纳子峡水电站位于大通河流域上游,是大通河流域水利水电梯级规划中的第4座水电站,上接海浪沟水电站,下游为石头峡水电站,工程总库容为7.33亿立方米,最大坝高121.5米,属二等大(2)型工程。电站装机总容量87兆瓦(3×29兆瓦),水头范围100.47~113.50米,额定水头103米,保证出力16.6兆瓦,年平均发电量3.106亿 千瓦·时。工程开发方式为混合式,由枢纽区、引水发电系统及地面式发电厂区等组成。
中文名称 | 纳子峡水电站 | 位于 | 门源回族自治县苏吉滩乡 |
---|---|---|---|
工程总库容 | 7.33亿立方米 | 最大坝高 | 121.5米 |
电站厂房布置在坝址下游约400米处左岸,厂房座落在岩石基础上,尾水渠座落在河滩砂卵砾石层上。安装间紧邻主厂房机组段左侧布置,主厂房上游侧布置副厂房,副厂房上游侧布置户外式升压站。主厂房总长37.75米,安装间总长16.0米。厂房顺水流向宽度19.0米,总高33.9米。副厂房总长为53.8米, 宽度为12.2米,分为两层,地面以上及以下各一层。尾水平台与发电机层同高程,宽度5.7米,主要布置有尾水门启闭设备。安装间布置在主厂房左侧,与进场公路相接。主厂房内布置有3台单机容量为29兆瓦的水轮发电机组,总装机容量为87兆瓦。布置有1台125/32t -16.0m桥机。
引水发电工程由中国水电十五局承建。
工程主要建筑物由混凝土面板堆石坝、右岸溢洪道、左岸放空泄洪洞、左岸引水发电洞、发电厂房、升压站组成。工程规模为二等大(2)型,大坝为1级建筑物,泄水建筑物、引水发电洞及厂房均为2级筑物。大坝、泄水、发电引水建筑物按500年一遇洪水设计,5000年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1810立方米/秒和2340立方米/秒;厂房按100年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核,洪峰流量分别为1440立方米/秒和1810立方米/秒;泄水建筑物消能防冲按50年一遇设计,洪峰流量为1270立方米/秒。
纳子峡水电站施工采用围堰一次断流,导流洞过水的导流方式;汛期由坝体坝体挡水、左岸导流洞过水;水库初期蓄水后至工程竣工前,选用坝体挡水、永久泄水建筑物过水的导流方式。
根据规范确定导流设计洪水标准为10年一遇,相应洪峰流量为877立方米/秒。施工期坝体拦洪渡汛标准为50年一遇设计,相应最大洪峰流量1300立方米/秒。导流泄水建筑物封堵期间及竣工前,永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力,坝体拦洪标准为200年一遇洪水标准,最大洪峰流量1650立方米/秒。
混凝土面板堆石坝坝轴线方位为SE145°,坝顶长度为408.3米,坝顶宽度为10.0米,最大坝高121.5米,上游坡1:1.55,下游坝坡1:1.5,设置三层宽3米的马道,综合坡比为1:1.58。坝顶设有高度为3.3米的放浪墙与面板相接,坝顶高程3204.6米,防浪墙顶高程3205.8米。面板顶端厚度0.3米,底部最大厚度0.65米,为不等厚面板,面板间设垂直缝;面板与趾板间设周边缝;坝顶防浪墙与面板间设伸缩缝。坝体从上游到下游依次分区为盖重区、混凝土面板、垫层区、砂砾料3B1区、保护料区、排水区、砂砾料3B2区及下游堆石区、护坡。坝体填筑总量532.7957万立方米。
泄洪洞(导流洞)布置于左岸,轴线角度为SW249°,与坝轴线的夹角为76°;左岸上游设电站直立式岸塔进水口,进水口右端与泄洪洞进口相邻布置;溢洪道布置于右岸,轴线为SW205°。
溢洪道布置于右岸,进口堰顶高程3194.6米,闸室设计3孔弧形闸门,孔口尺寸为8×10米,泄槽宽度12.0米。出口高程3119.09米,挑流鼻坎高程3118.80米,落差72.51米,水平轴线全长450.52米。溢洪道控制闸室位于坝轴线处,上游设置了166.3米长的引水渠,渠底高程为3191.6米,闸顶高程3204.6米,溢流堰顶高程为3194.1米,泄槽段水平长215.9米,纵坡分段分别为1/20和1/2,出口高程3119.09米,挑流鼻坎高程3118.80米,落差72.51米,水平轴线全长450.52米。溢洪道最大泄量1066立方米/秒,最大流速为35.73米/秒。3孔溢洪道各设1扇表孔工作闸门,采用3台后拉式液压启闭机控制3孔闸门。
