沙芜龙地电站枢纽布置设计

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AAA水电站枢纽布置设计毕业论文

AAA水电站枢纽布置设计毕业论文

AAA水电站枢纽布置设计毕业论文目录第一章综合说明 (3)1.1 流域概况 (3)1.2 水文气象 (3)1.2.1 水文及气象 (3)1.2.2水文气象及径流条件 (3)第二章工程地质及工程任务和规模 (4)2.1地形地质 (4)2.1.1库区工程地质情况 (4)2.2 区域及水库地质 (5)2.2.1地形地貌 (5)第4章第三章坝址、坝轴线、坝型选择及枢纽布置 (6)3.1坝址的选择 (6)3.1 坝轴线的选择 (7)3.1.1坝轴线的选择原则 (7)3.1.2 坝轴线的选择 (8)3.2 坝型选择 (8)通过上述比较,我认为选择重力坝比较适合,因此我选择的是混凝土重力坝。

(8)3.3枢纽布置 (8)3.3.1布置原则: (8)3.3.2枢纽的总体布置 (9)3.3.3布置方案 (9)第4章第四章工程布置及建筑物 (10)4.1 非溢流坝段设计 (10)4.1.1 坝体断面设计 (10)4.1.2确定坝顶高程 (11)4.1.3坝顶宽度的拟订 (14)4.1.4坝坡的拟订 (15)4.1.5上、下游起坡点位置的确定 (15)4.2剖面设计 (15)4.3重力坝非溢流坝段主要荷载及计算 (15)4.3.1 (15)4.3.2抗滑稳定性极限状态 (22)4.3.3坝体应力计算 (27)4.4溢流重力坝的设计 (41)4.4.1堰顶高程的确定 (41)4.4.2计算 (41)4.5消能设计及计算 (45)4.5.1、消能防冲设计 (45)4.5.2挑流鼻坎的设计 (46)4.5.3水舌挑射距离和冲刷坑深度的计算 (46)4.5进水口段的确定 (48)4.6引水管道的确定 (50)4.7水电站厂房的布置设计 (50)4.6.1主厂房的平面设计 (51)4.6.2主厂房长度的确定 (51)4.6.3主厂房的高程、高度设计 (52)4.6.4主厂房的宽度设计 (54)4.6.5副厂房的平面设计 (54)4.6.76 主变压器场 (54)4.6.7 开关站 (54)第五章施工组织设计 (55)5.1 概述 (55)5.2施工导流方法 (55)5.3 围堰设计 (55)第六章结束语 (56)第一章综合说明1.1 流域概况AAA水电站位于某省西南的武陵山区某自治州鹤岗县境,坝址位于下游北方镇柳月坪,下距在建工程二级水电站坝址约8.7km。

浅谈某水电站厂区枢纽布置

浅谈某水电站厂区枢纽布置

浅谈某水电站厂区枢纽布置
杨春雁
【期刊名称】《山西建筑》
【年(卷),期】2011(037)026
【摘要】根据四川省某水电站工程现场自然条件,结合相关规范,介绍了两种不同的厂区布置方案,并通过比较不同发电水头对水电站发电量及经济指标的影响,确定了厂区枢纽布置方案,对今后同类水电站厂区规划具有一定指导意义。

【总页数】2页(P228-229)
【作者】杨春雁
【作者单位】新疆水利水电勘测设计研究院水工所,新疆乌鲁木齐830000
【正文语种】中文
【中图分类】TV731
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三级电站工程水土保持枢纽布置

三级电站工程水土保持枢纽布置

枢纽布置1.工程总体布置本工程为径流引水式电站,主要是利用河道天然落差进行发电,布置方式为:修建拦水坝,通过隧洞或明渠等引水到厂房发电。

工程主要由拦河坝、引水系统、厂区三大部分组成。

拦河坝位于河尾下游1.1km处,从左到右依次布置左岸接头坝、自由溢流坝、右岸接头坝,坝总长21m。

坝后设置沉沙池。

厂区建筑物包括进厂公路、厂房、开关站、生活区等。

电站厂房布置在班果河下游的左岸,紧贴原河床岸边,主厂房总长度30.400m,总宽度11.800m,副厂房长度12.500m,宽度11.800m,尾水渠后接原天然河道。

