段中心線長度30 m,兩岸為半徑R=45 m 圓心角42°的圓弧翼墻,左右岸對稱布置。底板高程218.50 m,采用20 cm厚混凝土護(hù)底。閘室控制段,堰體采用低實用堰,堰頂高程222 m。陡坡及消力池段長116.80 m,寬度70 m,前80 m 為底坡1∶40 的泄槽,兩側(cè)墻高8.80 m
河南水利與南水北調(diào) 2023年1期2023-04-05
- 青山水庫泄洪隧洞出口消力池研究
池調(diào)整進(jìn)入電站尾水渠,流態(tài)較復(fù)雜。為驗證出口消力池布置的合理性,通過水工模型試驗對消力池進(jìn)行對比研究,為設(shè)計提供技術(shù)依據(jù),確保工程運行安全。2 工程概況杭州市青山水庫防洪能力提升工程(新建泄洪隧洞)位于杭州市臨安區(qū)青山水庫,庫區(qū)位于東苕溪主干流南苕溪上,距臨安中心城區(qū)約8 km,距杭州市區(qū)約40 km,工程平面布置見圖1[1]。圖1 工程平面布置圖工程的主要任務(wù)是增加水庫洪水前期泄洪能力,提升水庫攔蓄能力,為洪水精細(xì)化調(diào)控奠定良好基礎(chǔ),并適當(dāng)兼顧生態(tài)、景觀
浙江水利科技 2022年6期2022-12-17
- 基于CFD的尾水冷卻器布置方案優(yōu)化
出口或者水電站尾水渠中[4],但這2種布置方式都存在一定缺陷。如尾水冷卻器布置在尾水管擴散段出口,會影響尾水出流,增大水頭損失,降低尾水管動能恢復(fù)系數(shù),進(jìn)而使水輪機效率下降[5]。袁鎖年[6]將尾水冷卻器安裝在青羊溝電站尾的尾水渠側(cè)墻和尾水渠反坡段地板上,均可與河水實現(xiàn)熱交換,且不影響機組效率,但是檢修不方便。近年來,越來越多的人開始關(guān)注尾水冷卻器安裝位置的優(yōu)化,袁靜等[7]為減小尾水冷卻器對尾水流態(tài)的影響,將尾水冷卻器立式布置在尾水支洞兩側(cè);孫詩杰等[8
河海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年6期2022-11-25
- 草街水電站尾水渠段擴挖清淤優(yōu)化方案研究
,最后通過采取尾水渠清挖清渣措施,提高了發(fā)電效益。例如,劉家峽水電站[1]通過尾水渠清挖清渣,清除堆渣約6萬m3,尾水位降低2 m左右,每年增發(fā)電量在1億kW·h以上;丹江口水電站尾水渠完成清挖清渣工程量12.9萬m3,尾水位下降18 cm,年均增發(fā)電量1 121萬kW·h,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益[2];水布埡水電站先后進(jìn)行了2次尾水河道清渣清挖工程,第1次尾水河道清渣清挖工程量為27.2萬m3,尾水位降低0.6~1.9 m,年均發(fā)電量增加0.27億kW·h
水力發(fā)電 2022年3期2022-06-21
- 白沙水文站現(xiàn)代化建設(shè)方案
,分別為壩上、尾水渠、溢洪道、南干渠、新北干渠。白沙水庫(壩上)控制水庫水位、蓄水量變化,尾水渠控制出庫流量,為水庫防洪調(diào)度服務(wù)。南干渠和新北干渠為農(nóng)業(yè)灌溉、企業(yè)供水提供服務(wù)。溢洪道主要作用是發(fā)生大水時泄洪。該站(尾水渠)河段邊坡已進(jìn)行人工護(hù)砌,河槽已進(jìn)行渠道化整治,通過對尾水渠斷面2000 年以來典型年大斷面進(jìn)行套繪(見圖1),斷面基本穩(wěn)定,無明顯沖淤變化。通過對白沙水文站1956—2019年年徑流量系列資料分析可知(見圖2),該站多年年平均徑流2.70
河南水利與南水北調(diào) 2022年5期2022-06-14
- 沙灣水電站泄洪渠防護(hù)工程數(shù)值模擬計算分析
,為河床式加長尾水渠開發(fā)方案。壩頂高程435 m,最大壩高28 m,壩頂全長247.70 m,壩軸線長699.86 m,筑壩壅水15.5 m,廠后接長約9 km的尾水渠(邊墻頂部高程按100 年一遇洪水設(shè)計),尾水渠利用落差14.5 m。沙灣電站樞紐主體工程包括左岸非溢流面板壩、儲門槽壩段、10 孔寬14 m的泄洪(沖砂)閘、電站主副廠房、廠房后接長約9 km的電站尾水渠、右岸接頭壩、庫區(qū)防洪堤等建筑物,工程等別為大型二等工程。沙灣電站自2010 年正式發(fā)
陜西水利 2022年3期2022-04-11
- 某水電站泄洪沖沙閘海漫段毀損工程整治方案研究
廠房儲門槽段、尾水渠、右岸接頭壩及庫區(qū)防洪堤等建筑物組成。電站裝機容量480 MW,額定水頭24.5 m,電站采用一級混合開發(fā)方式,即建壩壅水高15.5 m,與上游電站尾水相銜接,河床式廠房,廠后接長9 015 m的尾水渠,尾水渠利用落差14.5 m。電站發(fā)電水頭的一半左右需由尾水渠獲得。電站自2009年投運,2020年初對海漫下游3 km范圍河床地形實地測量,發(fā)現(xiàn)水電站大壩下游河床高程總體下降6~7 m,在大壩樞紐區(qū)海漫下游約400 m范圍內(nèi),局部達(dá)到1
四川水力發(fā)電 2022年1期2022-03-22
- 水下邊坡變形分析及加固設(shè)計
位于重慶市,其尾水渠邊坡分兩段,其中尾水渠斜坡段(0+059.65~0+117.49)邊坡最高約為30 m,共分為3級,224.0 m高程以下為半重力式擋土墻,墻頂上部為斜坡,分為2級,坡度為1∶1.5~1∶2.0,馬道高程為234.0 m(見圖1);尾水渠下游護(hù)坦段(0+117.49~0+142.51)邊坡最高約為20 m,斜坡式,分為2級,坡度為1∶1.5~1∶2.0,坡底高程為224.0 m(見圖2)。邊坡原設(shè)計均采用C20鋼筋混凝土護(hù)坡,設(shè)排水孔及
廣東水利水電 2022年3期2022-03-21
- 水電站尾水渠砼冬季施工要點探討
