更新日期: 2025-04-24

意大利西西阿马坡地下水电站的掘进方法

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意大利西西阿马坡地下水电站的掘进方法 4.7

④ 一 坷 。士 水 , 。意蜊, .损 意大利西西里阿马坡地下水电站的掘进方法 — — — 1 一 一 Dr . 一 Ingl{R_Corte Sualon 廿 7 73/,f 1、电站概况。; ~ J l、l RC 丧失 位于西西里的阿马坡抽水蓄能电站,总装机容量为 50万 kW,配有四台 12.5万 kW 的可逆机 组 。 电站两个人工水库间的地形高差为 332m,上水库库容量为 560万 m ,下水库库容 量为730万 m 3 。 . 电站完全是地下结掏.由两个安装水轮发电机和变电设备的平行洞室组成 ,主机室长 160m,宽 ,高 42m.与水轮机井相连,两洞室中心距为 54m,隔墙厚度为 36m。 两洞室 600m 长的斜坡隧洞相通,开始高程为 100m,末端高程 为 47m。水从上水库引至 下水库 的流 程如 下 : 通过两条长 500m、直

地下水电站的气垫式调压室

地下水电站的气垫式调压室

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地下水电站的气垫式调压室 [挪威]d.c.戈达尔h.葛霍特t.特克尔e.布罗赫 [提要]在挪威,自7o年代开始采用气垫式调压室以来t目前已有9处投入运行,其中有6址质量奇人浦意.右 2址为醯步空气扳失曾进行垃修补处理.车文舟绍了这类谓压室的几何形状、动力特性、运行情况等t并对硐室 中的空气撮失计算.气处理方法及设计打案等作了简要探讨. 一 、 一般特性和布置 表l列出了挪威现有带气垫式谓压室水电站的 特性数据和投入运行的年份,其中托尔帕电站正在施 据弓f水隧嗣通过区域的地质条件确定.奥萨电站由 于紧靠厂房的岩石渗透性强.故只能在距厂房上游 1100m处布置谓压室。这样,弓f水道的值与水轮 机制造厂要求的限制值十分接近。从表2可以看出, 工中。除2十电站外.其余电站从水轮机到谓压室的距离都 气垫式谓压室可更靠近厂房上游侧

蓬特旺图-苏萨地下水电站的施工

蓬特旺图-苏萨地下水电站的施工

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蓬特旺图-苏萨地下水电站的施工——意大利蓬特旺图一苏萨地下水电站已建成大半。本文对这一装机150mw的工程的工作进行了报导。  

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印度巴格利哈尔地下水电站的施工与监测

印度巴格利哈尔地下水电站的施工与监测

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印度巴格利哈尔地下水电站的施工与监测 4.8

装机450mw的巴格利哈尔水电站位于查谟和克什米尔邦的查谟市和斯利那加市之间的喜马拉雅山脉,目前正在施工之中。德国lahmyer国际股份有限公司起着主管工程师的作用,代表业主负责设计和施工监理。地下电站建筑群包括几个大的地下洞室:地下厂房、变压器室、下游集水廊道、尾水隧洞、上游调压井、闸门室以及一些互连隧洞。其重点放在地下厂房、变压器室和集水廊道的开挖和监测上。根据地质数据以及从现场测试获得的连续监测的岩石变形、应力和强度参数,对岩石支护设计作了修改,并且对地下洞室的总体变形进行了预测。在洞室开挖期间,采用会聚测量法、多点钻孔伸长计(mpbx)和荷载传感器进行严密的监测。当洞室的主体部分开挖完成后,变形达到了使已安装的岩石锚杆产生过应力的程度。因此,在所有洞室安装一种更长更强的岩石锚杆进行辅助支护。另外,要通过合理的设备管理和严格的监理以维持正确的开挖程序和及时支护。

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地下水电站的送风方案——模型实验研究

地下水电站的送风方案——模型实验研究

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地下水电站的送风方案——模型实验研究 4.8

地下水电站厂房的送风量很大。本文用相似模型试验研究了三种不占有用空间的气流组织方式。试验结果表明,从大门送风,远离大门处的热环境不良。从端墙送风,工作区某些地点风速太高。这可通过减低送风风速或用辅助条缝风口解决。从吊顶送风的效果令人满意。推荐在每台发电机组段的吊顶上只布置1个风口。

