新会双水发电厂潮汐河道取排水设施设计

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城市水利设施施工方案(堤坝与排水系统设计)精选两篇

城市水利设施施工方案(堤坝与排水系统设计)精选两篇

《城市水利设施施工方案(堤坝与排水系统设计)》一、项目背景随着城市的不断发展,城市水利设施的建设变得至关重要。

良好的堤坝和排水系统能够有效地防止洪水灾害,保障城市居民的生命财产安全,同时也能促进城市的可持续发展。

本项目旨在为某城市设计并施工一套完善的水利设施,包括堤坝和排水系统,以提高城市的防洪能力和排水效率。

二、施工步骤1. 场地准备- 对施工场地进行清理和平整,清除障碍物和垃圾。

- 确定施工范围和边界,设置警示标志。

- 进行地质勘察,了解场地的地质情况,为堤坝和排水系统的设计提供依据。

2. 堤坝施工- 基础处理:根据地质勘察结果,对堤坝基础进行处理。

如果基础土质较差,需要进行换填或加固处理。

- 堤身填筑:采用合格的土料进行堤身填筑,分层压实,确保堤身的稳定性和密实度。

- 护坡施工:在堤身两侧进行护坡施工,采用混凝土或砖石等材料,防止水流冲刷和侵蚀。

- 堤顶道路施工:在堤顶铺设道路,方便巡视和管理。

3. 排水系统施工- 排水管道铺设:根据设计要求,铺设排水管道。

管道应采用耐腐蚀、耐压的材料,确保排水畅通。

- 检查井和雨水口设置:在排水管道上设置检查井和雨水口,方便检查和清理管道。

- 泵站建设:如果需要,建设泵站,提高排水能力。

- 排水系统调试:在施工完成后,对排水系统进行调试,确保其正常运行。

4. 附属设施施工- 安装防护栏:在堤坝和排水系统周围安装防护栏,防止人员坠落和车辆闯入。

- 设置标识牌:在重要位置设置标识牌,标明水利设施的名称、功能和注意事项。

三、材料清单1. 堤坝施工材料- 土料:用于堤身填筑,应选择土质良好、含水量适中的土料。

- 混凝土:用于护坡和堤顶道路施工,应符合国家相关标准。

- 砖石:用于护坡施工,可选择块石、砖等材料。

- 钢筋:用于护坡和堤顶道路的加固,应符合国家相关标准。

2. 排水系统施工材料- 排水管道:可选择聚乙烯(PE)管、钢筋混凝土管等材料,应具有耐腐蚀、耐压的性能。

某电厂取排水口工程结构优化设计

某电厂取排水口工程结构优化设计

某电厂取排水口工程结构优化设计韩 兴,靳付成(中交第三航务工程勘察设计院有限公司,上海 200032)摘要:在满足取排水工程使用工艺要求的前提下,本文结合水文和工程地质情况,通过对取、排水管设计方案、管材性能、造价以及施工工艺等进行比选,得出安全实用、经济合理的结构方案。

关键词:电厂;取排水口;结构优化 中图分类号:TM6文献标识码:A 文章编号:1004-9592(2019)S1-0066-03DOI: 10.16403/ki.ggjs2019S118The Structure Optimization Design of the Intake and Outfall Project of anElectric Power PlantHan Xing, Jin Fucheng(CCCC Third Harbor Consultants Co., Ltd., Shanghai 200032, China)Abstract: On the premise of meeting the technical requirements of water intake and drainage works, this paper combines the hydrological and engineering geological conditions, compares the design schemes of intake and drainage pipes, the performance of pipes, the cost and the construction technology, and obtains a safe, practical, economical and reasonable structural scheme.Key words: electric power plant; water intake and outlet; structure optimization1 工程概况[1]某电厂工程一期建设2×50 MW 燃煤机组,循环水采用单元制海水直流冷却系统。