結(jié)構(gòu)組成之一,尾水渠的主要功能是將生產(chǎn)使用后的水順利排至下游“發(fā)揮余熱”,因此其建設(shè)施工質(zhì)量關(guān)鍵而不可小覷。而鑒于冬季時氣溫偏低,在此條件下進(jìn)行砼的澆筑,若未切實予以妥當(dāng)防控,則極易導(dǎo)致所澆筑的砼出現(xiàn)裂縫、起皮、破損等質(zhì)量問題。某水電站尾水渠工程約有1.6×104m3的砼需在冬季施工,以滿足水電站大壩投入運行的時間要求。確定于12 月中旬至次年2 月底按照冬季施工要求進(jìn)行作業(yè)。根據(jù)庫區(qū)氣候資料,庫區(qū)12 月年均氣溫為-4.5℃,并在12 月初平均每日氣溫達(dá)
建筑機械化 2022年2期2022-03-06
- 水庫溢洪道災(zāi)后修復(fù)設(shè)計要點
0)1 溢洪道尾水渠水毀前情況該水庫溢洪道泄洪閘20世紀(jì)50年代初建成后,一直未曾開閘泄洪,下游尾水渠長期被老百姓耕田種地。從消力池末端漫水橋至入潁河口,長1 585.30 m,地面高程由215.32 m 漸變?yōu)?87.13 m,地面縱坡約1/56,坡度較陡。樁號1+084以上在河道主河槽內(nèi)有多級臺地。溢洪道尾水渠主河槽寬度約50 m,河槽內(nèi)有大片樹林,白沙村至宣化鎮(zhèn)公路下游有部分垃圾,并有廢棄房屋、加工廠房和當(dāng)?shù)卮迕褡越B(yǎng)殖場等。2 溢洪道尾水渠水毀情況
河南水利與南水北調(diào) 2022年12期2022-02-20
- 高海拔水電站技術(shù)供水管道結(jié)露處理及改善
機組冷卻水排至尾水渠。電站海拔較高,尾水常年水溫為3.0~5.5 ℃,廠房環(huán)境溫度為12.0~32.0 ℃。每年4—10月,因供水水溫與廠房環(huán)境溫度相差太大,室內(nèi)空氣相對濕度達(dá)到82%,技術(shù)供水系統(tǒng)管路大量結(jié)露,特別是發(fā)電機空冷器結(jié)露嚴(yán)重,即使在機坑內(nèi)補裝排水管,局部積水仍無法有效排出。機組每運行40 h,就需人工清理機坑內(nèi)積水60 kg左右,存在較大的安全隱患,長期運行可能會引起安全事故。針對管路結(jié)露情況,首先采用包扎保溫材料進(jìn)行改造,效果不明顯;隨后嘗
浙江水利科技 2021年5期2021-10-20
- 新疆庫爾干水利樞紐集誘魚系統(tǒng)三維流場數(shù)值模擬研究
設(shè)置在電站廠房尾水渠末端,利用電站尾水渠來水自動供給作為集誘魚設(shè)施的水源供給。在尾水渠末端局部設(shè)置分流墻以形成集魚渠,分流墻能夠調(diào)整水流流場結(jié)構(gòu),有效創(chuàng)造減速流場,集魚渠內(nèi)形成適宜于過魚對象上溯的水流流場,而集魚渠外側(cè)則為高流速區(qū)域,形成魚類上溯的屏障,這樣可確保集魚設(shè)施具有良好的集誘魚水力學(xué)條件。集魚渠下游布置銜接池,銜接池底板與集魚渠平順連接形成擴大的池式結(jié)構(gòu),銜接池內(nèi)的平緩水域可給洄游魚類提供休憩環(huán)境。集魚渠內(nèi)設(shè)有集魚箱、攔魚網(wǎng)裝置、防逃網(wǎng)等裝置,將
陜西水利 2021年8期2021-09-15
- 開陽縣黃里莊排洪工程建筑物設(shè)計計算
隧洞;引水渠;尾水渠;水力計算中圖分類號:TU82 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-5168(2021)09-0095-03Abstract: In view of the possible landslide problem in the Huanglizhuang flood drainage project area, this paper combined with the overall layout of the flood drainag
河南科技 2021年9期2021-08-26
- 潮州供水樞紐西溪電站不能同時滿發(fā)的原因分析及工程處理方案
,電站進(jìn)水渠和尾水渠均以導(dǎo)水墻與攔河閘分隔。電站建筑物布置從上游到下游依次為:攔沙坎、進(jìn)水渠(含攔漂排、攔污柵)、主廠房、副廠房及尾水渠(含尾水導(dǎo)墻)等。電站為低水頭徑流電站,機組均為天津阿爾斯通水電設(shè)備有限公司生產(chǎn)的燈泡貫流式機組,裝機容量為2×14 MW。水輪機型號: GZ3BN31-WP-600,電站有關(guān)特性如下:(1)正常蓄水位:10.50 m(珠基高程,下同)(2)正常尾水位:2.38 m(一臺機額定水頭下滿發(fā)),3.94 m(兩臺機額定水頭下滿
水電站機電技術(shù) 2021年7期2021-07-29
- 恰木薩水電站廠房邊坡穩(wěn)定性及治理措施研究
共2 級馬道。尾水渠過水?dāng)嗝嬷恋谝患夞R道以下斷面均以1∶2 坡比開挖,以上開挖邊坡為1∶1.5。尾水渠每10.0 m 設(shè)一寬2.0 m 的馬道,最高永久邊坡共分2 級馬道,隨著地形變化,向下游方向馬道逐漸減少。3.3 邊坡穩(wěn)定性分析FLAC 是常用的巖土工程有限元數(shù)值模擬軟件,其模型建立較為簡便,利用有限差分法計算邊坡變形和應(yīng)力結(jié)果準(zhǔn)確,根據(jù)邊坡建立FLAC 數(shù)值模擬模型對治理后的邊坡穩(wěn)定性進(jìn)行分析。3.3.1 臨時邊坡臨時邊坡開挖后的數(shù)值模擬位移云圖見圖
東北水利水電 2021年7期2021-07-22
- 云峰水電站尾水渠混凝土冬季施工控制技術(shù)要點
×5.25m,尾水渠最低水位207.45m。2019年10月云峰水電站尾水閘門關(guān)閉不嚴(yán),水下調(diào)查發(fā)現(xiàn)尾水渠大量卵石、塊石等堆渣,經(jīng)研究決定四臺機組退出運行5個月,填筑圍堰、排空尾水,組織冬季施工,全面搶修尾水渠。尾水渠寬度65.58m,最大開挖深度達(dá)10m,并以1:5的逆坡向河道下游延伸50m。工程所在地屬溫帶大陸季風(fēng)性氣候,年內(nèi)氣溫變化較大,冬季氣溫干燥寒冷,風(fēng)勢較大。地區(qū)多年平均氣溫6.6℃,極端最低氣溫-32.6℃,冬季氣溫經(jīng)常保持在-10℃以下。2