引水系统布置于河道左岸,由坝前进水口、隧洞、明渠、渡槽、压力前池及压力管等组成,各建筑物长度分别为:坝前进水口10.70m(孔口净宽为2.2m);无压隧洞全长1691.464m;两段隧洞间和隧洞出口明渠长74.380m;压力前池39m;压力钢管180.40m。

此外,为保证渠道运行安全,分别在进口明渠段、压力前池左侧设置39m长的溢流侧堰及溢洪道;前池布置有进水塔、冲砂闸等建筑物布置;压力前池到厂房布置压力钢管。

2.拦河坝拦河坝包括溢流坝及非溢流坝两部分。

溢流坝布置在河床主河槽中,以顺应河势、利于泄洪,两岸分别为左岸接头坝和右岸接头坝,溢流坝段全长15m,底宽10.07m,最大坝高6.5m。

右岸非溢流坝位于右岸,长2.50m,共一段,均为实体重力坝,坝体为C15埋石砼。

坝顶高程1469.710m,坝顶宽度3.00m。

3.引水系统引水系统布置于河道左岸,总长L=1828.150m,由坝式进水口、隧洞进口明渠、圆拱直墙形式无压隧洞、隧洞出口明渠、压力前池及压力钢管组成。

引水渠进口中心线位于大坝左岸,为闸坝式进水口,孔口净宽为2.2m,底板高程1463.87m。

隧洞坡降i=1/1000,无压隧洞采用城门洞型,净宽2.20m,净高2.60m。

隧洞全长1691.464m。

隧洞出口明渠及压力前池依山布置,明渠坡降i=1/1000;压力前池桩号池0+000.000~池0+039.000,长39m,底宽2.0m,顶宽7.60m,高5.50~6.50m。

沙铺砻水电站工程施工配变容量选择

沙铺砻水电站工程施工配变容量选择

沙铺砻水电站工程施工配变容量选择
于桓飞;赵永明
【期刊名称】《浙江水利科技》
【年(卷),期】2001(000)003
【摘要】对国内大部分水利枢纽工程来说,变压器的容量配置于初设报告中已确定,在实施中应根据工程所在地的用电考核制度、实际施工进度计划、负荷同时率、允许过负荷使用规定及变压器设备投资等综合因素,进行经济比较,重新核定变压器容量配置的经济合理性.
【总页数】3页(P39-41)
【作者】于桓飞;赵永明
【作者单位】浙江省水利水电河口海岸研究设计院,浙江杭州 310020;浙江省水利水电河口海岸研究设计院,浙江杭州 310020
【正文语种】中文
【中图分类】TM40
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02 电站首部拦水坝枢纽工程施工组织设计

02  电站首部拦水坝枢纽工程施工组织设计

××××电业有限公司×××电站首部拦水坝枢纽工程施工组织设计审核:编制:编制单位:×××建筑公司编制日期:二00三年九月二十六日目录一、工程概况1、工程简介2、水文气象和工程地质3、对外交通条件4、编制依据二、施工部署1、施工总体布置2、施工队伍选择3、组织机构设置4、工程质量目标5、工程工期目标三、施工准备1、技术准备2、物资准备3、劳动力组织四、主要分部分项工程施工技术方案1、测量定位2、土石方工程3、坝体工程4、进水口及冲砂闸工程5、启闭室工程6、大坝细部结构工程五、施工总进度表六、拟定的项目管理机构、人员配备资职情况及主要负责人简历表七、质量保证体系八、安全保证措施九、现场施工总体规划(总平面布置图)十、工程进度、质量、安全环保实施承诺及措施十一、拟投入的施工机械名称、数量、容量配置情况表一、工程概况1、工程简介三丘田电站位于云南省双柏县鄂嘉镇鱼庄河流域空龙河上游,是塘房庙水库下游第二水电站,电站尾水与老虎山一级电站空龙河取水坝水位衔接,为鱼庄河流域水资源开发规化中的一个梯级水电站。

