某河流河段梯级开发方案

某河流河段梯级开发方案
某河流河段梯级开发方案

7 梯级开发方案

目录

7.1梯级开发方案拟定 (1)

7.1.1 河流水力资源特性 (1)

7.1.2 规划原则 (1)

7.1.3 规划河段 (1)

7.1.4 梯级开发方案拟定 (2)

7.2水能计算 (5)

7.2.1 基本资料 (5)

7.2.2 各梯级开发方案能量指标计算 (7)

7.3水库泥沙冲淤计算 (8)

7.4梯级开发方案选择 (9)

7.1 梯级开发方案拟定

7.1.1 河流水力资源特性

宗科河系大渡河上段绰斯甲河右岸的一级支流,发源于炉霍县东大雪山,北偏西流过宗麦,转北过郭林达,东北入壤塘县境,转东过宗科后,东过伊东,在伊里附近汇入绰斯甲河。宗科河河长55km,平均比降为25.2%,全流域集水面积820km2。其主要支流有俄马柯、许利柯、皮利沟等。

宗科河由于地处偏僻高寒山区,未曾进行河流开发规划。依据1997年四川省水力资源复查成果,河口控制集雨面积920km2,多年平均流量11.5m3/s,天然落差1380m,水能资源理论蕴藏量5.9万kW。

7.1.2 规划原则

依据《河流水电规划编制规范(DL/T 5042-1995)》等技术标准和有关法规,规划原则拟定如下:

(1)遵循中央关于西部大开发的指导思想和战略部署,坚持国民经济可持续发展战略,重视规划河段及全流域的生态环境保护和建设的整体效益。对规划河段可开发利用的水能资源进行研究。

(2)在研究规划河段水电开发的同时,要统筹兼顾各部门用水及生态环境需水等综合利用要求。

(3)充分利用优越的地形、地质条件,依据较陡的河流坡降和河道特性拟建坝(闸)及引水建筑物。

(4)在经济合理的前提下,尽量做到梯级首尾衔接。

(5)梯级布置时尽可能减少淹没损失及不利影响,充分考虑环境容量和当地发展空间,保护生态环境,促进地区经济发展。

(6)满足西电东送的需要,结合地区近期和远期经济发展水平,经济合理的开发水资源。通过比选提出经济指标优越、合理的梯级开发方案和能适应当地经济发展需要的近期工程项目和开发顺序。

7.1.3 规划河段

宗科河上源分宗科沟、皮利沟两支,前者为主流,自西向东于夏多处纳入左岸的阿各柯,流经红星纳入左来的依米沟,继而纳入右岸的皮利沟后称宗科河。主源

夏多(高程约3500m)以上支流分散,流量小,基本不具备水电开发条件;主要支流皮利沟也为两规模相当的小支沟相汇而成,汇口(高程约3360m)以上不适宜水电开发。

依据2008年3月成勘院编制完成的《四川省绰斯甲河干流(曾克寺~麦斯卡段)水电规划报告》,推荐一库四级为绰斯甲河干流(曾克寺~麦斯卡段)水电规划梯级开发方案,上寨电站为绰斯甲河龙头水库梯级,总库容10.4亿m3,调节库容7.0亿m3,可达年调节。梯级自上而下依次为:上寨(坝式)、浦西(引水式)、绰斯甲(引水式)和观音桥(混合式)电站,电站共利用落差577m,总装机容量97.2万kW,联合运行时,在不考虑南水北调的情况下,使干流梯级电站达到年调节,枯期平均出力33.27万kW,年发电量47.14亿kW.h,枯期电量14.24亿kW.h。其中规划的蒲西电站坝址位于宗科沟汇口下游,正常蓄水位2862m,闸坝雍水高约18m,宗科河汇口高程2848m,为了与干流规划相协调,本次规划河段下限高程确定为2862m,绰斯甲河干流宗科河汇口段河段比降较小,依据地质地形条件,确定宗科河下段跨流域引水开发,即支流引水至干流建厂发电。

综上,本次规划河段为:宗科河干流夏多至河口蒲西电站回水末端(▽3500m~▽2862m),利用落差638m,河道长度约28km,平均比降22.8‰;支流皮利沟上游两沟汇口以下至皮利沟沟口(▽3360m~▽3051m),利用落差309m,河道长度8.2km,平均比降37.7‰。

7.1.4 梯级开发方案拟定

宗科河上源分宗科沟、皮利沟两支,前者为主流,自西向东于夏多处纳入左岸的阿各柯,流经红星纳入左来的依米沟,继而纳入右岸的皮利沟后称宗科河。全河段有阿各科、依米沟、皮利沟三条较大支流汇入,使其下游的多年平均流量明显增加,是水能资源的突变点,在拟定梯级开发方案时应尽可能利用各支沟及区间流量。

根据河道走势及支沟汇入情况,结合地形地质条件综合分析,宗科河干流皮利沟汇口以下河段确定为跨流域引水开发,即从宗科河引水至绰斯甲河干流,于上寨附近建地面厂房,该河段拟一级开发和两级开发两种方式。一级开发即皮利沟汇口建闸引水至绰斯甲河干流上寨,称宗上电站;两级开发分别为二道桥电站和俄上电站,二道桥电站为皮利沟汇口建闸引水至二道桥下游附近,俄上电站为二道桥下游建闸跨流域引水至上寨。

宗科河干流皮利沟汇口以上河段,拟两种开发方式,联合开发和分散开发:联合开发,即宗科沟和皮利沟部分河段联合开发,从宗科沟红星处引水至皮利沟汇口,从皮利沟沟口上游约4km小支沟汇口引水至皮利沟汇口,联合引水至皮利沟沟口建地面厂房发电,称宗皮电站。宗科河干流红星以上至夏多河段一级引水开发,称红星电站,阿各柯、热哈寺沟与分别于更都、夏多两居民点汇入宗科河,依据支沟分布特点,为提高水力资源利用程度,取水口宜设置在夏多下游,更都居民点分布高程3525m左右,夏多居民点分布高程3600m左右,若建闸于夏多汇口,水库回水以不影响更都居民点,则正常蓄水位初拟3025m,正常蓄水位以下库容约200万m3,库容系数β=0.015,未能达到季调节要求;若建闸于夏多汇口下游,河道狭窄,库容增加要求坝高大幅度增加,库容条件较差,下阶段研究设置日调节库容的经济合理性。皮利沟上游河段一级引水开发,称小皮利电站。

单独开发,宗科沟干流与皮利沟分别开发,干流夏多至皮利沟汇口拟两级引水式开发,分别为红星电站和宗科电站,其中红星电站同联合开发方案中红星电站;皮利沟一级开发,从汇口引水至皮利沟沟口,称皮利电站。

根据上述拟定的梯级开发,组成宗科河两个梯级开发方案:

方案Ⅰ为“联合四级”开发,梯级电站从上至下分别为干流红星电站、宗皮电站(宗科河与皮利沟联合开发)、宗上电站(宗科河跨流域引水至上寨)以及皮利沟上游补充梯级小皮利电站。方案Ⅱ为“单独五级”开发,梯级电站从上至下分别为干流红星电站、宗科电站、二道桥电站、俄古电站以及支流皮利沟皮利电站各方案电站布置情况如下:

一、方案Ⅰ(联合四级)

(一)宗科河干流皮利沟汇口以下河段

随着右岸大支沟皮利沟的加入,流量明显增大,该段河段河道长约9.4km,利用落差约194m,河道平均比降约20.6‰,该段河道的特点是集雨面积大,流量较大,河道顺直且比降较大。

依据该河段地形地质条件、综合考虑河道形态以及与绰斯甲河干流位置关系、绰斯甲河干流水电规划梯级布置等情况,综合分析确定该河段适宜由皮利沟汇口跨流域引水至绰斯甲河干流开发。

拟一级开发,称宗上电站,于皮利沟汇口下游建低闸取水,左岸隧洞引水至绰

斯甲河上寨附近建地面厂房发电,皮利沟汇口处天然水面高程约3051m。依据绰斯甲河干流水电规划成果,该河段布置有引水式蒲西电站,其闸址位于皮利沟沟口下游,闸址处水面高程约2844m,正常蓄水位2862m,雍水约18m,属低闸引水式开发。

拟定宗上电站正常蓄水位约3053.85m,雍水约5m,经左岸约4km隧洞引水至上寨建地面厂房发电,厂房尾水位初定为2865m,与干流蒲西电站回水衔接,闸址处集雨面积802km2,多年平均流量约8.04m3/s,利用落差约190m。