泵站设计规范GBT 50265-97

泵站设计规范GBT 50265-97

泵站设计规范Design code for pumping stationGB/T 50265-97目录1总则 (3)2泵站等级划分 (3)3泵站主要设计参数 (4)3.1 防洪标准 (4)3.2设计流量 (4)3.3特征水位 (4)3.4特征扬程 (6)4站址选择 (6)4.1 一般规定 (6)4.2不同类型泵站站址选择 (6)5总体布置 (7)5.1一般规定 (7)5.2泵站布置型式 (7)6泵房设计 (8)6.1泵房布置 (8)6.2防渗排水布置 (9)6.3稳定分析 (10)6.4地基计算及处理 (12)6.5主要结构计算 (14)7进、出水建筑物设计 (15)7.1 引渠 (15)7.2前池及进水池 (15)7.3进、出水流道 (15)7.4出水管道 (16)7.5出水池及压力水箱 (19)8其它型式泵站设计 (19)8.1竖井式泵站 (19)8.2缆车式泵站 (20)8.3浮船式泵站 (20)8.4潜没式泵站 (21)9水力机械及辅助设备 (21)9.2进水管道及泵房内出水管道 (23)9.3泵站水锤及其防护 (23)9.4真空、充水系统 (24)9.5排水系统 (24)9.6供水系统 (24)9.7压缩空气系统 (25)9.8供油系统 (25)9.9起重设备及机修设备 (26)9.10通风与采暖 (26)9.11水力机械设备布置 (27)10电气设计 (28)10.1供电系统 (28)10.2电气主接线 (28)10.3主电动机及主要电气设备选择 (29)10.4无功功率补偿 (29)10.5机组起动 (30)10.6站用电 (30)10.7屋内外主要电气设备布置及电缆敷设 (30)10.8电气设备的防火 (32)10.9过电压保护及接地装置 (34)10.10照明 (35)10.11继电保护及安全自动装置 (36)10.12自动控制和信号系统 (38)10.13测量表计装置 (38)10.14操作电源 (38)10.15通信 (38)10.16电气试验设备 (39)11闸门、拦污栅及启闭设备 (39)11.1一般规定 (39)11.2拦污栅及清污机 (40)11.3拍门及快速闸门 (40)11.4启闭机 (41)12工程观测及水力监测系统设计 (41)12.1工程观测 (41)12.2水力监测系统 (41)附录A泵房稳定分析有关数据 (42)附录B泵房地基计算及处理 (43)附录C镇墩稳定计算 (46)附录D主变压器容量计算与校验 (48)附录E站用变压器容量的选择 (48)附录F电气试验验设备配置 (49)附录G自由式拍门开启角近似计算 (51)附录H自由式拍门停泵闭门撞击力近似计算 (53)附录J快速闸门停泵闭门撞击力近似计算 (56)附录K本规范用词说明 (57)1总则1.0.1为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合量、运行管理方便,制定本规范。

潮州供水设施工程(3篇)

潮州供水设施工程(3篇)

第1篇潮州供水枢纽工程主要由拦河坝、发电厂房、船闸、土坝等建筑物组成。

工程建成后,形成库容4900万立方米,受水区包括潮州、汕头、揭阳三市,可调配揭阳市区、揭东、潮阳、南澳的跨流域年水量3.16亿立方米。

该工程实现了自流灌溉农田42.45万亩,改善灌溉农田27.91万亩,增加灌溉6.95万亩,对提高当地农业生产水平具有重要意义。

在供水方面,潮州供水枢纽工程可以满足潮州、汕头、揭阳三市及附近地区的生产生活用水需求,有效解决了当地人民群众的生活用水问题。

同时,工程结合发电,装机容量4.6万千瓦,年发电量2.08亿千瓦时,为当地经济发展提供了能源保障。

在航运方面,潮州供水枢纽工程改善了航运里程37公里,船闸为300吨级船舶设计通航能力,满足“十五”期间年货运量400万吨、客运量6.2万人的航运规划要求,为当地经济发展提供了便捷的水路交通条件。