该工程为三丘田水电站的首部拦水坝枢纽工程,工程内容主要为:拦水坝、启闭室、进水口及冲沙闸、引水渠工程。

拦水坝坝长56m,坝底宽17.06m,坝顶宽3.8m,坝身高19.9m;坝底设0.6m厚C30砼垫层,迎水面设0.5m厚钢筋砼,坝身为C10浆砌块石。

整个坝体根据取水及地形情况设置三道沉降缝。

启闭室为三层钢筋砼框架结构,进水口及冲砂闸为钢筋砼结构。

该工程为议标工程,工程工期要求于2003年10月25日开工,2004年5月30日竣工,总日历工期为216天。

2、水文气象和工程地质水文及工程地质情况:空龙河是鱼庄河的左支流,发源于流域西部小昆岗附近,流域面积63.56Km2,本电站坝址位于11.7Km处,坝址以上流域面积42.96Km2,流域面积平均高程2474.1m,工程枢纽区多年平均气温13.4°C,由于流域内地形起伏变化很大,对水气起强烈的抬升作用,降水随高程升高而增加。

沙厂水利枢纽坝后式电站设计

沙厂水利枢纽坝后式电站设计

沙厂水利枢纽坝后式电站设计沙厂水利枢纽坝后式电站设计沙厂水利枢纽是新疆喀什河流域的一个大型水利工程,位于塔克拉玛干沙漠东缘,南临塔克拉玛干山,北依天山山脉,是福海县最重要的水利工程之一。

该枢纽由堤防、渠道、水闸和电站等主要部分组成,电站部分设计采用的是坝后式电站。

一、背景随着新疆建设步伐的加快,水利工程日益增多,水电站的修建越来越受到人们的重视。

沙厂水利枢纽坝后式电站是新疆地区较新的水电站之一,由于新疆地区的地形及气候特点,设计时必须要考虑到地质构造、环境保护等因素。

二、坝后式电站设计1. 方案选择针对沙厂水利枢纽电站的特点,设计者决定采用坝后式电站。

坝后式电站是以坝后空地建立水电站,既可以发电,又不占用坝顶空地。

另外,坝后式电站对环境污染小,对水电站的正常运行也不会造成负面影响。

2. 工程方案沙厂水利枢纽升降船闸设计了安装轨辙,能够方便地进行设备的拆装和维修。

坝后式电站将水库库体的高差变成电能,从而实现了对水资源的更好利用。

水库坝后空地大,电站设计过程中调整电站大小、布局更为方便。

最终,设计者确定了水轮发电机组的类型和装置位置。

3. 工程特点沙厂水利枢纽的坝后式电站具备以下特点:(1)空间利用率高。

坝后式电站与水库库体空间利用较大,有利于更好的利用水资源。

(2)运行效率高。

沙厂水利枢纽坝后式电站都有设备、技术、工艺上的先进性、可靠性,使电站的发电效率极高。

(3)环保性能好。

坝后式电站与水库库体相互独立,它段的发电和运行不会对水库的埋没区、漫顶流道、水文场等产生影响,也不会对生态环境产生负面影响。

三、结论在新疆地区,水电站发展的前景十分广阔。

沙厂水利枢纽坝后式电站是为了更好地利用水资源,并为当地经济的发展提供动力而设计的。

坝后式电站的设计不仅节约了宝贵的土地资源,还发挥了优异的发电效率和环保性能,这也是未来水力发电方向的发展方向之一。

首部枢纽施工组织设计

首部枢纽施工组织设计

1工程综合说明1.1工程概况扭子水电站位于甘肃省甘南藏族自治州卓尼县城上游约20.1km处的洮河干流上,距兰州市约360km,坝址、厂址右岸有岷麻公路通过,对外交通便利。

在枢纽至厂区长约7.47km的河段,河床纵比降i=3.28‰,自然落差24.51m,为修建引水式电站提供了有利的开发条件。

电站主体工程包括首部枢纽、引水建筑物、发电厂房及开关站等建筑物。

工程主要任务是发电,水库正常蓄水位2604.0m,闸顶高程2606.0m,最大坝高9.7m,电站额定水头25m,设计引用流量138.60m3/s,电站总装机容量30MW,多年平均发电量1.3572亿kW·h,年利用小时数4524h。