(二)宗科河干流皮利沟汇口以上至红星河段、支流皮利沟小支沟汇口以下至皮利沟沟口河段

该干流河段河道长约7.6km,利用落差约171m,河道平均比降约22.5‰,适宜低闸引水式开发;支流皮利沟小支沟河段河道长约4.4km,河道平均比降约38.9‰,适宜低闸引水式开发。依据干流及支沟河道形态,拟定联合一级开发,称宗皮电站。

宗皮电站初拟分别于宗科河干流红星下游附近、支流皮利沟小支沟汇口处建低闸引水至皮利沟沟口,干流右岸引水隧洞长约7km,、支流左岸引水隧洞长约4km。闸址处高程约3227m,初拟正常蓄水位3233.20m,坝雍水约13m。厂房位于皮利沟汇口上游,尾水与下游梯级宗上电站衔接,尾水位3054m。干流闸址处集雨面积537km2,多年平均流量约6.13m3/s,支流闸址处集雨面积194km2,多年平均流量约2.22m3/s,利用落差171m。

(三)宗科河干流红星以上至夏多河段

该河段河道长约11km,利用落差约265m,河道平均比降约24.1‰,适宜低闸引水式开发。拟定一级开发,称红星电站。

红星电站初拟于阿各柯沟口建低闸,经左岸约7km隧洞引水至依米沟沟口上游建厂发电,闸坝雍水以满足取水要求为控制因素,初拟正常蓄水位3499.15m,厂房尾水与下游梯级回水衔接,尾水位3237m,利用落差263m,闸址处集雨面积380 km2,多年平均流量约4.35m3/s。

(四)支流皮利沟小支沟汇口以上河段

为充分利用资源,拟在皮利沟上游河段,即宗皮电站回水以上至主要支沟汇口处,设置一引水式梯级,称小皮利电站。建闸于主要支沟汇口,左岸隧洞引水至皮利沟小支沟汇口上游建厂,即尾水与宗皮电站回水衔接。该梯级闸址处集雨面积

164km2,多年平均流量约1.87m3/s,利用落差125m。

方案Ⅱ“单独五级”

(一)宗科河干流皮利沟汇口以下河段

该河段仍采用跨流域引水至绰斯甲河干流建厂发电,为减小隧洞长度,降低工程难度,拟分两级开发,即自上而下依次为二道桥电站、俄上电站。

二道桥电站拟于皮利沟沟口建闸引水,闸址同方案一中宗上电站闸址,厂址位于二道桥下游附近,正常蓄水位3053.85m,厂房尾水位2955m,利用落差101m,闸址处集雨面积802 km2,多年平均流量约8.04m3/s,隧洞长约4km。

俄上电站拟于二道桥下游低闸取水,垂直于河道走向隧洞引水至绰斯甲河干流上寨,正常蓄水位2955m,厂房尾水位2865m,利用落差93m,闸址处集雨面积823 km2,多年平均流量约8.3m3/s,隧洞长约0.5km。

(二)宗科河干流皮利沟汇口以上至夏多河段

拟分两级引水式开发,即红星电站和宗科电站。红星电站同方案一,宗科电站闸、厂址同方案一宗皮电站宗科沟取水口和厂址,区别在于方案一是联合皮利沟“两闸一厂”开发,本方案为单独开发宗科沟河段。

(三)支流皮利沟

本方案考虑单独开发皮利沟,一级引水式开发,称大皮利电站。拟于皮利沟上游主要支沟汇口建闸,左岸隧洞引水至皮利沟沟口建厂发电,闸址及正常蓄水位同方案一皮利电站。

两个开发方案平面布置示意图见图7-1~2,纵剖面图见图7-3~4。

7.2 水能计算

7.2.1 基本资料

(1)径流

根据绰斯甲站与邻近流域各站年径流统计参数分析,各站均值的变化与《四川省水文手册》中多年平均年径流深等值线图在本地区的变化趋势基本一致,Cv值的变化也与手册中年径流变差系数Cv等值线图在本地区的变化趋势基本一致。因此绰斯甲站径流成果合理。

按面比将绰斯甲站设计年径流移用至宗科沟各梯级电站取水口断面,作为各梯级电站设计年径流成果。规划各梯级电站为日调节或径流式电站,因此采用丰、平、

枯三个代表年的逐日平均流量进行水能计算。根据绰斯甲站径流资料,进行年水量和枯期水量的排频计算,以枯期水量和年水量为控制,对可能的组合方案与长系列径流资料进行分析比较后选出丰、中、枯三个代表年,分别为:

丰水年(P=10%)1985年5月~1986年4月

中水年(P=50%)1975年5月~1976年4月

枯水年(P=90%)1978年5月~1979年4月

绰斯甲站设计典型年逐月平均流量表

(3)厂址水位与流量关系曲线

各梯级电站厂址尾水水位流量关系曲线见水文篇附图。

(4)水头损失

根据电站发电引用流量和引水系统布置等进行估算。

(5)其它用水

流域内人类活动极少,沿河两岸耕地零星分布,且主要为旱作物,目前流域内无任何水利水电设施,无灌溉和供水要求,故不单独考虑灌溉和供水需求。

各梯级采用引水式开发,造成部分河道成为减水河道,减水河道内综合用水暂按闸址处多年平均流量的10%估算,水能计算时在天然径流中扣除。

(6)规划各梯级电站的供电范围为四川电网,根据梯级电站在四川电力系统中所占比例初步分析,规划各梯级电站的设计保证率考虑采用90%。

7.2.2 各梯级开发方案能量指标计算

7.2.2.1 各梯级特征水位拟定

规划各梯级电站为径流式电站,正常蓄水位在满足水工布置要求的基础上按梯级衔接原则确定。

依据水工布置成果,红星电站闸址位于夏多下游,距皮利沟汇口约11km,电站设计引用水位3499.15m,左岸引水具备裁弯取直的地形条件,厂房位于甲槽沟上游,厂房尾水位3237m;宗皮电站分别从宗科河和皮利沟两处取水,宗科河闸址位于宗科乡甲槽沟下游,右岸引水至比利沟汇口处,皮利沟闸址位于宗科沟与皮利沟汇口皮利沟上游约8.1km处,电站设计引用流量水位3237.00m,与上游红星电站尾水衔接;宗上电站闸址位于宗科河与皮利沟汇口处下游约350m处,依据水工布置成果,电站设计引用流量水位3054.00m,与上游宗皮电站尾水衔接。

7.2.2.2 装机容量拟定

为经济合理利用水能资源,兼顾电站装机容量与保证出力的倍比关系,本次规划宗科河梯级电站装机容量按装机利用小时4500小时左右拟定,下阶段结合四川电网电力消纳能力和地方电力需求论证合理的装机容量。

7.2.2.3 径流调节计算

按各梯级电站闸址处丰、中、枯三个设计代表年的逐日平均流量进行计算。规划各梯级电站综合出力系数均采用8.5。各梯级开发方案动能指标成果详见表7-2-1~表7-2-2。

宗科河水电规划推荐方案动能指标表

宗科河水电规划比较方案动能指标表

7.3 水库泥沙冲淤计算

宗科河水电规划推荐四级开发方案,自上而下依次为红星电站、宗皮电站、宗上电站以及小皮利电站,各个梯级均采用低闸或底格栏栅坝引水式开发,均不具备调节性能。近期推荐工程为宗上电站和宗皮电站。

红星电站、宗皮电站、宗上电站以及小皮利电站额定水头分别为239m、166m、167m和113m,各梯级电站水库库区长度短(约100~300m),库容很小,使得水库泥沙淤积速率较快,泥沙淤积体以锥体形态向闸坝发展很快,水库泥沙淤积平衡年限通常只有几年或更短。此外,各个梯级电站额定水头较高,均大于60m,对于此类高水头引水式水电站不但要防止推移质泥沙,还要防止粗颗粒悬移质泥沙进入取水口对水轮机造成显著磨蚀。因此为保证电站的正常运行,各梯级电站首部枢纽引水防沙和研究合理的水库泥沙调度运行方式是主要的工程泥沙问题。

本阶段由于没有实测库区大断面、规划河段的悬移质泥沙颗粒级配等资料,无法对各梯级电站水库调沙排沙和引水防沙问题进行研究。因此,在下阶段设计中,主要工程泥沙问题是收集规划河段泥沙颗粒级配资料,补测库区断面,进行水库泥沙淤积及过机含沙量的计算,初步拟定各个梯级合理的水库泥沙调度以及同步排沙

冲沙运行方式,提出首部枢纽取水防沙措施,以及对可能产生淹没影响的工程进行水库回水分析计算。

7.4 梯级开发方案选择

通过对两个梯级开发方案的地质勘探调查、水文泥沙分析计算、水库淹没及环境影响调查分析、动能经济指标计算、枢纽布置及施工条件、投资估算等工作,对梯级开发方案进行对比分析。两个梯级开发方案主要技术经济指标见表7-4、表7-5。