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意大利西西阿马坡地下水电站的掘进方法热门文档

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彭水地下水电站厂房通风数值模拟及方案比较

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彭水地下水电站厂房通风数值模拟及方案比较 4.6

利用cfd技术对地下水电站发电机层、水轮机层气流组织进行了数值模拟计算。对不同的风口大小、风口数量、风口布置位置形成的室内速度场、温度场分布进行了分析对比,提出适合于本文实际的送风方案,并对所选方案的不同运行工况进行了数值模拟研究,为设计提供了依据。

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百色水利枢纽地下水电站升压站布置

百色水利枢纽地下水电站升压站布置

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百色水利枢纽地下水电站升压站布置 4.6

基于对洞室围岩认识的深化及围岩所具有的结构属性和gis升压站设备小型化,介绍招标设计阶段将百色水利枢纽地下水电站的主变压器及升压站布置于地下洞室中,在设计中突破了规范和常规,使得围岩厚度尤其是上覆岩体厚度较小。经围岩稳定分析和综合论证表明,洞室布置合理可行、经济

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空气流过地下水电站通风洞时降温计算

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空气流过地下水电站通风洞时降温计算 4.7

计算室外新风通过地下风道参数变化的公式中,一般都假定通过通风道的风量不变。地下水电站各通道全年或一天当中风量变化较大,对地下水电站这一特定情况,进行降温计算时须考虑“温降负荷”,即单位热湿面积冷却所需风量大小。实测结果表明,地下风洞的壁面温度与流过的空气温度之差随室外温度变化而变化。室外温度越高,差值越大。温度降低,差值减小。室外温度低于一定值后,该差值为负值。故取当地月平均温度做为温降为零时的室外温度进行温降计算较接近实测值。

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天龙湖地下水电站厂区枢纽设计与施工

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天龙湖地下水电站厂区枢纽设计与施工 4.6

天龙湖地下水电站位于高地震区,地质条件不良,厂区枢纽布置困难,围岩开挖稳定问题十分突出。在充分分析和利用围岩变形和应力监测成果的基础上,在设计和施工中采用一些具有特色的技术措施,保证了工程安全快速地建成。其中一些经验可供类似工程参考。

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地下水电站厂区枢纽布置中的若干问题

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地下水电站厂区枢纽布置中的若干问题 4.6

本文以工程实例和工作中的体会,对地下水电站厂区枢纽布置中的若干问题分专题进行了阐述,文中涉及枢纽布置所应考虑的基本原则,以及工作中的经验和教训。

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意大利西西阿马坡地下水电站的掘进方法精华文档

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安砂水电站坝基地下水析出物的分析

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安砂水电站坝基地下水析出物的分析 4.8

从我国首次大坝安全定期检查中得知,在已建成并运行多年的许多大坝中,其坝内廊道或基础廊道中的排水孔、排水沟,均不同程度地发现有地下水析出物存在,有的析出量特别多,情况十分严重,种类也比较复杂,曾引起电厂及专家们的重视.本文从研究安砂水电站大坝工程地质、水文地质条件入手,采取多种分析测试方法,研究环境水、坝基软弱夹层和析出物的矿物、化学成分,物化特性及颗粒组成等,揭示坝基地下水析出物的形成机理,并评价析出物对大坝安全的影响.

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安砂水电站坝基地下水析出物的研究

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安砂水电站坝基地下水析出物的研究 4.5

从我国首次大坝安全定期检查中得知,在已建成并运行多年的许多大坝中,其坝内廊道或基础廊道中的排水孔、排水沟,均不同程度地发现有地下水析出物存在,有的析出量特别多,种类也比较复杂,曾引起电厂及专家们的重视。本文从研究安砂水电站大坝工程地质、水文地质环境入手,采取多种分析测试方法,研究环境水、坝基岩体和析出物的矿物、化学成分、物化特性及颗粒组成等,揭示坝基地下水析出物的形成机理,并评价析出物对大坝安全的影响。