工程规模为四等小(1)型工程,主要建筑物为4级,次要建筑物为5级,临时建筑物为5级。

首部枢纽采用闸坝结合布置形式,具有挡水、泄洪冲沙、排冰等多项功能。

枢纽建筑物沿坝轴线从右到左依次布置泄洪冲沙闸(右边孔兼有排冰功能)、溢流坝段、副坝。

枢纽正常挡水位为2604.0m,设计洪水位为2602.77m,校核洪水位为2604.56m;下游设计洪水位为2600.90m,校核洪水位为2601.73m。

泄洪冲沙闸闸室宽度48.2m,分为4孔,闸底板高程为2596.30m,闸门高度均为8m,其中右边孔孔口宽度7.6m,其余3孔孔口宽度均为9.5m。

闸室每孔均设置工作闸门和事故检修闸门,除右边孔工作闸门为弧形闸门外,其余3孔工作闸门均为平板闸门,共用1扇事故检修闸门。

根据校核洪水位,并兼顾闸室结构设计及启闭机的运行要求,确定泄洪冲沙闸闸顶高程为2606.00m。

泄洪冲沙闸底板厚 2.0m,上下游端设置深 4.0m齿墙,边墩厚 1.8m,中墩厚2.5m、3.0m,均为C25钢筋砼现浇结构。

泄洪冲沙闸与溢流坝段上游之间顺水流设置分水墙,墙顶高程2599.80m,长度45m。

泄洪冲沙闸上游设0.5m厚C20砼铺盖,以降低渗透压力和渗透坡降。

沙滩水电站工程电气工程设计方案

沙滩水电站工程电气工程设计方案

沙滩水电站工程电气工程设计方案1.1 电站与电力系统的连接沙滩水电站发电厂房位于梧州市苍梧县沙头镇东安江枫木冲支流沙滩村附近,总装机容量2×6300kw,沙滩电站多年平均发电量4153万kWh,电站保证出力1358kw(P二80%),年利用小时为3296h,建成后的电力主要输送至广东开封。

沙滩电站装机容量2×6300kw,按装机容量选择16000kVA主变压器1台。

从技术方面考虑各级电压线路的一般输送容量与送电距离,按照本电站的规模,电站以35kV电压等级与系统连接,电站设35kV 等级出线一回,送电线路总长12km,接至新建电站,从而把电力送入系统。

1.2 电气主结线1.2.1电气主结线方案比较沙滩电站装机2台,容量为2X6300kW,发电机额定电压为6.3kV,送电电压为35kV,35kV出线一回,设计提出了两个主接线方案进行技术经济比较。

方案一:一机一变单元接线方式,其优缺点如下:(1)可靠性较好,运行灵活,方便简单,当一台主变检修时或故障时,仍可有一台机组向系统送电。

(2)35kV设备元件较多,主变两台,断路器三台,升压站占地面积较大,发电机电压设备元件较少,布置简单,七面6∙3kV开关柜,建筑面积较小。

(3)继电保护较简单。

(4)建设投资及年运行费都较大。

方案二:两机一变扩大单元接线,其优缺点如下:(1)可靠性较差,当主变检修或故障的时,全部机组必须停机。

(2)35kV设备元件较少,主变一台,断路器三台,升压站占地面积较小,发电机电压设备元件较多,九面6.3kV开关柜,建筑面积稍大。

(3)继电保护较复杂。

(4)建设投资及年运行费用都较小。

综合上述技术经济比较分析,方案二比方案一具有较好的经济性,而在技术上,由于变压器故障率较低,方案一比方案二除具有较好的运行灵活性外并无较大优势,所以本电站推荐方案二为电站主接线方案。

1.2.2厂用电源连接方式本电站厂用电源采用两台厂用变压器互为明备用供电并设置电源自动投切装置向厂区供电,其电源分别取自两台发电机的电压母线。

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清流县沙芜乡龙地水电站枢纽布置及主要建筑物设计清流县水利工作站罗远平摘要:清流县沙芜乡龙地水电站水源是清流九龙溪河上的一条极小支流—洋利溪,水电站尾水最终汇入永安市的安砂水库,电站上游为天然的小河道,下游是沙芜乡的另一个小水电站—沙芜洞口电站,该水资源通过二级开发,使水资源得到了充分合理利用。