两个梯级开发方案的比较分析如下:

(1)水力资源利用程度

拟定的两个梯级开发方案,总利用水头一样,全为径流式电站,各方案河道之间支沟水完全利用,且各梯级水头互相衔接。水能计算结果,方案Ⅰ总装机容量6.10万kW,年发电量27157kW.h;方案Ⅱ总装机容量6.06万kW,年发电量26795万kW.h。两方案装机容量基本一致,方案一年发电量略大,从水力资源利用程度方面分析,方案Ⅰ优于方案Ⅱ。

(2)枢纽布置及施工条件

规划河段无制约方案成立的重大工程地质问题,规划拟定的两个梯级开发方案的各梯级电站取水枢纽、引水隧洞和厂址区均未发现影响方案成立的重大不良地质现象,均具备修建电站的地质条件。

两个梯级开发方案的开发方式全为引水式开发,各梯级电站由闸(坝)、引水系统及厂房组成。主要差别在于方案Ⅰ宗皮电站为宗科河与皮利沟联合“两闸一厂”开发,减少了一个厂房;皮利沟汇口以下河段合并一级开发,减少了一个闸坝和一个厂房,合并后的宗上电站引水线路相对长些;方案Ⅱ皮利沟合并一级开发,可与宗科电站共用一个厂房。

从工程布置条件来看:方案一为四级五闸四厂,方案二为五级五闸四厂,两个梯级开发方案地形、地质情况并无大的差别,建筑物均为常规型式,工程布置及建筑物条件基本相当。从施工条件来看:两个梯级开发方案施工方法、导流、交通条件接近。因此从工程布置和施工条件来看,两个梯级开发方案基本相当。

(3)水库淹没

宗科河流域河流两岸山势陡峻,河道狭窄,河床比降大,水流湍急,是典型的高山峡谷型河流。规划各梯级为引水式电站,采用底格栏栅坝或低闸坝挡水,淹没

实物指标小。

规划拟定的各梯级电站中,各方案间电站闸址位置相同。低闸坝取水仅淹没少量的荒草地、滩涂。因此宗科河规划梯级电站淹没实物指标小。

(5)环境影响

规划的各梯级电站不涉及自然保护区和风景名胜区,梯级规划方案无重大的环境制约因素,不可逆转的环境影响主要表现在河流水文情势的变化,以及对鱼类的影响,其它不利影响,均可通过措施降低或减免。各梯级开发方案对环境的影响程度基本相同。由于各梯级多采用引水式开发,对减水河段内用水的影响,采取由闸址下泄基流的方式解决。因此所拟定的两个梯级开发方案,从环境保护的角度看,均是可行的。

(6)经济性

方案Ⅰ总装机容量6.10万kW,年发电量27157万kW.h,总投资48131万元,平均单位千瓦投资7890元/kW,平均单位电能投资1.77元/kW·h;方案Ⅱ总装机容量6.06万kW,总年发电量26795万kW.h,总投资54279万元,平均单位千瓦投资8957元/kW,平均单位电能投资2.03元/kW·h。

从经济指标看,方案Ⅰ优于方案Ⅱ。

综上所述,两个梯级开发方案的工程地质条件、枢纽布置及施工条件、环境影响基本一致。方案Ⅰ经济指标略优。因此,宗科河规划推荐方案Ⅰ,即“联合四级”开发,梯级电站从上至下分为红星电站、宗皮电站、宗上电站以及小皮利电站。

宗科河水电规划方案比较表

宗科河梯级开发比较方案动能经济指标表(方案Ⅱ,单独五级)

定向钻穿越河流施工方案

定向钻施工方案2013年3月17日

第一章工程概况 1.1概述 1.1.1 工程名称: ****** 1.1.2 建设规模:本工程内根据图纸共有4条河流采用定向钻穿越,分别是练江河1、练江 河2、练江河3、臻头河定向钻,穿越管道管径为φ323.9×7.9mm,管 道防腐为3PE。 1.1.3 建设地点:*****。 2.1施工总体方案 连江河1穿越水平长度为357.29米,穿越深度为连江河河床下12.1米,入土点距连江河1南岸120米,出土点距河北岸159米。连江河2穿越水平长度为399米,穿越深度为连江河河床下12米,入土点距河西岸98米,出土点距河东岸261米。连江河3穿越水平长度为365.87米,穿越深度为连江河河床下12.3米,入土点距河北岸97米,出土点距河南岸河堤外42米。臻头河定向钻穿越水平长度为367.06米,穿越深度为河床下8.6米,入土点距河北岸106米,出土点距河南岸137米。由于定向钻施工方案基本一样,以下只阐述通用的定向钻施工方案。 2.2概述管理目标 2.2.1项目部分工明确,职责明晰,管理有序,考核有据。 2.2.2 工程质量达到优良: ?①单位工程合格率100%,工程建设质量创国家优质工程; ②工程设备、材料质量合格率100%; ③焊接一次合格率95%以上; ④补口补伤一次合格率100%以上; 2.2.3无重大安全事故,HSE管理符合要求。 2.2.4技术先进,方案可靠。 2.2.5 设备完好率95%以上,利用率95%以上。 2.2.6 材料使用无浪费,定额节约率3%以上。 2.2.7 文明管理、文明施工、文明生活,项目部人员无违法违纪行为。

穿越河道顶管施工方案设计

XXX工程 穿 越 河 道 顶 管 专 项 施 工 方 案XX工程

专项施工方案 编写: 审核: 批准: 目录 第一章工程概况 (1)

一、工程概况 (1) 二、地形地貌及气候 (3) 三、现状河道附图 (3) 第二章施工方案 (7) 一、施工组织 (7) 二、施工工艺流程图 (7) 一、)测量放线 (8) 二)围堰的施工方法 (9) 三)污水沉淀的处理措施 (12) 四)便道施工 (13) 五)管道顶进 (13) 六)围堰的拆除 (14) 七)河堤的拆除 (14) 八)河堤的恢复施工 (15) 第三章质量保证措施 (18) 一、组织保障措施 (18) 二、思想保障措施 (18) 三、技术保障措施 (18) 四、安全保证措施 (19) 第四章、雨季的工作安排 (20)

第五章施工现场环保措施 (22) 一、施工期内主要环境污染因素特征 (22) 二、主要环境影响的控制 (23) 三、防汛措施 (23)

管道穿越河道施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1.本工程 XXXX,因地铁站点的实施需主要迁改并还建武青北路及培风东路D600、d1000污水管道DN1200、D1600雨水管道。将对地铁实施有影响的既有管线进行迁改。因地铁站点污雨水管线迁改的实施需穿越河道污水顶管穿越河道段共计D1200mmm污水管道长16米(WA1~WA2,WA6~WA8)采用围堰施工,雨水顶管有2处(Ye1~Ye2管径d1200mm,Y6~Y7管径1600mm)的出水口位于河道内,在施工雨水出水口时均采用半幅围堰施工,围堰采用麻袋装土,污水管道围堰长度96米。雨水Ye1~Ye2管径d1200mm围堰长度为:18m,Y6~Y7管径1600mm围堰长度为17m.围堰上口宽1.5米,高3米。土袋尺寸:0.75X0.5X0.5cm。预留2根Φ1000导流管道。导流管道共计139m. 2.WA1~WA2污水顶管段的河道共计8米宽,为保证河水畅通,采用半幅围堰施工,待左侧管道施工完成后,再进行右侧河道施工,施工时严格按照河道管理要求施工。雨水出水口施工时均采用半幅围堰施工,需破除河堤2.7米宽左右,待雨水口施工完后,按照原样恢复河堤。 3.本工程污水管道埋深6米左右,根据实际测量数据显示,本次施工的污水管道管顶与河底板高差为100cm,根据各方对现场的调查情况,经研究决定,河道内采用中间填土,外侧加土袋围堰的施工方法,因此主管采用顶管施工,顶管工作井兼做污水检查井。污水顶管穿越的土层主要为粘土,该土层分布稳定,厚度较厚,土质较差,施工易受扰动,

2018高考地理复习专题-河流的综合开发和治理(原创)

2017—2018年度高三地理导学案河流的综合开发导学案 课题 3.2 河流的综合开发 ——以美国田纳西河流域为例 课型复习提升教学对象高三年级教学时数1课时 考试 大纲 区域存在的环境与发展问题及其产生的危害,以及有关的治理保护措施.流域开 发的地理条件开发建设的基本内容综合治理的对策措施。 学习 目标 1、通过学习以美国田纳西河流域的综合开发和治理,总结河流综合开发的分析思 路。 2、学会从题目中获取文字、图表等数据信息,并对数据信息进行整理、运用。 学习 重点河流综合开发和治理的分析思路 教学过程补充订正 任务一复习导学 知识梳理 一、河流流域开发的原则。 (1)、田纳西河流域的自然背景。 1、地形:__________________________________ __________________________________________ 2、气候:__________________________________ 3、水系:___________________________________ ___________________________________________ 4、矿产资源:_______________________________ ________________________________________________________________________ (2)、田纳西河的开发方向和方式。 1、梯级开发,________________,发展水能资源。 2、利用已建成的水库大坝:从而发展_______、________、灌溉等。 3、充分利用当地丰富的___________和____________,发展有色金属冶炼。 二、河流流域治理的分析方法。