在改善水环境方面,潮州供水枢纽工程通过拦河坝、船闸等设施,对韩江下游的水质进行了有效控制,改善了当地水环境,为居民创造了良好的生活环境。

潮州供水枢纽工程自建成以来,得到了各级领导和人民群众的高度评价。

2021年,广东省韩江流域管理局将创建工作作为一项重点任务,建立了局领导牵头抓总,主办科室具体负责,相关科室通力协作的工作机制,紧盯重要任务、关键节点,研究解决重点难点问题,确保创建工作有序推进。

2023年,潮州供水枢纽工程被评为首个广东省标准化管理一级达标工程,并在同年10月被认定为水利部标准化管理工程,为广东省水利高质量发展提供了有力支撑。

此外,韩江局还积极推进潮州供水枢纽数字孪生工程建设,通过汇聚基础数据、监测数据、业务管理数据等各类数据,并做好数据治理工作,为潮州供水枢纽工程的安全运行和高效管理提供了有力保障。

总之,潮州供水设施工程是广东省潮州市一项具有重大意义的基础设施建设工程,它不仅为当地经济社会发展提供了重要支撑,还为我国水利工程建设提供了有益经验。

未来,潮州供水枢纽工程将继续发挥其重要作用,为广东省水利事业的发展贡献力量。

河道排水工程施工方案

河道排水工程施工方案

河道排水工程施工方案1. 方案背景为了有效解决河道内积水问题,提高水利设施的排水能力,需要进行河道排水工程施工。

本方案旨在详细描述施工的步骤和措施,确保施工过程能够顺利进行并达到预期的结果。

2. 施工目标- 提高河道内的排水能力,减少积水情况发生的频率和程度。

- 保障沿河地区的安全和人民群众的生产生活。

3. 施工步骤3.1 前期准备- 建立施工项目组,明确各个成员的职责和任务。

- 调查研究河道现状,包括水质、水流情况等,为施工方案制定提供参考。

- 准备所需的施工设备、工具和材料。

3.2 施工方案制定- 根据河道的具体情况,确定施工方案,包括施工的位置、工序和工艺等内容。

- 考虑施工对周边环境的影响及安全风险,并制定相应的应对措施。

- 制定施工时间表和进度计划,确保施工能够按照预定计划进行。

3.3 施工实施- 按照施工方案进行河道排水工程的实施,包括清理沟渠、疏浚河床、修复岸坡等步骤。

- 进行施工过程的监督和管理,确保施工质量和安全。

- 随时关注天气变化,避免在恶劣天气条件下进行施工。

3.4 施工验收- 完成施工后,进行工程验收,并确保施工效果符合预期的排水要求。

- 整理施工过程的相关资料和记录。

4. 施工安全措施- 施工人员必须佩戴安全防护用具,并参加相关安全培训。

- 设置施工现场警示标识,确保周边人员的安全。

- 严格遵守施工现场的安全操作规程,防止事故的发生。

5. 环保措施- 在施工过程中,严格遵守环境保护相关法律法规。

- 对施工现场产生的污水、废弃物等进行妥善处理,确保不对环境造成污染。

以上是河道排水工程施工方案的基本内容,具体细节需根据实际情况进行调整和补充。

潮汐能发电的现状和前景

潮汐能发电的现状和前景

潮汐能发电的前景0前言能源对经济的发展有着举足轻重的作用,煤、石油、天然气等属不可再生的能源。

随着世界经济的发展,能源需求也不断增长,世界各国都在寻求新能源,希望新能源既是可再生的又能避免像煤、石油、天然气等能源带来的环境污染问题。

开发利用洁净的新能源是解决能源问题及环境问题的出路,海洋被认为是地球的资源宝库,也被称作为能量之海。

从技术及经济上的可行性,可持续发展的能源资源以及地球环境的生态平衡等方面分析,海洋能中的潮汐能作为成熟的技术将得到更大规模的利用。

潮汐能作为洁净的、可再生的新能源,受到广泛的重视。

世界海洋潮汐能蕴藏量约为27 亿kW,若全部转换成电能,每年发电量大约为1.2万亿kWh。

1潮汐能发电概念因月球引力的变化引起潮汐现象,潮汐导致海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动所产生的能量,称为潮汐能。