沙芜龙地和洞口水电站都是典型的径流开发引水式小型水电站。

本文简要阐述了沙芜龙地水电站的枢纽布置、方案选择及主要建筑物设计。

关键词:小型水电站引水式水电站枢纽布置水工建筑物1、工程概况清流县沙芜乡龙地水电站位于福建省清流县龙津河下游,水源是九龙溪细小支流—洋利溪,电站座落于清流县重点旅游景点沙芜乡洞口村境内,是洋利溪梯级开发的第一级水电站,属典型的中高水头径流开发引水式小型水电站。

工程枢纽主要由渠首枢纽、输水渠道、前池、高压管道、发电厂房、尾水渠、升压站和附属建筑物组成。

引水渠道总长2.57km,压力管总长238.08m,电站装机容量2×250kw,设计水头127m,单机最大过流量0.237m3/s。

设计多年平均发电量188万kw·h,年利用小时数3760h。

电站出线接至10kv洞口电站与罗口煤矿35kv线并网,输电线路长度为1300m。

洋利溪是九龙溪的一条支流,下游建有洋利溪二级水电站洞口水电站,该水电站装机容量2×200kw,坝址控制流域面积29.6km2,是径流开发引水式水电站。

洋利溪流域内雨量充沛,多年平均降雨量1661mm,多年平均径流深950mm,多年平均流量0.69m3/s,设计保证流量(p=70%)0.29m3/s,设计洪峰流量(p=3.3%)144.6m3/s,校核洪峰流量(p=0.5%)203.2m3/s。

多年平均气温17.9℃,极端最高气温39.4℃,极端最低气温-7.9℃,年平均风速1.4m/s,无霜期298.5天,本流域洋利溪的多年平均降水量是根据清流县平均降水量等值线图及有关资料分析综合推算求得,而本流域内植被良好,河道中水质清澈,泥、砂、悬移质、推移质均较少。

本工程设计为五等工程,由于工程较小,未经过地质钻探,从现场踏勘,工程区域内地质条件简单,坝址处出露基岩为奥陶系上统於潜组页岩和砂岩,河床处由于河道坡降大,几乎没有砂砾石覆盖层,最厚处仅有0.5m,引水渠沿线大部分为岩石段,岩性为砂岩,小部分为坚土,前池及压力管道地处山坡,表面覆盖层厚0.5-2m,底层为砂岩基础,厂房、升压站台地覆盖层较厚,开挖深度达5m。

2、枢纽布置及方案选择2.1坝址选择洋利溪龙地水电站是洋利溪二级洞口水电站的上一个梯级电站,由于河道坡降较大、河谷狭窄,不适宜建造调节型水库,只能建成一般类型的拦河取水坝,坝址选择的原则为:1)不会影响流域内农田、人饮、工业、电站等用水户取水;2)满足进水闸和溢流堰的布置要求;3)不淹没耕地和房屋和尽量避免林木淹没和砍伐;4)尽量使材料运输、交通相对便利;5)使大坝、渠首枢纽工程造价最低。

根据地形地质条件,坝址选定在洋利溪原洞口村农田灌溉取水老水陂处,该段河床宽仅12m,坝址地形地质非常理想,岩石裸露,河谷狭窄,两岸坝肩岩性完整,坝型采用浆砌石溢流坝。

2.2厂址选择厂址位于距洞口电站原取水坝大约300m处,考虑到下游洞口电站取水,电站尾水应排入该电站引水渠道中。

设计中厂址方案有两个,一个是距洞口电站取水坝约50m的上厂址方案和目前的下厂址方案,对两个方案进行比选,上厂址方案可减少引水渠道400m,水头增加0.4m,压力管道较短,但压力管道须经过农田和原始生态林,且压力前池溢流水没有理想山涧泄流,下厂址方案与上厂址方案相比,水头减少0.4m,压力管道较长,管线林木为人工林,压力前池溢流泄水条件较好有天然的山涧,而且增加的400m渠道中有300m是原农田灌溉的老渠道,渠道工程量增加不会太多,田间渠道经过防渗处理后,还可改善当地村民农田灌溉条件。