中、小型河流大开挖穿越施工方案

XXXXXX工程第XXX标段 开挖穿越河流施工方案 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXXXXXXXXXXX工程公司 XXXXXXXXXX项目经理部 XXXX年XX月 1工程概况 XXXXXX工程XX标段西起XX省XX市,东至XX省XX市,线路全长64.488公里。管线地处XX 平原腹地,地层主要为粉质粘土,分布不规则的淤泥、淤泥质粘土;全年雨水充足,地下水位较高,水资源丰富,地表沟渠纵横交错,水面宽度从几米到几十米,沟渠水深超过1米,这些河渠的穿越施工难度较大。 2施工方案的确定 因大部分河渠为主要灌溉渠和排洪渠,施工时不能够断流,因此,对河流穿越采用河道内围堰截坝导流管导流的大开挖穿越施工方法。因河渠较深,为保证管道在河底的埋深,对部分河渠穿越加设纵向弯管,并按照要求进行稳管。 3施工平面图 注:虚线为河流穿越施工时的临时占地面积,具体大小根据河流的宽度确定,通常范围为20米~40米宽,长40米~80米,具体以实际为主。 4施工程序 4.1施工准备 4.1.1 4.1.2 4.1.3

4.1.4对河流穿越采用昼夜连续施工,因此夜间所需材料、用具必须准备齐全,以保证施工正常进行。 4.1.5修筑施工进场便道,便道主要是利用原有道路,将低洼处用石子进行铺垫,并适当加宽,修筑汇车点,过桥时要铺垫钢浮板,防止车辆损坏桥体。 4.2测量放线 根据设计的给定的桩位,参照中线成果表,对河流的穿越位置进行测量,确定管道中心线的位置,并用标桩放出管线穿越位置、留头位置、管沟开挖位置;同时放出作业带边线及堆土场地。 4.3围堰导流 在河的上游距管中心8 米处用麻袋装土筑挡水坝,坝体坡比1:0.75,顶宽7米,坝高根据河底与地表高差确定,坝长按照河岸宽度确定,在坝的迎水面铺土工布挡水以免渗漏,沿坝两边打木桩加固,直径15厘米,间隔0.5米,桩长5米,两排桩间用8号铁丝连接牢固以免承载时向外倾斜,坝顶铺钢浮板,增加坝的承载力;下游距中心10米处筑拦水坝,坝体坡比1:0.75,顶宽4米,坝高根据河底与地表高差确定,坝长按照河岸宽度确定,在坝的迎水面铺土工布挡水以免渗漏,沿坝两边打木桩加固,直径10-15厘米,间隔0.5米,桩长5米,两排桩之间用铁丝连接牢固。 导流管导流,导流管采用φ813钢管,数量根据河水的流量选取,通常为4-6根,保证河道内水流的正常流动。筑坝时预留出导流管安放的位置,待坝体基本完成后,将导流管下入河中,继续筑坝。 4.4用湿式推土机在(见排水示意图) 4.54.6补口、4.7排水示意图

长输管道河流穿越施工方案

河流穿越施工方案

1.工程概况 第二十二标段(B段)怀远境内淮河二堤泄洪区近20km左右是较典型的水田水网地区,管线敷设位置水田密布、水网纵横(主要为池塘、河渠和灌溉支渠),施工难度较大。根据现场情况,所穿越的河渠两侧多为农田,部分干渠较深(5m以上),按照常规围堰导流大开挖施工方法很难进行,结合设计要求,河渠采取直接围堰排水大开挖施工方法。 2.施工方法 2.1施工工序 测量放线—→围堰修筑—→排水、晾晒—→施工作业带开拓—→开挖管沟—→布管—→管道组对焊接—→无损检测—→补口补伤—→管线回填及水工保护—→地貌恢复

2.2施工准备 充分与当地水利部门结合,并选择最佳季节,在枯水非灌溉期,通过关闭上游河渠闸门,有效控制水量及流速,直接进行围堰排水施工。根据现场实际情况,确定导流渠的位置和深度等参数,作好各方面准备。 2.3测量放线 测量放线采用GPS 定位,全站仪进行测量。放线时采用木桩进行醒目标记,主要定出管线中心线、作业带边线,确定围堰及导流渠位置、方式。 2.4开挖导流渠 2.4.1依据现场客观实际,河渠周围环境,确定导流渠的方位、走向,根据河水流量,确定导流渠宽度和深度,如下图所示: 2.4.2导流沟沟底必须低于入口处河流水面,且沟底沿水流方向应有一定的坡度。导流沟宽度应根据河水流量的大小确定。 2.5围堰修筑 可根据河流具体情况确定围堰修筑型式,由本段所穿越河流特点 河床标高 b h

决定,采用土袋围堰的方式:

2.5.1围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪尖)0.5-0.7m 。 2.5.2围堰外形应考虑河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷及影响导流等因素,并满足堰身强度和稳定的要求。 2.5.3堰内平面尺寸应满足基础施工要求。围堰要求防水严密,减少渗漏。 2.5.4围堰施工采用人工配合长臂挖掘机进行,围堰采用装土编织袋修筑,迎水面加设一层无纺布做防渗层。 2.5.5堰顶宽度可为1-2m 。当采用机械挖基时,应视机械的种类决定,但不应小于3m 。堰外边迎水流冲刷的一侧,边坡宽度宜为1:0.5-1:1,背水冲刷的一侧边坡坡度可在1:0.5以内;堰内边坡宜为1:0.2-1:0.5,内坡脚与基坑的距离根据河床土质及基坑开挖深度确定,但不小于1m 。 2.5.6筑堰材料宜用粘性土或砂夹粘土。 2.5.7在筑堰之前,必须将堰底下河床底上的树根、石块及杂物清理干净。 围堰剖面图示意图 无纺布或绸、塑料布坡度1高出水面1.0--1.5m

河流穿越施工方案(通用标准版)

目录 1.1 国家行业标准规范 (2) 2 工程概况 (2) 2.1 概况 (2) 3 河流穿越通用技术措施 (3) 3.1 组织机构 (3) 3.2 围堰导流施工方法 (4) 3.3 钢套管导流施工方法 (8) 3.4 附属工程 (12) 4 施工主要设备、材料及人员 (14) 4.1 主要机具设备 (14) 4.2 施工材料 (14) 4.3 人员配备 (14) 5 穿越施工进度计划 (16) 6 穿越施工区域平面布置图 (17) 7 河流穿越质量保证措施及HSE管理措施 (18) 7.1 质量保证措施 (18) 7.2 HSE管理措施 (19) 7.3 河流穿越风险源清单及风险消减措施 (20) 7.4 沟下作业安全措施 (20) 7.5 环境保护措施 (21) 7.6 河流穿越应急预案 (21) 7.7 河流穿越HSE应急流程 (25)

1 编制依据 1.1 国家行业标准规范 1.1.1 《输气管道工程设计规范》(GB50251-2003); 1.1.2 《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB50423-2007); 1.1.3 《输油(气)钢质管道抗震设计规范》(SY/T 0450-2004); 1.1.4 《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB 50369-2006); 1.1.5 《油气输送管道穿越工程施工及验收规范》(GB50424-2007); 1.1.6 《长距离输油输气管道测量规范》(SY/T 0055-2003); 1.1.7 《油气田及管道岩土工程勘察规范》(SY/T 0053-2004)。 2 工程概况 2.1 概况 000000000000000000000。管道长度246km(包含与000线并行段9.82km,不在本设计范围内),管径为Φ711,设计压力9.8MPa,钢管材质为L450M,年设计输量25×108m3/a。全线共设站场4座,其中扩建站场2座(00首站、00末站),新建站场2座(00分输站、000清管站);设计线路截断阀室11座,其中5座监控阀室,6座监视阀室。 管道沿线水域大中型穿越17次,长度5796m,其中大型穿越5次,长度2886m,中型穿越13次,长度2910m;铁路穿越1次,长度80m;高速公路穿越3次,长度260m;高等级公路穿越12次,长度640m。 000000000000000000000市河流穿越详细分布见下表:

(完整版)顶管施工方法

顶管施工方案 一、顶管范围及主要施工内容 本工程为鄞州路已建W6-1~钱湖南路已建W51主要穿越路基、河流。管径采用?900的钢筋砼F型承插管,全长约1300米,顶管工作井10只,接收井7只. 一、顶管前准备工作 1、顶管施工方法的选定应根据施工沿线的地形、工程和水文地质、交通状况、地上建筑物、地下管线和有无地下障碍物等实际情况和对地表变形控制的要求综合考虑后作出选定,必须确保安全,保证质量,经济适用,节约用地。 2、顶管的施工顺序,应从整个排水系统考虑,一般宜从下游开始,在进行起始掘进段顶管时,应选择施工条件较好、技术风险较少,顶程较短的地段进行,同时作必要的现场技术数据的测试和分析工作,以便了解地下实际土质,适应施工环境,掌握顶管设备运转规律,合理组织操作人员,通过起始掘进段的顶进小结,进一步调整各项施工技术参数,优化下一步顶管施工工艺。 3、所有顶管设备必须经过维修保养,经检验合格后方可运入施工现场。在进入工作坑安装时必须进行单机和整机联动调试,在顶进中必须贯彻例行保养制度。 4、应按保证工程质量、安全、文明施工、保护地面建筑物与地下管线、维持道路交通等要求,根据不同的工程地质、水文地质与施工环境和条件合理选择顶管机头。 5、在综合考虑了上述各种因素后,合理选择顶管和施工方法。 二、顶管施工顺序及工艺流程 一、施工顺序 基坑底基础及后靠背安置──安装导轨──设置承压壁──安装主顶设备──安装顶管机头──安置起重机械──安置土方运输设备──安放管节──顶进 顶进工艺流程: 沉井中心线测量放样──安装顶机架与主顶装置──顶进管机顶进,吊下一节管节──管节顶

进────顶完第一节管,吊下一节管──管节拼装──顶力接近许用力──吊放中继环──同上继续再顶──出洞,顶管机与管节分离。 三、顶管设备安装 (1)顶管机头选型 本施工段管道内底标高,管顶覆盖厚度已达到要求。根据地质状况及实际情况,拟采用多盘土压平衡式机头,头部有4个切土切刀盘,机头出土采用刀盘切削原状土, (2)顶力估算 按采取管壁外侧同步注入触变泥浆处理,手掘式顶管所引起的阻力R2=F2。根据以往在软土地层顶进的施工经验,一般可取 F2=8~12KN/m2 按顶进长度为50m,管道外径0.52计算,最大顶进阻力P=F2лDL=12×3.1416×1.20×50=113 0KN≈113t。 配备150t液压千斤顶能完全满足顶力需要。活塞行程700mm,主油泵最大供电压49MPa,供电量10L/min。 (3)顶管设备安装 a、安装导轨 导轨采用装配式导轨,安放在砼基础面上,导轨定位后,必须稳固正确,在顶进中承受各种负载时不位移,不变形,不沉降,导轨安放前应先复核管道中心位置。 二根导轨必须互相平行,等高,导轨面的中心标高应按设计沟底标高设置,在顶进中必须经常复测调整,以确保顶进轴线的精度。导轨的坡度应与设计管道坡度相一致。 导轨采用轻型导轨,由钢轨、横梁和垫板组成。 导轨的轨距B=2√R2外-R2内。 b、设置承压壁 承压壁应承受和传递全部顶力,必须具有足够的强度和刚度,应根据最大顶力计算具有较大的安全度。1、方形沉井前垫以40×40cm方枕木,枕木外衬厚5cm钢板作为承压面,钢板面

大开挖穿越小型河流施工方案

大开挖穿越小型河流施工方案

大开挖穿越小型河流施工方案 根据招标人下发的招标文件以及对现场进行的勘察可知,本标段大开挖穿越小型河流共19次。管线途经区域地形起伏较大,河流分布于U 型谷地中,两侧一般较为平坦。在丰水期呈现量大、流急的特点;在枯水期则水流量和水面宽度较小,且水深较浅。需穿越河流近年来经过当地政府改造已经成为当地排涝和灌溉的主力河流,为了不影响当地的正常农业生产和排洪安全,施工作业期选在春灌以后、雨季之前。中型河流施工选在该河流的枯水期。针对以上特点拟在枯水期采取半幅围堰截流方式穿越中型河流。 1.施工工序 2.施工准备 2.1施工前应详细阅读施工图纸及设计文件,详细调查穿越处水文、地质情况,并现场落实河道冲刷深度或清淤深度,确保施工 测量放施工准 草袋围堰 检查验收、管沟 稳管 开挖导流堰间排水、清穿越段管道施管沟开挖、管道围堰拆除、地貌

后的管顶埋深距离冲刷线不小于 1.0m,然后制定制定施工方案,报监理单位批准。 2.2根据土壤性质、水流速度、开挖深度或试挖资料等因素确定河底管沟的沟底宽度和边坡尺寸。 2.3对测量的仪器进行校核,备全测量所用的物、料。 2.4根据管沟开挖深度及开挖坡比,估算用地宽度,提前做好超占用地手续。 2.5根据施工总体计划安排和施工实际进度情况,在河流穿越前20天由外协人员向当地水利部门上报河流穿越的报告,征得其同意并获得审批。 3.测量放线 根据确定的沟底宽度和坡度,施工前,测量人员在岸边打标志桩、撒白灰线,标明管沟中心线、管沟边线、围堰边线,并拉两条细线,标明作业带边线。 4.开挖导流渠 在围堰前,在预制管段侧的河流对岸开挖导流渠,将截流后的上游河水引至下游。导流渠上口宽4m、下口宽1.5m(也能够根据现场河流实际流量确定),深度根据现场实际情况确定,长度为100m左右(导流渠布置示意见下图)。用挖掘机开挖导流渠,

顶管施工工艺流程图

顶管施工工艺流程 顶管法施工技术 顶管施工即在地表不挖下槽沟,以液压为动力将钢管(含多节钢管)或混凝土管从A点顶至B点的施工工艺,我公司经多次工程实践,形成该施工技术。 工艺特点及适用范围 1、路下顶管,路上畅通; 2、建筑物下顶管,不影响建筑物使用功能; 3、缩短管道铺设周期,降低工程造价显著; 4、设备单一,操作简便; 5、本工艺所用管道的管节必须是国家定点厂家生产的合格产品; 6、适用于铁路、公路及不易或不宜开挖沟槽的地下管道施工。 工艺原理及工艺流程 明铺管道改为以机械为动力在地表下使管道从A点转移至B点。 施工准备??测量高程及轴线??挖顶管工作坑??铺顶管导轨??设置顶进后背??安装顶进设备及吊放管节??挖土顶进??测量及纠偏??再次挖土(管中土)顶进??测量循环作业直致完成。 主要机械设备:吊装设备、高压油泵、大吨位千斤顶、后背桩及后背梁、导轨及出土工具、经纬仪、水平仪。机具功能及数量根据被顶进管节的直径长度及重量而定。

施工要点 1、顶管工作坑开挖要依照施工方案及具体环境进行,坑的长宽要视土质,被顶管节的直径、长度,机具设备,下管及出土方法而定。工作坑除安装顶管的机具设备后背、导轨、顶进管节以外,还要有利于向坑外出土和作业人员的操作。一般要求,工作坑上口前缘距路缘≥2m,安放管节后每侧要有1m的工作面,管节后侧与千斤顶之间要有利于出土的空间,在有水的环境中要设置水坑及排水设施,工作坑壁的放坡系数根据土质情况应符合要求,坑底要夯实。 2、导轨由四根钢轨和若干枕木组成,枕木置在工作坑底下1/2枕木高的基土上,枕木间距800?1000mm,钢轨的长度等于工作坑底面的长度减去钢轨桩所占的位置,钢轨的间距要视被顶管节的外径而定,一般要保证管节安放后下皮高出枕木上皮20mm,千斤顶安装后要与管节的横截面有最大的接触面,钢轨安装要平直,前端抬头要有0.5-1.0%的坡度。 3、顶进后背:后背的坚固与否直接影响顶管的效果,所以,后背所具有的能力必须能满足最大顶力的需要,后背由后背桩及后背梁,后背桩后面的夯实土所组成,后背桩一般以钢轨代替,埋入坑底以下1.5m左右,桩后填土分层夯实,后背桩平面垂直于顶进方向的轴线,钢制后背梁放在桩前的导轨上。顶进后背的其它组成型式有砌筑毛石的,有预制钢筋混凝土块组合的。 4、安装顶进设备和管节:顶进设备由一台高压油泵和两台200?500t千斤顶组成,千斤顶安在后背梁与管节之间,管节后端和千斤顶之间有专用钢护圈及麻辨或橡胶垫对混凝土管端保护,管外壁涂石蜡做润滑剂,减少顶进摩阻力,千斤顶通过传力柱将管节顶入路基。 5、挖土、顶进、测量及纠偏:设备安装后经试运转无异常即可掏土顶进,掏土视土质及管顶上部覆土厚度而掌握进尺深度,土质较密而且覆土较厚,有利于形成卸力拱,可以适当多挖,土质松散或覆土厚度较小,则要少挖,勤挖勤顶,挖土直径不可超过管节的外径。 挖土及运土的工具根据管径的大小而定,内径在880?1500mm的制做专用小车,内径在1500mm以上的可用双轮小车直接出土,土的垂直运输可用吊车或电动葫芦。 顶进过程要时刻测量,每一顶程过后,要对管的高程及左右偏差测量一次,发现问题及时纠偏,纠正左右偏及抬头扎头的措施,可以在管的前端设一斜撑支于管前的土壁上,结合一侧超挖土方,随顶随纠偏。前两节的衔接处,用钢板焊制的钢胀圈加固,做为防止偏差的一项措施。 质量要求及安全措施