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地下水电站主厂房排烟量计算初探

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地下水电站主厂房排烟量计算初探 4.6

本文指出了目前地下水电站主厂房排烟量计算方法中存在的问题。在分析主厂房烟气流动规律的基础上,提出了可用于工程设计的新的计算方法。

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锦屏水电站辅助洞工程地下水及治理对策

锦屏水电站辅助洞工程地下水及治理对策

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锦屏水电站辅助洞工程地下水及治理对策 4.6

位于雅砻江锦屏大河湾上装机容量8.4×106kw的锦屏水电站(包含一、二级)已正式开工建设。锦屏一级混凝土双曲拱坝高305m,锦屏二级平行布置4条长约17km引水隧洞。锦屏水电站计划于2012年第一批机组投入运行。2条长17.5km的锦屏辅助洞是联系锦屏一、二级水电站的交通洞,也是锦屏二级水电站引水隧洞施工的超前地质勘探洞和施工辅助洞。锦屏辅助洞穿越区域水文地质条件复杂,开挖中面临的地下水预报及处理、通风、岩爆防治等三大关键技术问题,自2003年开工建设以来,已遭遇到系列高压大流量突涌水,目前,均已得到有效控制。对锦屏辅助洞在掘进过程中遇到的几次高压大流量突涌水及其规律进行分析总结,同时对隧洞掘进过程中采用的地下水超前地质预报方式以及各种优缺点进行分析说明。对有代表性的涌水点处理过程和技术路线进行全面剖析,在此基础上提出锦屏辅助洞地下水处理的对策和施工总结。锦屏辅助洞地下水问题具有较大难度,实施中积累的治理经验和方法对锦屏二级引水隧洞施工和类似工程建设具有重要的借鉴作用。

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锦屏水电站辅助洞工程地下水及治理对策

锦屏水电站辅助洞工程地下水及治理对策

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锦屏水电站辅助洞工程地下水及治理对策 4.7

第26卷第10期岩石力学与工程学报vol.26no.10 2007年10月chinesejournalofrockmechanicsandengineeringoct.,2007 收稿日期:2007–03–18;修回日期:2007–06–11 基金项目:国家自然科学基金重点资助项目(50539080) 作者简介:吴世勇(1965–),男,1987年毕业于清华大学水利工程系水力机械专业,现为博士研究生、教授级高级工程师,主要从事水电工程方面的 研究工作。e-mail:wushiyong@ehdc.com.cn 锦屏水电站辅助洞工程地下水及治理对策 吴世勇,王坚,王鸽 (二滩水电开发有限责任公司,四川成都610021) 摘要:位于雅砻江锦屏大河湾上装机容量8.4×106kw的锦屏水电站(包含一、二级)已正式开工

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新西兰地下水电站用遥控车检查水下尾水隧洞的工况

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新西兰地下水电站用遥控车检查水下尾水隧洞的工况 4.5

新西兰的马纳波里水电站,采用一辆遥控车帮助查明尾水隧洞水能损失问题。初步结果已经驱散了关于遗忘的施工设备堵塞隧洞的谣言。

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新西兰地下水电站用遥控车检查水下尾水隧洞的工况

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新西兰地下水电站用遥控车检查水下尾水隧洞的工况 4.6

新西兰的马纳波里水电站,采用一辆遥控车帮助查明尾水隧洞水能损失问题。初步结果已经驱散了关于遗忘的施工设备堵塞隧洞的谣言。

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地下水电站GIS电缆层SF_6泄漏防护的通风数值模拟分析 地下水电站GIS电缆层SF_6泄漏防护的通风数值模拟分析 地下水电站GIS电缆层SF_6泄漏防护的通风数值模拟分析

地下水电站GIS电缆层SF_6泄漏防护的通风数值模拟分析

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地下水电站GIS电缆层SF_6泄漏防护的通风数值模拟分析 4.5

地下水电站gis电缆层存在sf6重气泄漏并引发事故的可能性,需要对其防护通风系统的设计进行研究.讨论sf6重气泄漏扩散的物理过程,通过对gis电缆层内sf6气体泄漏量、排风量、排风口数量及位置等影响因素分别进行数值模拟,分析各影响因素下gis电缆层内sf6气体浓度场分布的规律,为此类水电站厂房通风系统的正确设计提供依据和科学指导.