经过方案比选,选用下厂址方案,该方案经经济评价分析,其财务各项指标均较好。

2.3输水渠道和压力前池方案选择本工程初期勘测时,输水渠道方案也有两个,一个是从现农田灌溉入田渠道开始按千分之一的坡降向上游延伸,直至与洋利溪相接,该方案渠道全长1.8km,除田间300m外,全部是新开明渠,且渠道沿线除渠尾800m外,其余地段山势陡峭,林木全为原始生态林,另一个方案是利用现农田灌溉渠道,该渠道全长2.47km,全部为明渠,渠尾再新开挖100m渠道到压力前池,这样渠道总长为2.57km,从工程造价、施工难易程度、日常维护工作、占用林地等各方面综合考虑,采用第二个方案。

而压力前池只能根据实际地形布置在山脊上,与压力管道轴线呈正交,采取全埋式结构。

2.4 进厂公路和管理房本工程进厂公路是利用沙芜乡政府到龙地村的林业公路,经过洞口电站厂房与洞口电站引水渠交接后,沿洞口电站引水渠平台240m到达厂区,由于洞口电站引水渠道外平台很小,地势高耸,这段渠道只能向渠道内侧拓宽,原渠道向内“挪动”,外平台达4.5m,作为永久进厂公路,电站管理房布置在离厂房28米的洞口电站引水渠道内侧,采用双层砖混结构,底层为办公室材料库和食堂,二层为职工宿舍,总面积为200平方米。

3、主要建筑物3.1渠首枢纽渠首枢纽由拦河坝、进水闸和沉沙池组成。

拦河坝为直线型浆砌块石实用堰,采用全断面溢流,坝长12.0m,堰顶高程485.75m,最大堰高2.8m,堰顶宽1.5m,上游面垂直,下游面坡度1∶2。

堰体采用M7.5浆砌块石砌筑,外包30cm厚C20混凝土。

由于上下游水位差小,溢流坝仅设置4m长的浆砌块石护坦来消能,坝体防渗采用混凝土防渗墙,坝体底部埋设直径0.4m铸铁涵管作为排砂管。

进水闸位于洋利溪的右岸,采用侧向引水主式,引水角15°。

设置1孔宽2m的闸孔,闸底板高程482.95m,后接输水渠道。

进水闸为平板式结构,闸室长4.5m,设1道拦污栅和1扇铸铁工作闸门,手动螺杆启闭机启闭,启闭机平台高程485.65m。

由于河道中泥沙很少,渠首枢纽设置简易排沙设施,进水闸前设置一道拦沙坎,拦沙坎前考虑人工定期清沙,进水闸后设置沉沙池,池长10m,受地形限制池宽与输水渠相同,侧向设置排沙闸,沙排入取水坝下游。

3.2输水渠道进水闸至前池之间为输水渠道,长2560m,由于该渠道建成时间早,加上渠道沿线地势陡峭,原灌溉渠道坡降极不规则,该渠道平均坡降达10‰,最小为1‰,最大达30‰。

沿线大部分是石方段,渠道高度、厚度不均匀,根据地形条件及施工要求,渠道过水能力(包括农田灌溉用水)0.6m3/s,采用M7.5浆砌石矩形断面b╳h=1.1╳0.9m,C15砼铺底0.1m,水泥砂浆抹面防渗,内堤等厚0.3m,外堤顶宽0.4m,外坡1:0.3,渠道净高1.1m,在坡降较大地段内堤采用0.2m砼,外堤顶厚0.6m(其中0.2m砼),堤高0.7m。

渠道经过两处山沟,渠道基础采用砌石基础,渠面现浇0.1mC15钢筋砼盖板,采用渠顶溢流,因渠道较长,其间设置两处沉砂池和溢流堰,沉砂池长10m,超挖深0.5m,溢流堰长6m渠底以上堰高0.6m,田间渠道外堤宽度3.0m,为保证农田灌溉在原渠道各放水口处预埋放水镀锌管,外安装闸阀,在主要人行要道设置钢筋砼盖板,田间渠尾至压力前池100m为盘山渠道,由于山坡地质较差,砌石断面应适当加大,采用全挖方浆砌石矩形断面,内外堤厚均为0.4m,外堤堤厚2.0m,M10水泥砂浆抹面防渗,C20砼铺底厚0.1m。