黑龍江水利科技 2021年6期2021-07-15
- 白石水庫尾水渠水位-流量關(guān)系曲線率定與分析
的。以白石水庫尾水渠水位-流量關(guān)系曲線率定為研究背景,在下泄渠道內(nèi)低、中、高水位下采用不同的流量測驗方法進(jìn)行流量率定,通過分析與研究,最終得到適合白石水庫尾水渠的水位-流量關(guān)系曲線,從而為今后的相關(guān)工作提供可靠的技術(shù)支持和寶貴經(jīng)驗。1 系統(tǒng)概況白石水庫位于遼寧省北票市上園鎮(zhèn)大凌河干流上,是大凌河干流上唯一的大 I 型控制性骨干工程。大壩及樞紐主要建筑物為 1 級建筑物,洪水重現(xiàn)期按 500 年一遇洪水設(shè)計,5 000 年一遇洪水校洪。白石水庫于 1996
水利信息化 2021年3期2021-06-28
- 水庫泄洪閘尾水渠水毀修復(fù)施工管理
水庫中的水經(jīng)過尾水渠時,水流的動能就會全部轉(zhuǎn)移到水輪機中。尾水渠是將尾水排泄到下游河床的通道,是整個水庫中十分重要的組成部分。但是在經(jīng)年的水流沖刷之下,尾水渠很容易遭到破壞。泥沙顆粒物的堆積、底板侵蝕等都會使得尾水渠地區(qū)的水位抬高,進(jìn)而影響到整個水電站的正常運行,甚至?xí)<暗街苓吘用竦纳敭a(chǎn)安全,因此,經(jīng)常對水庫泄洪閘門尾水渠進(jìn)行水毀修復(fù)是十分有必要的[1]。水毀修復(fù)工作周期較長、工程量巨大且需要反復(fù)修復(fù),為不影響水電站正常運行以及避免物資浪費,應(yīng)嚴(yán)格控
水電站機電技術(shù) 2021年5期2021-06-03
- 水電站超長尾水渠方案優(yōu)化調(diào)整與施工
壩、壩后廠房及尾水渠、壩身溢洪道及消力塘、左岸開關(guān)站等。壩長2360 m,其中RCC壩壩長1040 m,最大壩高101 m。工程等別為Ⅰ等,工程規(guī)模為大(一)型。工程2013年9月正式開工,計劃2021年9月首臺機發(fā)電。項目合同類型為EPC合同。招標(biāo)設(shè)計和合同規(guī)定,為提高機組出力,采用加大降低廠房建基面,開挖超長尾水渠的方式設(shè)計,以降低尾水位獲得較大的發(fā)電凈水頭,達(dá)到增加發(fā)電量的目的[1]。但同時該要求導(dǎo)致下游尾水河道整治工程量巨大,為充分利用開挖料,開挖
陜西水利 2021年1期2021-04-12
- 階梯布置對溢洪道尾水二次消能及流態(tài)影響研究
階梯組合段,對尾水渠水流流態(tài)不利,可能威脅到左岸順向岸坡及古滑坡體的安全,誘發(fā)次生災(zāi)害。1 底流消能水力特性研究1.1 模型設(shè)計為滿足工程設(shè)計要求,采用水工模型試驗,通過彎道布置及階梯體型變化,對不同特征流量工況下的消力池二次消能及下游尾水渠水流流態(tài)進(jìn)行研究。模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計,采用正態(tài)模型[5]。幾何比尺λL=35,相應(yīng)流量比尺λQ= 7 247.20、時間比尺λT=5.92、流速比尺λv=5.92、糙率比尺λn=1.81。1.2 原設(shè)計方案水力特性
人民珠江 2021年3期2021-04-06
- HEC-RAS和MIKE11在渠道水面線計算中的應(yīng)用
以國外某水電站尾水渠計算為例,分別利用HEC-RAS及MIKE11建立一維水流模型對尾水河段進(jìn)行模擬,并將計算結(jié)果與傳統(tǒng)水力學(xué)計算結(jié)果進(jìn)行對比分析。1 研究方法1.1 HEC-RAS計算原理HEC-RAS軟件可支持模擬河道一維恒定流、非恒定流、泥沙輸移模型、水質(zhì)模型等,并可對壩、堤、堰、橋梁、涵管等水工建筑物耦合進(jìn)行水力模型模擬,在水利設(shè)計、潰壩評估、涉水橋梁等研究領(lǐng)域得到推廣和認(rèn)可。HEC-RAS非常適用于河道穩(wěn)定和非穩(wěn)定一維水力計算,穩(wěn)定流計算部分可以
山西建筑 2020年23期2020-11-30
- 山區(qū)河道低水頭航電樞紐的水力學(xué)問題研究
至排漂閘。電站尾水渠寬55.58 m, 電站尾水出流后以1∶5的反坡從底高程為394.32 m 上升至下游河床高程397.5 m, 為使尾水渠水流平順, 避免沖沙閘局部開啟時下泄水流對電站尾水出流的影響, 在尾水渠和沖沙閘之間設(shè)一隔水墻, 該隔水墻長53.74 m。船閘設(shè)計等級為Ⅳ級, 布置在河道左岸, 與壩上河道主流同側(cè)。 船閘軸線與壩軸線交角87°,船閘上、 下游引航道采用半開敞式布置, 向左側(cè)岸邊擴展, 呈不對稱形式布置。 上引航道外側(cè)直線導(dǎo)墻長15
水運工程 2020年11期2020-11-27
- 除險加固水庫新建溢洪道水力模型試驗研究
、二級消力池及尾水渠段,總長683 m,其中新建溢洪道各段分段號及技術(shù)參數(shù)見表1。新建溢洪道段內(nèi)設(shè)置有2 個彎道,其中1#彎道樁號為0+096~0+243,彎道中心線半徑210 m。2#彎道樁號 0+406~0+426,中心線彎道半徑227.4 m。2.2 試驗參數(shù)溢洪道水流主要受重力作用,因此對新建溢洪道水力模型宜采用重力相似原則進(jìn)行設(shè)計,以保證水流流態(tài)和集合邊界條件相似。結(jié)合現(xiàn)場試驗條件,確定模型幾何比例λL=50,模型水力參數(shù)見表2。表2 模型水力參
陜西水利 2020年9期2020-11-19