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西洱河三级水电站引水隧洞地下水处理的工程措施

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西洱河三级水电站引水隧洞地下水处理的工程措施 4.7

西洱河三级水电站,位于西洱河中下游河段。由于电站区的工程地质条件和水文地质条件复杂,施工环境艰难。因此,在梯级电站的建设中,列为最后一个兴建项目,于1987年底建成投产。

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六盘水市钟山区双洞水电站地下水系演变的分析

六盘水市钟山区双洞水电站地下水系演变的分析

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六盘水市钟山区双洞水电站地下水系演变的分析 4.8

双洞水电站位于六盘水市钟山区响水河上,是一座引水式径流电站,在规划设计中曾存在与原有出水洞电站争水的疑问,本文通过对当地水文、地质、地貌、岩溶形态的综合分析并以令人信服的试验结果证明了双洞电站的修建并不影响出水洞电站的正常运行。

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基于水文地球化学信息的某水电站坝区地下水来源分析

基于水文地球化学信息的某水电站坝区地下水来源分析

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基于水文地球化学信息的某水电站坝区地下水来源分析 4.3

针对西南某在建水电站坝区左岸交通洞开挖过程中多处出现滴水、线状或股状流水现象,利用水文地球化学信息分析了裂隙岩体的地下水来源。分析显示,上游支流已建水电站的引水洞对研究区存在渗漏影响,坝区地下水主要是原花岗岩体裂隙水侧向补给和引水洞渗漏补给的混合。两种补给水源水化学特征差异显著,ρ(so42-)可用来计算不同出水点两种水源的混合比。根据不同出水点引水洞渗漏补给的混合比,结合出水量大小,将坝区分为受引水洞渗漏补给影响较弱区、中等区和较强区,揭示了不同地段的地下水主要来源,为厂房施工过程中涌水量的预测与防渗排水设计提供了依据。

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陈村水电站坝基地下水化学特征的研究及其意义

陈村水电站坝基地下水化学特征的研究及其意义

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陈村水电站坝基地下水化学特征的研究及其意义 4.5

本文探讨了陈村水电站近年来坝基地下水质基本特征及演交。指出蓄水条件下,坝址渗流场内存在复杂的液-固两相间的水文地球化学作用,反映了渗流性状、坝基防渗帷幕体的防渗效果及时、空变异。因而定期进行坝基地下水化学特征研究将有助于分析大坝的运行状态。

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某水电站地下水碳酸组分的碳氧同位素研究

某水电站地下水碳酸组分的碳氧同位素研究

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某水电站地下水碳酸组分的碳氧同位素研究 4.8

某水电站是大渡河干流的重要梯级电站,根据水电站库坝区地下水碳酸组分的碳氧同位素分布特征,将地下水碳氧同位素分布分为三区,并对各分区碳氧同位素的来源进行了分析。

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冶勒水电站引水隧洞富水地段地下水处理

冶勒水电站引水隧洞富水地段地下水处理

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冶勒水电站引水隧洞富水地段地下水处理 4.4

在引水式电站隧洞施工中,由于地下水对隧洞的多种影响,极大地制约了施工进度,影响了施工质量和施工安全。介绍了冶勒水电站引水隧洞富水地段地下水处理的施工方法和施工工艺。

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库水位升降作用下锦屏一级水电站左岸边坡地下水渗流特征研究 库水位升降作用下锦屏一级水电站左岸边坡地下水渗流特征研究 库水位升降作用下锦屏一级水电站左岸边坡地下水渗流特征研究

库水位升降作用下锦屏一级水电站左岸边坡地下水渗流特征研究

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库水位升降作用下锦屏一级水电站左岸边坡地下水渗流特征研究 4.4

为了研究锦屏一级水电站蓄水过程中库水位变化对边坡地下水渗流特征的影响,将左岸边坡构建精细的地质模型,并以饱和—非饱和渗流理论为基础,应用geostudioseep/w分别对5个库水位升降工况进行数值计算。结果表明:当库水位上升时,地下水渗流方向会由指向坡外变为指向坡内,而坡表的孔隙水压力首先增大,浸润线呈现出上凹的特征。当库水位下降时,地下水渗流方向会由指向坡内变为指向坡外,坡表的孔隙水压力快速减小,浸润线呈现出下凹的特征。而无论是库水位下降还是上升,岸坡内的渗流场变化始终会滞后于库水位的变化。产生这种滞后现象的原因与库水位升降速率和坡体渗透系数的大小有关。当渗透系数小于升降速率时,渗流场的动态变化就会产生滞后现象,并且库水位升降速率越快这种滞后现象越明显。

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袁媛

职位:气体消防工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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