3.3压力前池及压力管道前池布置在厂房上游的山坡上,由于材料运输比较困难,前池开挖处大孤石含量多,最后采用M7.5浆砌石边墙外包0.15m砼防渗结构,C20砼铺底厚0.2m,总长26m。

正常运行水位(溢流堰顶)457.25m,最低运行水位454.74m,前池工作容积600m3,边墙顶高程457.75m,压力管进水口前设拦污栅、通气孔和事故钢闸门配手摇式螺杆启闭机,前池溢流堰与渠道来水方向正交,溢流堰长8m,溢流排水道结构与输水渠道相同,长80m,出水口处为天然山谷,地质非常好,岩石裸露。

压力钢管布置在山坡中开挖出的管槽内,全长238.08m。

因设计引用流量不大,压力钢管采用一管二机的供水方式,在厂房外45°丫形分岔成两支管。

选定主管管径0.6m,钢板壁厚8mm,支管与蝶阀同直径,管径0.4m,钢板壁厚8mm。

前池至一号镇墩钢板壁厚6mm,另用直径8mm钢筋间矩2m焊在管壁上作为钢性环。

压力钢管在桩号管0+75、0+148、0+198、0+238.08处设置镇墩,其中前池至桩号管0+148为直线段,与压力前池轴线成垂交,桩号管0+148处镇墩为空间转角镇墩,桩号管0+148至0+238.08又为直线段,镇墩采用埋石砼结构,内焊止推环和加固粘结筋,底部埋设锚筋,除0+238.08处镇墩外,前池压力墙及每个镇墩后设1个伸缩节每6m 增设支墩,支墩采用现浇C15砼,三层沥清油毛毡垫管。

钢管槽底宽2.6m,左侧布置踏步,以便于压力钢管的日常维护,右侧布置排水沟,在基础地质较差处砌筑挡土墙和管底护面。

3.4发电厂房发电厂房位于沙芜乡龙地村山麓下,厂房基础全部座落在基岩上,距洞口电站取水坝300m的洞口电站引水渠右侧,根据机电设备的布置,采用地面式厂房。

厂房内布置2台卧式水轮发电机组,水轮机型号为XJ02-W-40/1╳8,配套二台SF200-6/740型发电机,机组轴线与厂房纵轴线平行纵向顺河排列,机组间距5m,上游侧布置蝴蝶阀,下游左侧布置控制保护屏。

发电机层地面高程329.6m,水轮机安装高程330.25m,由于厂房地势狭窄,且发电机和水轮机组的外形尺寸和可拆部件重量较小,单个部件最大重不到2吨,为节省工程投资可不必设置安装间和行车,同时为便于设备的安装和检修,厂房内预备1台5t的手动葫芦,在屋面大梁下预埋挂钩。

厂房采用钢筋混凝土排架结构,24砖墙围护,长14.4m,宽8.7m,高8.2m,又由于厂房右侧离前池溢流水沟太近,厂房右侧墙采用砼防渗墙,墙高2.0m,厂房主变场设在厂房纵向上游侧,为台墩式变台,变压器台安装高出地面1.5m,四周设置防护拦栅。

3.5尾水渠从机组出来的发电尾水通过尾水渠排入洞口电站引水渠中,尾水渠长10m。

尾水渠断面为底宽1.5m净高1.8m的矩形断面,边墙采用M7.5浆砌块石挡墙结构,M10水泥砂浆抹面,底板采用C20混凝土浇筑,厚0.15m,尾水底板高程与洞口电站引水渠底相同,在尾水渠中设置两道木闸门槽,必要时在木闸门中间填土进行防渗以利机组检修。

结束语:清流县沙芜乡龙地电站于1998年8月开工,次年5月正式投产发电,从这几年来电站运行情况来看,来水量充足时,两台机组出力可达580 kw,超过设计16%,目前,该电站年平均发电量达175万度,基本达到设计要求,电站运行基本正常,在我县诸多径流开发式水电站中,各项指标都是较好的。

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