- 疏勒河電站水環(huán)境生態(tài)流量監(jiān)測系統(tǒng)分析
沙河2#水電站尾水渠安裝生態(tài)流量實時在線監(jiān)測系統(tǒng),對下泄水量實時監(jiān)測,精準(zhǔn)計量,同時,對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,了解掌握監(jiān)測系統(tǒng)的穩(wěn)定性和水量下泄規(guī)律,為流域其他水電站生態(tài)環(huán)境及流量監(jiān)測提供數(shù)據(jù)依據(jù)和技術(shù)支撐[1]。一、監(jiān)測技術(shù)原理(一)監(jiān)測斷面設(shè)置水電站流量監(jiān)測斷面選擇上,可在電站尾水渠泄水口設(shè)立監(jiān)測點,也可在水電站下游河道選擇合適斷面作為監(jiān)測斷面。對于河床式或壩后式水電站,監(jiān)測斷面應(yīng)設(shè)置在發(fā)電廠房尾水和水庫大壩下游;對于引水式水電站,監(jiān)測斷面應(yīng)設(shè)置在發(fā)電
甘肅農(nóng)業(yè) 2020年7期2020-08-15
- 大渡河安谷水電站工程特性分析
約9430m的尾水渠,尾水渠利用落差15.5m。電站正常蓄水位398.0m,相應(yīng)庫容6330萬m3,裝機容量4×190MW+1×12MW(生態(tài)機組),設(shè)計引用流量2576.0m3/s+64.9m3/s,多年平均發(fā)電量31.44億kW·h。樞紐工程主要由左岸混凝土面板堆石壩、泄洪沖沙閘、廠房壩段、船閘上游引航道外導(dǎo)墻、連接壩段、泊灘堰放水閘及重力壩等攔河樞紐建筑物及樞紐上游庫區(qū)左岸副壩、右岸副壩、樞紐下游長泄洪渠、長發(fā)電尾水渠等組成。本文對大渡河安谷水電站在
四川水利 2020年6期2020-01-05
- 尾水渠爆破開挖技術(shù)與工藝控制
亞宗格魯水電站尾水渠開挖工程量大,設(shè)計自然方約650萬方,是為了保障廠房發(fā)電機組出力而對原河道進(jìn)行的永久工程開挖,為保持開挖后基巖的完整性和開挖面的平整度,對巖質(zhì)基礎(chǔ)、邊坡、馬道的所有輪廓線上的垂直、斜坡面必須采用控制爆破開挖,同時對弱風(fēng)化層以下的千枚巖爆破后有粒徑要求,用于右岸堆石壩的填筑,故尾水渠爆破開挖的技術(shù)及工藝控制尤為重要。關(guān)鍵詞:宗格魯水電站;尾水渠;爆破開挖;技術(shù)控制1 尾水渠工程概況宗格魯水電站尾水渠長度5km,渠底寬65m(前800m寬1
科技風(fēng) 2019年1期2019-10-14
- CCS水電站尾水渠邊坡穩(wěn)定及支護(hù)方案研究
水輪機組。電站尾水渠位于廠房下游Coca河轉(zhuǎn)彎處東南角,高程600~630 m,覆蓋層深厚,最大深度為45 m,植被發(fā)育,地形起伏較大,受地形地質(zhì)條件及道路影響,廠房尾水渠形成了高烈度深覆蓋層條件下的高邊坡,其穩(wěn)定問題亟待解決。2 設(shè)計難點CCS水電站所在的南美洲厄瓜多爾境內(nèi)屬于高烈度地震區(qū)域,地震烈度為Ⅷ度。為了滿足電站運行的水頭要求,尾水渠高程距離地表約50 m,且覆蓋層深厚,地質(zhì)條件非常差,結(jié)合該工程的重要性、特殊性,尾水渠邊坡設(shè)計出現(xiàn)了以下幾個重大
人民黃河 2019年7期2019-07-18
- 出居溝水電站尾水渠布置優(yōu)化設(shè)計方案的探討
廠房、升壓站、尾水渠、回車場及進(jìn)廠公路橋等組成?;剀噲?、安裝間、主機間呈“一”字形排列,副廠房布置在主廠房的靠山側(cè),升壓站布置在安裝間的靠山側(cè)。尾水渠正向出水,軸線方向與河道約成60°夾角。初步設(shè)計階段的廠區(qū)樞紐布置示意見圖1。圖1 初步設(shè)計階段廠區(qū)樞紐布置4 尾水渠布置優(yōu)化設(shè)計4.1 沖擊式水輪機組尾水出流特點混流機組發(fā)電水流經(jīng)過轉(zhuǎn)輪后流入尾水管內(nèi),水流連續(xù)有壓,尾水管的水流條件對機組的效率影響較大,每臺機組尾水管單機單管,兩臺機組共用一個尾水管從結(jié)構(gòu)上
水電站設(shè)計 2019年1期2019-03-20
- 三岔河廠房混凝土圍堰拆除爆破設(shè)計
廠房圍堰拆除前尾水渠、下游副廠房混凝土澆筑結(jié)束,混凝土強度達(dá)到設(shè)計強度,尾水閘門運行調(diào)試正常,具備擋水條件。從河床開挖揭露的圍巖顯示,基礎(chǔ)圍巖相對完整,屬于微風(fēng)化基巖?;炷羾呔嘞掠胃睆S房邊墻約22.5 m,圍堰與尾水渠底板未端最小距離為0.5 m;圍堰距主廠房鋼屋架直線距離為33.4 m,鋼屋架已安裝結(jié)束,并投入使用。具體布置見圖1。圖1 廠房圍堰布置2 拆除爆破方案選擇由于此圍堰拆除工期緊,為了避免拆除作業(yè)延誤發(fā)電時間,需要采取整體爆破方案。整體爆破
水電站設(shè)計 2019年1期2019-03-20
- 電站尾水渠內(nèi)魚道進(jìn)口位置布局
剛,孫娟娟電站尾水渠內(nèi)魚道進(jìn)口位置布局李廣寧1,孫雙科1,郄志紅2,郭子琪1,2,柳海濤1,鄭鐵剛1,孫娟娟3(1. 中國水利水電科學(xué)研究院流域水循環(huán)模擬與調(diào)控國家重點實驗室,北京 100038;2. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院,保定 071001;3. 湖北省水利水電規(guī)劃勘測設(shè)計院,武漢 430064)電站尾水渠是上溯魚類較為理想的聚集場所,利用電站尾水渠合理布置魚道進(jìn)口,是目前大中型河流魚道建設(shè)中的研究熱點之一。該文通過數(shù)值模擬,結(jié)合魚類游泳能力,對利用
農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2019年24期2019-03-05