河流穿越专项施工方案 -

龙会002-X2井试采工程河流穿越施工方案 编制: 审核: 审批: 川庆油建重庆分公司 二O一4年五月八日

目录 一、工程慨况 (1) 二、河流穿越施工难点 (1) 三、河流、沟壑穿越施工方案 (1) 1、小型河渠及沟壑开挖穿越施工方案 (1) 2、中小型河流开挖穿越施工方案 (1) 四、施工人员 (6) 五、施工设备及机具 (6) 六、安全文明施工 (6)

一、工程慨况 龙会002-X2井试采工程是我国实施能源战略的重点项目之一,工程位于达县。管道沿线低山、山谷交错,河流、小溪较多,施工难度较大。 由于地处川东北地区,沿线河流、沟渠较多,同时雨水分布不均匀,夏季多阵雨、暴雨,秋季多连绵小雨,河流水量变化大,雨季暴涨水流急。为确保河流穿越施工安全,确保工程质量,合理安排施工,特制定本方案。 二、河流穿越施工难点 龙会002-X2井试采工程穿越沿溪口村跳水河。 1、A02至A03桩段穿越穿越沿溪口村跳水河,水面宽约35米,水深约0.5米,岩石河床,V型河谷,雨后河水暴涨,穿越方式为大开挖,由于河面较宽,管沟开挖和导流围堰施工难度大,施工困难。 三、河流、沟壑穿越施工方案 1、小型河渠及沟壑开挖穿越施工方案 ⑴小型河渠穿越施工一般采取在河岸的一侧进行管道对口焊接预制,然后截坝导流、开挖管沟,整体吊装下沟的方法施工。 ⑵在小型河渠穿越时,可以采用草袋围堰,但优先采用无土围堰代替普通拦水坝。 ⑶导流使用导流管方式导流。 ⑷管沟开挖完毕并检验合格后,在河两岸采用挖掘机或者汽车吊车将管段吊装就位,并进行稳管和河流护底施工。 ⑸管道穿越小型河渠的管段,其试压与所在管段一并进行。 2、中小型河流开挖穿越施工方案 ⑴穿越一般要求 ①以据现场工期要求及工程具体特点,组建专门的施工队伍,配置优良设备集中突击。 ②河流的穿越原则上采用围堰导流,开挖全埋敷设。围堰可根据现场情况采用挖导流渠或设置导流管(或导流槽)的方式进行水流的疏导。若水流量较小,为减少施工难度则在上下围堰上直接跨放导流管(或导流槽),或以潜水泵加长出口软管,将河水直接抽排至下游导流,穿越管线组焊试压完毕后,待管沟开挖完一次埋设。 ③若采用导流管(或导流槽),则导流管尺寸应根据施工期河流水流量的大小及现场情况确定制作。

顶管施工方案

顶管施工监测方案 成都轨道交通施工监测项目部2018年05月21日

目录 1 工程概况 (3) 2 地质及水文情况 (3) 2.1 地质情况 (3) 2.1.1 地形地貌 (3) 2.1.2 工程地质 (4) 2.1.3 水文地质条件 (5) 3 编制依据及监测目的 (7) 3.1 编制依据 (7) 3.2 监测目的 (7) 4 监测内容、频率、预警及消警 (7) 4.1 监测内容 (7) 4.2 监测频率 (8) 4.3 预警及消警 (1) 4.4 安全巡视内容 (1) 5 监测工作的实施 (2) 5.1 6.3 监测仪器 (3) 5.2 .4 监测方法 (4) 5.3 6.5 数据处理方法 (4) 6 数据处理分析及成果运用 (5) 6.1 数据分析处理 (5) 6.2 绘图 (6) 6.3 制表 (6) 7 监测信息的反馈 (6) 8 应急预案 (7) 9 质量安全保证措施 (8) 9.1 质量保证措施 (8) 9.2 安全保证措施 (9) 9.3 环境保护保证措施 (9) 9.4 职业健康保证措施 (10)

9.5 节能减排保证措施 (10)

1工程概况 本工程为保证地铁主体基坑正常施工。现状有一根d1200污水管道横穿站点往南,同时有一根d1200污水管道平行站点接入横穿的d1200污水管道中。根据管探资料,污水管道埋深7~9m,与站点及区间桩基冲突,考虑迁改污水管道至车站及区间承台外。采用顶管施工。 图2.1.1 车站位置示意图 2地质及水文情况 2.1地质情况 2.1.12.2.1地形地貌 成都市区主要位于岷江冲洪积扇的东南边缘。轨道交通10号线自北向南依次穿越川西平原岷江水系一、二阶地等二个地貌单元,地势总体呈东北高西南低。 本车站场地范围地势较平坦,地貌单元为岷江水系Ⅰ级阶地,孔口高程为487.50~489.70m,相对高差2.2m。

八年级地理上册2.3河流(第2课时长江的开发与治理)课后习题

第2课时长江的开发与治理 知能演练提升 能力提升 1.2018年春节,小明乘船从重庆到上海的姑姑家探亲,沿途经过的地点排列正确的是( ) A.葛洲坝、三峡、鄱阳湖、洞庭湖 B.三峡、葛洲坝、鄱阳湖、洞庭湖 C.三峡、葛洲坝、洞庭湖、鄱阳湖 D.葛洲坝、三峡、洞庭湖、鄱阳湖 宋代范仲淹对昔日“八百里洞庭”壮观景象的生动描绘:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山, 吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。”据此完成第2~3题。 2.洞庭湖位于( ) A.湖南省 B.湖北省 C.江西省 D.安徽省 3.昔日洞庭,“浩浩汤汤,横无际涯”。如今变得支离破碎,湖面大大缩小,主要的人为原因是( ) A.泥沙在湖泊中大量沉积 B.湖泊的补给水源不足 C.人类盲目地“围垸垦殖” D.历史上洞庭湖区曾受内力抬升作用 读长江水系图,完成第4~5题。 4.关于长江支流的叙述,正确的是( ) A.①河是赣江,主要流经湖南省 B.②河是湘江,注入洞庭湖 C.③河是岷江,是长江最长的支流 D.④河是雅砻江,内河航运发达 5.长江航道有“黄金水道”之称,一艘轮船从A港口航行到上海,经过的港口城市B、C、D、E、F 依次是( ) A.重庆、宜昌、武汉、南京、九江 B.重庆、宜昌、武汉、九江、南京 C.宜昌、重庆、九江、武汉、南京

D.重庆、武汉、九江、宜昌、南京 6.金沙江水能资源丰富的原因是( ) A.是我国最长的河流 B.金沙江奔流于山高谷深的横断山区,落差大,江流湍急,水能资源丰富 C.有“黄金水道”的美誉 D.是我国流域面积最大的河流 7.今天的长江已成为世界上运量最大、运输最繁忙的通航河流。长江流域集聚了我国40%以上的经济总量,全国500强企业有近200家在长江沿线。下列关于发展长江航运有利条件的叙述,错误的 是( ) A.沿江东部地区经济发达,人口密集,运输需求量大 B.与南北铁路线和京杭运河可组成运输网 C.航道处于天然状态,水位变化大 D.干流横贯东西,宜宾以下四季通航 8.《长江之歌》中有“你从雪山走来,春潮是你的风采;你向东海奔去,惊涛是你的气概”的歌词。你能从这几句歌词中体会到长江的哪些基本特点?( ) ①发源地地势高②春季水量上涨③向东注入东海④支流众多 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 9.读长江干流剖面示意图,判断长江干流上水能资源最丰富的河段是( ) A.荆江段 B.湖口至镇江 C.长江三峡 D.源头至宜宾 10.某考察队沿长江源头向下游考察,他们沿途拍摄了很多长江沿线的景观图,下列图片从上游至下游排列正确的是( ) A.①②③ B.③②① C.①③② D.②③① 11.长江被誉为“黄金水道”,是因为长江的( ) A.航运价值高 B.流域面积广 C.径流量大 D.水能资源丰富