引水发电洞进水口布置在左坝肩上游,座落在弱风化岩体上,为岸塔式进水口。进水口底板高程3176.0米,进水口顺水流方向总长21米,闸室顶部高程3204.6米,布置与大开挖后的深槽中。进水口分为拦污栅段和闸门段,闸室两侧及后测与岩石开挖坡面之间填筑混凝土,使闸室大部分镶嵌在岩石中。引水进水口建筑物后接压力隧洞,出口与水轮机组相接。进水口设1扇事故检修闸门,在事故检修闸门前设一孔2道主、副拦污栅拦截河水中污物,防止污物进入发电洞损坏水轮机,确保电站正常发电。主、副拦污栅上的污物采用人工清污。主、副拦污栅、事故检修门底板高程均为3176.00米,墩顶高程均为3204.60米。事故检修闸门为平板滑动钢闸门,孔口尺寸(宽×高) 6 米×6 米,事故检修闸门启闭机选用1台1250KN -30m固定卷扬式启闭机操作。进水口设二道二孔主、副拦污栅,拦污栅均为潜孔式滑动支承拦污栅,主、副拦污栅孔口尺寸均为(宽×高)8 米×14 米 ,主、副拦污栅启闭机均设在进水口高程为3224.60米的启闭机平台上,主栅选用2×800KN--30m固定卷扬式启闭机,副栅选用2×630KN--30m固定卷扬式启闭机,启闭机房顶部设2台50KN的电动葫芦以供启闭机检修时使用。
引水发电隧洞首端为12.0米长的渐变段,由6.0米×6.0米的矩形渐变为直径6.0米的圆形,隧洞轴线方向为NE54°,桩号0+021.00~0+257.57段为上平段,底板高程以i=4%坡降由3176.00米降至3166.54米,上平段长度为236.57米。上平段后由转弯半径R=18.0米、转弯角θ=87.71°的上弯段转入竖井段,竖井段总高度38.77米。竖井段后紧接着进入转弯半径R=18.0米、转弯角θ=87.71°的下弯段,最后为下平段。下平段桩号0+292.13~0+442.15,底板高程以i=4%坡降由3091.79米降至3088.79米,下平段长度为150.02米。0+442.15~0+454.15段为长度12米的渐变段,底板高程以i=4%坡降由3088.79米降至3188.31米,其后为142.64米的压力钢管埋管段,桩号0+454.15~0+596.79,底板高程以i=4%坡降由3188.31米降至3082.60米。0+596.79~0+621.79段为长度25米的明管段段,0+621.79~0+670.04段为长度48.25米的叉管段。
引水发电洞围岩分类及建筑物特性见表1.1.2-4。
小浪底工程的介绍 黄河的特点是水少沙多,水沙运行过程不协调。黄河65%的水量来自兰州以上,而90%的泥沙来自中游黄土高原,但二者在时间上常不相适应,当中游来沙多,上游来水少时,就造成河道的严重淤积,洪...
以装机容量来说(就是发电能力最大时能发多少电),三峡最大,共28*70万千瓦(左岸和右岸电站,全部建成)和2*5万千瓦的电源电站,在建6*70万千瓦(右岸地下电站,2011年5月第一台发电,预计201...
利:可以抵挡百年不遇洪水。可以发电为当时的半个中国。突显我国自古代以来的卓越建筑水平。最主要是集中在防洪、发电和航运方面。三峡工程可以防洪,非常有效控制洪水。弊:防洪效益纸上谈兵。发电效益难以落实。航...
水电站微机保护装置是对电气设备进行保护的自动装置,当被保护对象发生故障时,能及时向运行人员发出故障报警信号或直接对离故障设备最近的断路器发出跳闸命令,能自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证系统其他无故障部分迅速恢复正常运行。
2014年2月25日.由中国电力建设集团承建的青海省纳子峡水电站顺利实现下闸蓄水。标志着纳子峡水电站主体工程施工结束,为首台机组投产发电奠定了基础。
前言
特约稿件
我国高土石坝抗震安全研究进展
土石方与导截流工程
高落差大流量河道截流方案研究与实施
测绘技术在水下岩塞爆破工程中的应用
陡峭高边坡上的控制爆破施工
浅谈河南五岳抽水蓄能电站施工组织设计
地下工程
白鹤滩水电站右岸坝基柱状节理玄武岩开挖施工技术
纳子峡水电站水管式沉降仪的施工优化
浅谈隧洞光面爆破技术的应用
混凝土工程
溪洛渡水电站导流洞常态混凝土浇筑施工技术
满堂支架法现浇U型薄壁渡槽施工技术
园林透水混凝土路面施工技术
地基与基础工程
浅析BT模式下地铁车站深基坑围护结构的优化设计
无砂多孔混凝土封堵排水孔的技术应用
浅析后张法预应力钢绞线伸长量的计算
试验与研究
岔巴沟流域水保措施减沙量分析
浅谈Windows嵌入式平台的测绘软件开发应用
吉尔吉斯斯坦比什凯克热电厂烟囱爆破技术设计及应用
机电与金属结构工程
电厂新型混合结构形式运煤栈桥设计分析
浅谈盾构机施工中的局部优化改进
浅析510m超深高压竖井直段钢衬吊装专项施工方案
自动埋弧焊在风电机组构件制造中的创新应用
浅析哈尔滨地铁二号线六标盾构机配置
开敞式TBM洞内拆卸技术研究
浅谈重型路缘石组合式吊装施工技术
企业经营与项目管理
海外基建工地集装箱式移动信息平台建设实践
浅谈施工图预算评审存在的问题及应对策略
浅谈施工企业工法的开发与编写要点
FIDIC施工合同条件下非正常降雨索赔模型的选择与应用
浅谈奥维互动地图在巴基斯坦PKM高速公路项目的应用
项目进度管理中存在问题分析及应对策略 2100433B