- 基于ANSYS厄瓜多爾德爾西水電站尾水渠擋墻結(jié)構(gòu)計算
34.7 m。尾水渠是電站的重要泄水建筑物,尾水渠擋墻的結(jié)構(gòu)計算的正確與否關(guān)系到電站泄水的安全,本文擬通過ANSYS軟件,建立有限元計算模型,對尾水渠擋墻的結(jié)構(gòu)進(jìn)行計算,以期對類似工程有借鑒作用。1 尾水建筑物布置樞紐建筑物主要由首部樞紐、左岸引水發(fā)電系統(tǒng)、發(fā)電廠房及其附屬設(shè)施組成。尾水渠擋土墻分兩個斷面,斷面1底高程為949.40 m,頂高程956.50 m。斷面2底高程為948.40 m,頂高程956.50 m,擋墻上部回填區(qū)坡度均為1∶1.5,采用植
陜西水利 2018年6期2018-12-14
- 南水北調(diào)中線干線工程閆河退水閘監(jiān)測資料分析
進(jìn)行分析,判斷尾水渠底板向外滲水原因,并對監(jiān)測建筑物工況進(jìn)行判斷:閆河退水閘工況基本正常。關(guān)鍵詞:滲流監(jiān)測;沉降監(jiān)測;地下水水位監(jiān)測中圖分類號:TV221.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-5168(2018)08-0078-03Monitoring Data Analysis on Yan River Exit Sluice ofSouth-to-North Water Diversion Middle Route ProjectHE Haiyan
河南科技 2018年8期2018-09-10
- 石頭河水庫壩后水電站增效擴容及改造技術(shù)合理性探析
要對原尾水池和尾水渠進(jìn)行改造,經(jīng)水力計算,尾水渠及尾水池加寬0.75 m和1.0 m時,池頂高程還須加高0.21~0.3 m和0.15~0.2 m。壩后水電站增效擴容改造的實施后,提高了水電站運行的經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到了良好的效果。 為同類工程提供參考。壩后水電站;增效擴容;設(shè)計方案;分析1 石頭河水庫概況石頭河水庫樞紐工程位于陜西省眉縣西南15 km的石頭河干流上,工程任務(wù)以供水、灌溉為主,結(jié)合發(fā)電。壩址位于斜峪關(guān)以上1.5 km的溫家山,控制流域面積673 k
地下水 2017年5期2017-12-20
- 白龜山水庫尾水渠水毀修復(fù)工程設(shè)計實例
龜山水庫泄洪閘尾水渠水毀修復(fù)工程設(shè)計中,根據(jù)其破壞整體情況和工程地質(zhì)條件,探索性嘗試了鋼筋混凝土地下連續(xù)墻的修復(fù)方案,達(dá)到了良好的功效?!娟P(guān)鍵詞】水毀工程修復(fù);設(shè)計方案;地下連續(xù)墻1.工程概況白龜山水庫位于淮河流域沙穎河水系沙河干流上,壩址位于河南省平頂山市西南郊廟候村,因攔河壩、順河壩中間泄洪閘處有一座白龜山而得名。上游有昭平臺水庫,下游有泥河洼滯洪區(qū),是以防洪、城市供水為主,兼顧灌溉等綜合利用的大(2)型年調(diào)節(jié)半平原水庫。水庫控制流域面積2740km2
水能經(jīng)濟(jì) 2017年10期2017-10-19
- 基于魚類行為學(xué)與水力學(xué)的水電站魚道進(jìn)口位置選擇
類可順利上溯至尾水渠附近,為魚道進(jìn)口主要布置區(qū)域;綜合生物學(xué)指標(biāo)和水力學(xué)指標(biāo),利用回流屏障建議將魚道進(jìn)口布置于樁號0+200~0+210 m范圍內(nèi);考慮到部分上溯性較強的魚類,建議在電站發(fā)電機組上方布置備用進(jìn)口。該研究可為水電工程魚道進(jìn)口位置選擇提供參考。水力學(xué);流場;流速;水電工程;魚道進(jìn)口;數(shù)值模擬;游泳能力0 引 言魚道是幫助魚類順利通過閘壩等障礙物的專用設(shè)施,在維系河流連續(xù)性與生物種群交流方面具有不可替代的作用[1-3]。魚道建筑物的成功與否是河流
農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2016年24期2017-01-09
- 蘇布雷水電站尾水渠水力學(xué)分析
?蘇布雷水電站尾水渠水力學(xué)分析王樹平,陳世才,喻 暢(中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司,四川 成都 610072)蘇布雷水電站尾水渠長度較長,布置較復(fù)雜,要求在滿足尾水出流功能的同時要盡量改善尾水流態(tài),降低水頭損失以滿足電站水輪機及發(fā)電機出力要求,并盡量減少開挖及混凝土工程量。本文針對經(jīng)多方比較確定的尾水渠推薦布置方案進(jìn)行尾水渠水力學(xué)分析,計算水頭損失,推求渠道水面線,驗證了各工況下尾水閘前水位能滿足水輪機及發(fā)電機出力要求,尾水渠布置及底板、邊墻的襯
水電站設(shè)計 2016年4期2016-12-21
- 淺談超高空箱式擋土墻設(shè)計與施工
洞出口電站消能尾水渠工程為例,分析了超高擋墻的形式,總結(jié)出空箱式擋墻做為高擋墻的優(yōu)勢,即對地基適用性較強,穩(wěn)定性好,但其結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,計算繁瑣,但是采用解析法與軟件計算相結(jié)合的方法,計算結(jié)果會更加合理,投資更少。還提出了本工程空箱式擋墻的施工方法,有效解決了空箱式擋墻施工的難題,可為同類工程提供參考。尾水渠工程;超高擋墻;空箱式擋墻;進(jìn)占式回填水工擋土墻在水工建筑物設(shè)計中廣泛應(yīng)用,如水電站倒流墻、水閘、渠系工程、河岸翼墻等。根據(jù)擋土墻布置地區(qū)的地質(zhì)條件,可以