顶管施工方案说明书

顶管施工方案说明书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

6-1 顶管施工概况 穿运地涵顶管段的轴线采用直线布置,为过水能力为30m 3/s 、内径尺寸为、外径为、长的钢筋混凝土顶管。顶管采用“F ”型接头式钢筋混凝土管,顶管共分3孔。管间净距,管顶覆土厚~ m ,顶管顶高程,底高程。在顶管范围内分布的土层有③2、④1、④2、⑤1、⑤2层。其中③2、④2层土呈流塑状,高压缩性,土质差,京杭运河以北该二层土厚度相对较厚,顶管基础座落在④2层上,京杭运河以南顶管基础座落在⑤1、⑤2层上,土质较好。 顶管施工平、剖面图见附图6-01。 6-2 顶管施工工艺 ⑴ 顶管施工流程 见下图: 顶管顶进工艺见附图6-02。 6-3 顶力计算 Φ3500mm 顶管全长553m ,采用土压平衡式顶管掘进机,穿越的土层主要为层④1粉土、层④2淤泥质粉质粘土和层⑤1粉质粘土。对顶管机头和管节的顶进阻力进行估算。 ⑴ 顶管机正面最大阻力: Pt =r(H+2/3D)tg 2(45o +Φ/2) =+2×3) tg 2(45o + o /2) =394kN/m 2 N =1/4πD 2Pt =1/4π××342 =5463kN ⑵ 采取注浆减摩措施时,553m 管道摩阻力: F 摩 =K πD 1L =5π××553

⑷实际顶力: 根据中继间的布置(见“6-4 中继间的布置”),顶进实际最大顶力就是100m管道摩阻力: F实= KπD1 L1 =5π××100 =6535kN 式中: N —顶管机正面阻力(kN); Pt —被动土压力(kN); r —土容重(kN/m3); H —最大复土深度(m); Φ—内摩擦角(o); D —顶管机外径(m); D1 —砼管道外径(m); K —砼管道单位面积摩阻力(kN/m2),根据《地基基础设计规范》(DGj08-11-1999),取5 kN/m2; L —砼管道长度(m)。6-4 中继间的布置 ⑴中继间的布置 根据以上顶力的计算并结合以往类似工程的施工经验,为了减少顶进阻力,提高顶进质量,减少地表变形,施工中必须采用中间接力顶进。 当总推力达到中继间总推力40%~60%时,设置第一只中继间,以后每当达到中继间总推力的70%~80%时,设置一只中继间。中继间的总推力为9000kN,使用中继间推进砼管道的长度: L1=9000×75%/(5π×)=103米 第一只中继间设于顶管机尾部处。以后每隔100米设置一只中继间,设置5只,余下的53米由主顶承担。每条顶管初步设置6只中继间,当主顶油缸达到中继间总推力的90%时,就必须启用中继间。在施工中根据实际情况对中继间的布置可以作必要的调整。 ⑵顶进实际最大顶力: 根据中继间的布置,顶进实际最大顶力就是100m管道摩阻力: F实= KπD1 L1

河流定向钻穿越施工方案

方案河流定向钻穿越施工方案 1工程概况 本工程为成品油管道,从俄罗斯共青城炼油厂至德卡斯特里港油库,输送介质为汽油、柴油、航空煤油,线路全长330KM,管径530,材质K56,干线输油管线的允许最大工作压力6.3Mpa,年输量530万吨。 管道沿线穿越阿穆尔河,水面宽度2200米,其地质为不均匀岩石地层,设计采用定向钻穿越。2编制说明 如果工程按2016年8月开工,计划阿穆尔河定向钻施工选择在8月~10月份进行。 3工程流程图 4施工技术措施 4.1施工一般技术要求 开工前要组织有关人员熟悉设计图纸、设计文件及施工验收规范,组织人员熟悉落实施工方案,同时搞好图纸汇审并做好记录。请甲方组织现场技术交底。参照所提图纸,写出主要环节的技术措施。施工中严格执行设计图纸和规范标准。各工种施工人员要严格执行本工种的操作规范。各工种的工序施工完毕,要认真搞好质量自检互检工作。 4.2场地修筑 4.2.1便道修筑:扫线、修施工便道,要求用推土机将部分地面杂物和障碍推掉,形成宽4m的便道,对低洼地带要垫土推平压实。确保施工机具设备顺利进场作业。 4.2.2钻机等施工设备进入一侧河岸施工场地,对于承载力不够30吨的桥,涵洞必须加固,对于进场弯道必须按回转半径15米铺设道路,以保障设备安全进场。 4.2.3钻机场地:穿越入土点以设计图纸为准。入土点场地占地40m×40m,先用推土机将地推平,范围是以入土点为中心,东西向40米,南北向40米。再用土工布铺垫,然后依米的排0.5米,深0.8米处,环四周挖宽1.5次铺垫予石板、防滑钢板。距钻机场地边缘. 水渠,并挖掘20m×10m×1.5m蓄水池,将水抽入池内。 4.2.4出土点场地及焊接管道安装作业带走向场地:平整30m×30m出土点场地及管道焊接安装

定向穿越河道方案

鹿泉区李村镇(屯头-北胡庄)中压天然气管道工程 定向钻穿越****河道施工方案 编制单位:河北省安装工程有限公司 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工技术标准及验收规范 (2) 三、定向穿越铺管技术……………………………………………………………………………………………… 2-4 四、施工流程………………………………………………………………………………………………………………… 4-12 五、主要机械设备及劳动力 (12) 六、质量保证措施…………………………………………………………………………………………………… 12-13 七、安全文明施工措施………………………………………………………………………………………… 13-16 八、安全生产事故预防及应急响应与救援预案…………………………………… 17-20 一、工程概况 1、穿越场地位置、气候及土质 本工程为XX工程,现拟在XX河进行非开挖天燃气管道铺设,穿越位置为

XXX。本穿越场地年降雨量在1700毫米左右,年无霜期为345天左右,年平均气温21.5℃,四季常青,无严寒酷暑,属亚热带季风海洋性气候。地处潮汕平原,地形平坦开阔。 该河涨潮水面宽度约为Xm,涨潮水深为Xm,左右岸为红土、细沙,沙层土壤裸露。堤围高度约为15m,两岸杂草丛生,泥土松软。河道河床覆盖层为少量砂卵石,上部0.8-1.0m土质结构松散,下部密实度随深度的增加而增加,由稍密到中密。上部冲积层主要由粉沙土层、细砂层、少量卵砾石层组成,少量泥质分布于河床。下部冲积层主要由卵、砾石层、砂层组成,夹有淤泥质薄层或透镜体,分布于一级阶地。 2、穿越概述 XX河水面宽度约XXm,采用水平定向钻穿越1孔Φ100mm导向孔,扩孔至500mm导向孔,然后清孔一次,回拉已试压完成的DeXX燃气管道,穿越长度约180m,拟采用ZT-18型水平钻机进行施工,预计施工XX天 二、施工技术标准及验收规范 《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》CSTT;《输气管道工程设计规范》GB50251---2003;《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2007;《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道线路工程》(SY4208-2008);《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369-2006);《油气输送管道穿越工程施工验收规范》(GB50424-2007)。 三、定向穿越铺管技术 非开挖导向钻进铺设管线是在传统顶管法和不能定向的水平钻进铺管法的基础上,引进现代的导向技术而发展起来的铺管技术。它利用地面放置的铺管钻机,沿待铺管线的设计轨道先钻成一个导向机,然后将导向孔扩大,并将工作管拉入孔内,实现不开挖铺管的一种先进技术。 与顶管法相比有如下突出优点:导向孔施工时,深度位置可以由导向仪测量,并根据设计轨迹进行校正调整,因此铺管精度高,成功率高。此外,铺设的管径、管材范围更广,使用的地层环境更宽。大量的工程实例表明,该方法铺设管线的地段,竣工后地面不变形,稳定性好。施工原理 1、利用水平定向钻机在障碍物(如河流、公路、铁路和沟渠等地面构筑物)下面沿预定轨迹钻一导向孔,钻头在障碍物一侧入土,从另一侧出土,然后利用钻机通过钻杆把要敷设在障碍物下面的管道沿导向孔回拖到钻机一侧的地面出土。 2、定向钻孔法敷设管道的关键是按照预先设计的曲线钻出圆滑的导向孔。其原理是:钻机通过钻杆推动钻头沿预定的轨迹前进,泥浆系统提供的高压泥浆流经过钻杆内腔,由钻头水嘴喷射泥浆冲刷钻头前端的泥土并起到冷却润滑和固定孔壁作用,

