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。
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。
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。
是白鹤滩吗?如果是,静态投资424.6亿,动态投资567.7亿。
砂石方量应有具体施工图纸决定; 计算规则:一般是按立方米计算,具体应查一下当地使用定额。
根据我国现行《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》规定,水电站按发电规模可以分为大型水电站、中型水电站和小型水电站三种主要类型。电站总装机容量达到25万千瓦以上的称为大型水电站;其中大于75万千瓦的为...
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。
通常水电站工程的规模都很大,所以有必要对其施工总布置进行有效的设计与管理,这不仅能节约施工用地,且能节约工程开支。有很多因素会影响其方案的设计,所以在设计总布置优化方案时要考虑的问题也很多。从混凝土的骨料料源的选择、大坝的施工方案以及砂石混凝土的相关的布置等因素对水电站工程施工总布置进行相关的优化研究,以合理的选择优化的方案,简要阐述了优化方案的选择原则及应注意的问题,希望对相关的工作人员有所帮助。
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