陜西水利 2016年2期2016-08-12
- 基于滲流場與應(yīng)力場耦合分析的尾水渠施工期滲流場數(shù)值分析
力場耦合分析的尾水渠施工期滲流場數(shù)值分析楊昱(鄭州市水利建筑勘測設(shè)計院,河南 鄭州450006)【摘要】本文通過建立尾水渠巖土體滲流的數(shù)學(xué)模型,結(jié)合電站尾水渠典型斷面確定邊界條件,利用伽遼金有限元方程進(jìn)行數(shù)值計算,對尾水渠施工期滲流場進(jìn)行模擬。得到以下幾點結(jié)論:在滲流出溢處水力坡降超出允許水力坡降時,該處需采取工程措施,以免發(fā)生滲透破壞;基巖的水力坡降均小于允許水力坡降時,該處滲流是穩(wěn)定的。【關(guān)鍵詞】滲流場;滲透水壓力;邊坡穩(wěn)定;尾水渠中圖分類號:TV21
中國水能及電氣化 2015年7期2015-12-24
- 水電站尾水渠吊模施工技術(shù)研究
000)水電站尾水渠吊模施工技術(shù)研究周躍(安徽海博建設(shè)工程有限公司 安徽合肥 230000)水電站尾水渠指的是尾水從發(fā)電站廠房排泄到下游河床的渠道。經(jīng)過水輪機后,水流所攜帶的水能為水輪機吸收利用,成為尾水。尾水渠是水電站重要的組成部分,關(guān)系到水電站運轉(zhuǎn)的流暢性。因水流原因,尾水渠的施工往往采用吊模的方式進(jìn)行施工。因為水電站施工的特殊性,吊模施工技術(shù)對尾水渠的質(zhì)量具有決定性的影響。所以本文對吊模施工技術(shù)進(jìn)行了探討,以提高尾水渠的施工質(zhì)量。水電站尾水渠;吊模施
建材與裝飾 2015年46期2015-12-05
- 基坑抽排水對田壩區(qū)地基沉降影響分析
,為以地下廠房尾水渠、二期下游橫向圍堰右岸接頭、馬延坡坡腳連線所形成的三角區(qū)域,由Ⅰ、Ⅱ級階地組成。這片施工場地布置有高程300m和310m兩個混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)、35kV變電站、水廠、鋼管加工廠、倉庫、輸電線塔、⑧和⑩場內(nèi)公路以及多條排水涵洞等,目前場平已基本完成,主要建筑物尚未施工。施工區(qū)外側(cè)緊挨右岸地下廠房的尾水渠,內(nèi)側(cè)靠右岸山腳分布有金沙江的古河道,下游緊鄰該施工區(qū)有新建的云天化中學(xué)、云天化生活區(qū)和水富縣云富鎮(zhèn)田壩居民區(qū),再往下游為云天化生產(chǎn)區(qū)和水富縣
建材與裝飾 2015年26期2015-10-31
- 某大型水電站尾水渠設(shè)計
)某大型水電站尾水渠設(shè)計葛彩蓮(新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,烏魯木齊 830000)根據(jù)本工程尾水渠地形右高左低的條件,右岸采用貼坡?lián)鯄Γ蟀稁r土分界線以下采用貼坡?lián)鯄?,以上采用扶壁式擋墻的布置型式。貼坡?lián)鯄?;扶壁式擋墻?span id="syggg00" class="hl">尾水渠1 概述某大型水電站位于某國際河流干流河段出口處,多年平均流量140m3/s,多年平均徑流量44.19億m3,多年平均洪峰流量1046m3/s。工程等別為Ⅱ等工程,工程規(guī)模為大(2)型。壩址區(qū)地震基本烈度為Ⅶ度。水庫正常蓄水位646
水科學(xué)與工程技術(shù) 2015年6期2015-08-01
- 引水式電站尾水渠設(shè)計探討
相互疊加,電站尾水渠水位不完全受水輪機發(fā)電流量控制,這對計算尾水渠的特征水位帶來一定困難。以新疆塔吉克二級電站為例,提出了計算尾水渠特征水位的方法,并解決了電站尾水因下游渠道沖刷而降低的問題。1 工程概況塔吉克二級水電站位于皮山縣垴阿巴提塔吉克民族鄉(xiāng)境內(nèi),為兩壩址(康艾孜河上及阿克肖河上)一廠址(兩河匯流處),兩廠房合建的引水式電站。采用無壓引水隧洞,經(jīng)前池接壓力鋼管,鋼管交匯于廠房內(nèi)。電站采用混流臥式水輪機組,各裝3臺機(2大1?。?。康艾孜河引水機組設(shè)計
水科學(xué)與工程技術(shù) 2015年4期2015-06-09
- 某水電站工程尾水渠擴散段水力優(yōu)化研究
?某水電站工程尾水渠擴散段水力優(yōu)化研究王二平, 朱瑞平, 張 欣(華北水利水電大學(xué) 水利學(xué)院,河南 鄭州 450045)某水電站尾水渠擴散段在工程設(shè)計時為提高過流能力,實現(xiàn)尾水洞出口斷面低水位運行,采取較大擴散角的布置形式.模型試驗表明:設(shè)計方案下擴散段流態(tài)紊亂,過流能力較低.先后采取在擴散段設(shè)置控導(dǎo)流設(shè)施、減小擴散段的擴散角、調(diào)整閘室位置與修改閘室及上、下游連接段體型等3種修改方案進(jìn)行試驗研究.其中第3種修改方案較好地順應(yīng)了水流的流動特性,尾水渠各流段流
華北水利水電大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年1期2015-05-11
- 宋集屯水庫溢洪道尾水渠衡重式擋土墻設(shè)計
集屯水庫溢洪道尾水渠衡重式擋土墻設(shè)計劉春梅1,李 軍2(1.黑河市水務(wù)局,黑龍江 黑河 164300;2.黑河市水利勘測設(shè)計院,黑龍江 黑河 164300)宋集屯水庫尾水渠常年受水流沖刷,現(xiàn)擋土墻已不能正常使用,急需重新修建。本文根據(jù)宋集屯水庫溢洪道的尾水渠兩側(cè)擋土墻設(shè)計方案,給出了衡重式擋土墻的設(shè)計、計算過程,為衡重式擋土墻設(shè)計提供參考。衡重式擋土墻;設(shè)計;土壓力;計算1 概 況宋集屯水庫位于黑龍江省黑河市愛輝區(qū)西崗子鎮(zhèn)境內(nèi),公別拉河支流阿陵河下游,距黑