河流顶管施工方案

1、编制依据 2、工程概况 管线由钱塘江南岸穿越点进入河庄镇由北向南经文伟村、三联村、龙虎村、长远村、永利村、接着穿越红十五线进入与规划滨江二路的并行段,过红山村进入南阳镇境内,管线继续向南敷设进入坎山境内,过红山农场折向西南过红垦农场折向东敷设经南山大堤至萧山分输站。本段线路水平长度约,顶管穿越22处(含支线)。其中河流顶管9处,穿越长度共计870米。

3、工程范围 本方案适用于下沙枢纽站—萧山清管分输站线路工程ABG010-ABG010-1;ABG024-ABG024-1;ABG028-ABG029;ABG029-ABG030;ABG047-ABG048;ABG057-ABG057-1;ABG071-ABG072;AB133-AB134;AB133-AB134(支线)河流顶管。 线路河流顶管统计表

4、劳动组织 按两个队组建,共需测工4人,机械操作手12人,民工16人。 5、机工具配备

6、施工工艺流程、作业程序及方法 施工方法确认 根据设计要求结合本段实际情况确定本段内所有河流采用混泥土双沉井;混泥土套管和机顶法施工。 顶管施工工艺流程 工作井施工

测量放线后,在顶管两侧选择进出设备及运送材料方便的一侧。修建工作井,由于本段地质情况较差选用水泥沉井以保证施工安全。 在工作井相反一侧为接收井,工作井为长与宽的尺寸分别为6m×4m,接收井尺寸分别为4m×3m,并做好支护。 设计选用钢筋混凝土套管,为了顶管顺利,可在其前端加上钢制顶帽。 顶力计算方法 顶管管壁外周摩阻力计算的方法有两种: 顶进距离较短,地面环境要求不高,管壁外周不采用注入触变泥浆的措施,且采用管前挖土方法,其侧向顶进摩阻按下式计算: F1=f1〔K(PV+PH)DLP〕 式中:F1-----管壁与土层之间的摩阻(KN) PV=γh—管顶以上的垂直土压力(KN/m2) γ—管顶以上天然土的容重(KN/m3)见下表 h---管顶上的覆土厚度(m) PH=PVtg2(45-/2)管壁上的水平压力(KN/m2) ----土的内摩角,见下表

河流的开发与治理

关于“河流开发与治理”的探究性学习 摘要:河流与人类密切相关,但是由于人类对资源的不合理利用及对废弃物的任意排放,使人类与河流环境的关系愈加恶化,现今河流的开发与治理已成为我们必须面临的一个重要课题。本次方案设计及实施,开阔了学生的视野,增加了学生知识面,多方面了解了世界各地河流开发利用的具体情况及整治措施,达到了课程标准的关于“流域开发”的基本要求,使学生比较顺利的完成了学习任务。 关键词:河流、开发、治理 一、探究背景: 河流与人类的密切关系是人所共知的。虽然全世界河流的总水量不及地球总水量的万分之一,但河流对人类的贡献,却远比海洋、湖沼、冰川等水体大得多。 在中国辽阔的土地上,分布着众多的江河。中华民族的祖先最早就是在黄河两岸定居生息的,并创造了灿烂的古代文化。千百年来,河流在中华民族的成长、壮大中,做出了不可磨灭的贡献。随着社会的进步和发展,人们与河流的关系将更加密切,河流也将为人类做出更多更大的贡献。但是由于人类对资源的不合理利用及对废弃物的任意排放,使人类与河流环境的关系愈加恶化,现今河流的开发与治理已成为我们必须面临的一个重要课题。 二、联系教材: “流域开发”问题属于“区域可持续发展”的范畴,普通高中地理课程标准对该内容的要求是:以某流域为例,分析该流域开发的地理条件,了解该流域开发建设的基本内容以及综合治理的对策措施。中图版教材选用美国田纳西河这一典型案例进行详细分析,又建议学生对中国最大的内流河——塔里木河进行案例研究,足以体现“流域开发和治理”问题在高中地理知识体系中的重要性,也充分说明了课程标准所

指“某流域”并非某一条河流域,而是要求学生掌握不同自然和社会经济条件下的各种河流流域的开发整治的共性和个性。因此,组织一次以老师为主导、学生为主体的探究活动非常有必要。 三、探究成员: 高二(27)班所有学生 四、探究目标: 1.经历“河流的开发与治理”的学习与探究过程,懂得合理、科学地开发治理河流的方法以及重要意义。 2.加强对我国河流的利用情况的基础知识学习研究,加强对河流治理方面的新科技发展信息的了解。 3.在自主探究实践中,学习和设想河流开发和治理的方法,培养自主学习、合作学习的精神。 4.体验探究学习的乐趣。帮助学生树立为社会服务的意识、科学意识,提高创新实践能力。 五、探究过程 (一)、准备活动,搜集原始资料 1.学生到阅览室、图书馆或通过上网查阅河流利用与治理的相关资料,了解河流利用与治理的发展现状。如:人类利用河流的历史;河流利用中存在的问题及产生的影响;现代河流治理的新技术等。 2.学生对家乡沿河的家庭或单位进行调查访问活动,并做好访问咨询中有关信息的记录,如:河流对人类的贡献、近现代河流环境变化、工业发展与河流的关系、生产和生活污水排放对河流的影响、人类治理河流的措施及效果等。 3.归纳并分类整理收集到的信息资料。 (二)、分析资料,实施分组方案

大管径顶管穿越河道施工方案教程文件

大管径顶管穿越河道 施工方案

良乡电力管道穿越刺猬河顶管工程 技术方案

目录 1.工程概况 (1) 2.技术方案 (3) 3.施工方法及顶管防沉降措施 (23)

1.工程概况 1.1工程简介 本工程为房山区良乡电力工程穿越刺猬河顶管工程,设计起点为刺猬河南岸城良35KV变电站入地后穿越刺猬河至河北岸向西北方向与长虹西路电力管线相接。原管线规划为2.0m*2.3m暗挖隧道,穿越刺猬河部分变更为顶管穿越,顶管管径为φ3000,根据河道管理部门要求,管顶覆土深度即距离河道底部应不少于2.5m,由于顶管管径较大,根据顶管有关规范顶管覆土不小于 0.8D要求,覆土深度确定为3.0m。从顶管工艺角度出发,顶管覆土深度越大越有利于顶进,但同时却增加工作井和接收井的施工费用,设计时根据原隧道埋深和上述深度要求进行调整。 现状河道上口宽42m,河底宽25m,河底和两岸为护砌护坡结构,河底至现况地面上端为4.0m,水深约2.0m左右。

1.2管线沿线水文地质条件 地质条件无相关详细资料,水文条件按地下水丰富考虑。 1.3管线沿线地形地貌 拟建场区位于长虹西路东侧,地形较平坦,周围无大型建筑物,河北岸为绿化带,地势较低,河南岸为加工厂,多为平房。 1.4管线沿线周围环境 管线穿越刺猬河,南北两岸均紧邻长虹西路,交通便利。 1.5地下管线及障碍物情况 在施工前应委托物探技术部门对工作、接收井周围地下管线进行探查。

2.技术方案 2.1顶管方式 顶管方式拟采用土压平衡机械顶管工艺穿越刺猬河河道,工作井设在刺猬河东岸,接收井设在刺猬河西岸,由东向西顶进,顶进长度120米,顶管管顶距河道底部3.0m,顶管管径φ3000。坡度为0.0019,工作井向东与本工程暗挖段6标段对接,接收井向西与现况电力隧道侧接,工作井和接收井坐标由设计确定。 本方案有以下特点: 一、本方案穿越刺猬河河道,不需大面积破坏原河道结构,不用围堰导流,在施工中充分保证河道河底和护坡的完整性。 二、采用土压平衡机械顶管掘进技术,日掘进15米,顶管上方沉降控制在15mm以内,既快速又安全。 三、工作井设在刺猬河北岸绿化带内,接收井设在刺猬河南岸加工厂南门外,经现场踏勘,河岸两边道路行人车辆较少,有利于施工及运输,社会交通影响面小。需要时进行社会道路交通导行。 四、根据φ3000顶管土压平衡顶管掘进机械(机头长度按5.3m,直径3570mm推算)φ3000,工作竖井平面尺寸(净空)为9.0m*7.0m,接收竖井平面尺寸(净空)为6m×5m。拟建接收井井位见下图: 五、由于顶管断面为圆形,暗挖沟道断面为圆拱直墙,顶管与暗挖隧道接口过渡时本工程设计难点,本方案就此提出初步方案,仅供参考。

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