水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2015年10期2015-03-22
- 岸邊式電站廠房復(fù)雜尾水渠水力學(xué)計算
式電站廠房復(fù)雜尾水渠水力學(xué)計算廖騰耀(新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,烏魯木齊 830000)水電站岸邊式廠房尾水渠的布置應(yīng)根據(jù)地形地質(zhì)、河道流向、泄洪影響、泥沙淤積等情況分析確定;對尾水渠各斷面形式進(jìn)行水力學(xué)計算,筆者對某水電站岸邊式廠房尾水渠水力學(xué)進(jìn)行計算,以保證尾水水流平順、不出現(xiàn)雍水、流態(tài)平穩(wěn)、能量損失小。岸邊式電站;尾水渠;水力學(xué);計算1 方案論述及工程布置某水電站裝機容量為150 MW,工程主要由攔河引水閘、輸水渠道、壓力前池、壓力管道、電站廠房、
西北水電 2015年3期2015-03-16
- 淺談安谷水電站尾水渠石方免爆破機械開挖施工優(yōu)勢
淺談安谷水電站尾水渠石方免爆破機械開挖施工優(yōu)勢梁 勇,肖燦明(中國水利水電第五工程局有限公司 第五分局,成都,610066)安谷水電站尾水渠工程沿線較長,施工區(qū)周邊村鎮(zhèn)較多,為協(xié)調(diào)工程施工進(jìn)度、質(zhì)量與施工區(qū)附近村民生產(chǎn)生活之間關(guān)系,根據(jù)相關(guān)爆破參數(shù)與實際工程中卡特彼勒D11推土機的工作情況,進(jìn)行了本項研討。實際施工表明,在本工程中,機械開挖優(yōu)于爆破開挖。免爆破 卡特彼勒D11推土機 石方開挖 施工優(yōu)勢 安谷水電站1 概述安谷水電站為大渡河干流梯級開發(fā)中的最
四川水利 2015年3期2015-02-20
- 河口水電站尾水渠兩岸水田和魚塘滲漏淺析與防治
力管道、廠房和尾水渠組成。電站地處塔克拉瑪干大沙漠北部,歐亞大陸腹地,屬典型的北溫帶大陸性干旱半干旱荒漠性氣候。夏季酷暑,冬季嚴(yán)寒,春季溫度不穩(wěn),而秋季降溫迅速,降水量少,蒸發(fā)量大,多風(fēng)沙且風(fēng)向不定。多年平均氣溫9.11℃,極端最高氣溫35.5℃(1975年7月14日),極端最低氣溫-26.6℃(1967年1月5日),多年平均降水量92.0mm,最大一日降水量65.6mm(1976年6月16日),最大凍土深度103 cm,最大積雪深度13 cm。工程區(qū)位于
湖南水利水電 2014年4期2014-12-06
- 亞洲最長尾水渠電站設(shè)計與運營中的突出問題分析
了現(xiàn)亞洲最長的尾水渠用以集中平緩河道的水頭,從而既充分利用了平緩河段的水能資源,又避免了高壩蓄水造成的淹沒問題,使得原本不具備開發(fā)條件的大渡河下游河段有了可行的開發(fā)方案。河床式廠房加長尾水渠的混合式開發(fā)雖然能夠充分利用大江大河的下游河段,但在亞洲及國內(nèi)尚缺少采用該模式開發(fā)的電站運營與管理經(jīng)驗,超長尾水渠在運營中的行洪、淤積及日常養(yǎng)護(hù)中存在著各種問題均值得我們進(jìn)行探討。2 沙灣水電站長尾水渠設(shè)計的可行性與其具有的特點2.1 沙灣水電站長尾水渠設(shè)計的可行性大渡
四川水力發(fā)電 2014年2期2014-12-02
- 古學(xué)水電站尾水渠結(jié)構(gòu)型式研究
地地形狹窄,若尾水渠侵占部分天然河道,束窄定曲河河道行洪斷面,必將加大河道水流流速,該水流將對右岸河岸造成較為嚴(yán)重的沖刷,嚴(yán)重影響右岸山體的安全。因此,受廠址地形地質(zhì)條件的制約,尾水渠結(jié)構(gòu)型式的選擇至關(guān)重要。2 尾水渠地質(zhì)條件擬建的尾水渠場地范圍內(nèi)均為第四系堆積物覆蓋,厚約19.5~42 m,從上往下可分為三層:第一層為人工造田填筑砂土層,厚1~3 m,結(jié)構(gòu)松散;第二層為沖洪積物,厚4.2~10.5 m,稍密~中密,主要為含漂、卵礫石層,間隙充填粘性土及粉
四川水力發(fā)電 2014年5期2014-08-29
- 崇陽水電站尾水渠邊坡設(shè)計探討
5kV出線場及尾水渠等組成。尾水渠垂直于主廠房布置,位于尾水閘墩與下游海漫之間,將流經(jīng)水輪機的水順暢導(dǎo)入下游建筑物。崇陽水電站尾水渠左側(cè)緊接沖砂閘,右側(cè)依山體開挖面設(shè)計護(hù)坡。右側(cè)護(hù)坡的設(shè)計難度在于此區(qū)域山體地質(zhì)勘測顯示基巖呈斜向分布,使開挖設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計都只能依地形考慮。1 尾水渠邊坡開挖支護(hù)設(shè)計尾水渠右側(cè)邊坡所處位置地層以全新統(tǒng)沖、洪積層(al+plQ4)為主。主要為黃土狀粉土,粉質(zhì)壤土及砂卵石層。粉土結(jié)構(gòu)松散,層理清晰,手捏即碎,砂感較強;粉質(zhì)壤土以輕
科技視界 2014年26期2014-08-15
- 砬子溝水電站工程布置方案比較分析
00 m。電站尾水渠位于河道主槽右岸,即原電站進(jìn)水渠的位置,尾水渠與沖沙閘之間設(shè)置導(dǎo)流墻,導(dǎo)流墻長390m,將尾水渠與主河道隔開,以減小沖沙閘和泄洪閘運行時對電站尾水的影響。上壩公路布置在右岸,由于右岸山體陡峭,需要開山修建,分別通向廠房、開關(guān)站和壩頂交通橋。方案二:發(fā)電站廠房位于蒲石河左岸,從右至左依次布置為:右岸擋水壩段8m,翻板閘門溢流壩段210m,沖沙閘段9m,廠房壩段27.3m,左岸擋水壩段20m。攔河壩、主廠房和副廠房的結(jié)構(gòu)型式及尺寸同方案一。
水利技術(shù)監(jiān)督 2014年5期2014-04-08
- 觀音巖水電站尾水渠貼坡混凝土澆筑方法探討
述觀音巖水電站尾水渠貼坡混凝土澆筑面位于主廠房下游側(cè)反坡段,左側(cè)與左沖沙底孔相接,右側(cè)與22#壩段導(dǎo)流底孔相接,總寬度175m,上游起始樁號壩橫0+196.6m,下游尾部樁號壩橫0+265.0m,總長度68.4m,坡度1∶3;結(jié)構(gòu)混凝土板厚1.5m,覆蓋面積約13500m2,采用C2820W6F100二級配,設(shè)計結(jié)構(gòu)混凝土總量為23250m3。本工程涉及到地質(zhì)缺陷處理,需進(jìn)行缺陷處理鋼筋及缺陷混凝土施工。尾水渠底板共分為40塊,大部分單塊尺寸為18m×18
四川水利 2014年6期2014-02-28
- 趙山渡引水樞紐尾水渠坡腳局部塌陷原因分析及處理
樞紐河床式電廠尾水渠右側(cè)護(hù)坡坡腳(水平段)出現(xiàn)局部斷裂和塌陷,護(hù)坡表面出現(xiàn)水平向裂縫。2012年2月,對尾水渠右側(cè)擋墻進(jìn)行全面水下檢查,發(fā)現(xiàn)擋墻墻身存在2處孔洞,孔洞A深度10 cm,孔洞B深度一直通往墻后。2 工程缺陷分析2.1 缺陷成因分析根據(jù)水下檢查結(jié)果及工程現(xiàn)狀可知,趙山渡引水樞紐尾水渠右側(cè)護(hù)坡坡腳水平段局部塌陷的原因為重力式擋墻墻后回填料流失,流失通道應(yīng)為孔洞B(樁號0+130.50 m處,距離尾水渠右側(cè)擋墻底板頂面以上1.50m的部位);尾水渠
浙江水利科技 2013年4期2013-08-14
- 青龍水電站廠區(qū)建筑物布置特點
GIS樓后側(cè),尾水渠布置在主機間下游,采用側(cè)向出水與白水江順接。4 廠區(qū)建筑物的布置特點4.1 因地制宜,尾水渠側(cè)向出流水電站設(shè)計中,絕大多數(shù)尾水渠均采用正向出流,從尾水管出來的水流一般通過很小角度的轉(zhuǎn)彎與河道順接。這樣的水流出水通暢、順利、水流流態(tài)好。而青龍水電站由于場地狹窄,閘室已接近河床,尾水出口位于河道左岸凸岸的末端,如采用正向出流,將正對對岸形成沖刷且需要的尾水渠長度將會占據(jù)大部分河床,勢必對對岸河道沖刷嚴(yán)重,并極大地影響河道的行洪能力。為了盡可
四川水力發(fā)電 2012年1期2012-09-10
- 四川省某水電站發(fā)電效益優(yōu)化水工模型試驗研究
進(jìn)水口以及下游尾水渠等建筑物的布置方式,對減小水頭損失、提高發(fā)電水頭及改善電站效益具有直觀顯著的效用[1-2]。本文以四川省某水電站為例,通過物理模型試驗,觀測了電站上、下游的水流流態(tài)及水面線,探索電站進(jìn)水口及尾水渠布置方式對于改善電站效益的作用。1 工程概況該水電站工程任務(wù)為發(fā)電和旅游。水庫正常蓄水位為1 079.50 m,相應(yīng)庫容為130萬m3,電站為河床式電站,設(shè)計水頭為6.16 m,采用2臺貫流式水輪發(fā)電機組,電站滿負(fù)荷發(fā)電流量320 m3/s,裝
浙江水利科技 2012年4期2012-08-14
- 青龍水電站廠房尾水渠布置研究
推移質(zhì)淤積廠房尾水渠而減少電站出力或影響廠房正常發(fā)電的事例時有發(fā)生。由于青龍水電站廠址階地較狹窄,廠房尾水閘室已接近河床,尾水渠將侵占部分天然河道,束窄了白水江河道行洪斷面,加大了河道水流流速,水流對右岸河岸沖刷較為嚴(yán)重,將影響右岸永久公路及居民住房安全;且尾水出口位于左岸凸岸的末端,尾水渠淤積問題較為突出。因此,結(jié)合尾水渠水力學(xué)模型試驗,研究尾水建筑物布置方案,對確保該電站廠區(qū)建筑物及右岸永久公路的安全和正常運行具有重要意義,可供類似水電工程尾水渠布置參
四川水力發(fā)電 2012年1期2012-06-27
- 淺談某水電站廠區(qū)樞紐布置
端已接近河床,尾水渠受場地限制轉(zhuǎn)彎困難,致使尾水渠以較大的角度與河道相交,尾水出流條件較差。廠房軸線垂直河流布置時,同樣由于受地形所限,廠房左端太靠近河道,施工圍堰布置和廠房基坑開挖排水都很困難,并且尾水渠位于廠區(qū)場地中部,加大了工程占地。而廠房軸線與河道斜交布置,可較好地兼顧壓力管道出口位置、尾水出流條件,施工布置方便、施工條件較好,廠區(qū)土地利用率高,因此廠房軸線應(yīng)采用與河道斜交布置的形式。表2 廠區(qū)布置方案動能經(jīng)濟(jì)比較表2.2 廠區(qū)布置方案擬定鑒于本電
山西建筑 2011年26期2011-08-21
- 渡口壩水電站尾水渠下游側(cè)土質(zhì)邊坡支護(hù)方案淺析
管、尾水閘墩、尾水渠組成。尾水渠總長 35.427 m,在平面上由直線段、弧線段組成。尾水渠底板設(shè)計開挖寬度由 34.2 m〔廠(縱)0+23.1處〕漸變至24.45 m〔廠(縱 )0+45.669處 〕,底板設(shè)計開挖高 程 由 207.9 m〔廠(縱)0+23.1處〕漸 變 至216.65 m〔廠 (縱)0+45.669處〕。尾水渠基坑地面高程 229.8 m,設(shè)計開挖深度 21.9~12.17 m。尾水渠末端混凝土設(shè)計底板高程 219.02 m,與梅溪
四川水力發(fā)電 2011年3期2011-04-19
- 獅子坪電站尾水渠混凝土爆破拆除
5MW?;炷?span id="syggg00" class="hl">尾水渠位于廠房的左側(cè),緊鄰雜谷腦河。由于3.17國道進(jìn)行3改2施工,跨尾水渠部使用橋梁施工的辦法,要求拆除部分尾水渠,保留部分混凝土作為橋梁基礎(chǔ)(見圖1)。尾水渠外延混凝土為C15鋼筋混凝土,直立面和傾斜面都布有鋼筋,沿道路外側(cè)延伸3.5m為爆破拆除的部位,爆破高度為1.7m。爆破要求:因保留部位為道路橋梁的一部分,故要求采取保護(hù)性拆除,避免因爆破產(chǎn)生裂隙,對保留混凝土部分產(chǎn)生破壞,故需采用控制爆破技術(shù)。2 爆破方案綜合比選根據(jù)尾水渠周圍環(huán)境
四川水利 2010年4期2010-06-28