现代潮汐能的利用,主要是潮汐能发电。

潮汐能发电是利用海湾、河口等有利地形,建筑水堤,形成水库,以便于大量蓄积海水,并在坝中或坝旁建造水力发电厂房,通过水轮发电机组进行发电。

潮汐能发电与普通水力发电原理类似,差别在于海水与河水不同,蓄积的海水落差不大,但流量较大,并且呈间歇性,从而潮汐能发电的水轮机的结构要适合低水头、大流量的特点。

利用潮汐能发电必须具备两个条件:首先潮汐的幅度必须大,至少要有几米;第二海岸地形必须能储蓄大量海水。

由于潮水的流动与河水的流动不同,它是不断变换方向的,因此就使得潮汐能发电出现了不同的型式,例如:○1单库单向型,只能在落潮时发电。

○2单库双向型,在涨、落潮时都能发电。

○3双库双向型,可以连续发电,但经济上不合算,未见实际应用。

2潮汐能发电的特点人类很早就会利用潮汐能,900年前,我国泉州建洛阳桥时就是利用潮汐能搬运石块,在15~18 世纪,法国英国等曾在大西洋沿岸利用潮汐推动水轮机。

但利用潮汐能发电是始于20世纪50 年代,加拿大、法国、俄国和中国都建有潮汐发电站[1]。

[48]DL T 5066-1996 水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定

[48]DL T 5066-1996 水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定

水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定Design rule of hydraulic mechanical auxiliaryequipment system of hydraulic power plantDL/T5066—1996主编部门:原能源部水利水电规划设计总院北京勘测设计研究院批准部门:中华人民共和国电力工业部批准文号:电技[1997]230号施行日期:1997年9月1日前 言本标准是根据原能源部、水利部批复的《水利水电勘测设计技术标准体系》编写的,属水利水电工程建设标准。

为了使水力发电厂水力机械辅助设备系统的设计有章可循,做好设计工作,原能源部、水利部水利水电规划设计总院、北京勘测设计研究院编写了本标准。

实施本标准有利于提高工程设计质量,提高工程建设的效益。

本标准由电力工业部水电水利规划设计总院归口。

本标准起草单位:原能源部水利部水利水电规划设计总院、北京勘测设计研究院。

本标准主要起草人:刘书秋、端润生、吴秀茹、张定洪、王明坦、孙殿湖、周益、刘顺。

本标准由电力工业部水电水利规划设计总院负责解释。

1 总 则1.0.1 为使水力发电厂水力机械辅助设备系统设计有所依据,并统一设计标准,特制订本规定。

1.0.2 本规定适用于大中型水力发电厂和抽水蓄能电厂。

1.0.3 本规定为SDJ173—85《水力发电厂机电设计规范》技术供排水系统、油系统、压缩空气系统、水力监视测量系统的子规定。

设计时,除必须执行本规定外,还应符合现行国家标准和行业标准中的有关规定。

2 技术供排水系统2.1 技术供水系统2.1.1 技术供水系统的设计应包括如下内容:1)为发电机(发电电动机,下同)的空气冷却器、轴承冷却器、水轮机(水泵水轮机,下同)的轴承冷却器、水冷式变压器冷却器、水冷式空气压缩机的冷却器、压油装置集油箱冷却器、水冷式变频器等提供冷却水,为水内冷发电机组提供二次冷却水。

2)为水轮机的橡胶导轴承、水轮机主轴和止漏环密封提供润滑冷却水,为深井泵轴承提供润滑水等。

泵站设计规范

泵站设计规范

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3.3.1.1 防洪水位:按本规范3.1.1的规定确定。
3.3.1.2 设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为85%~95%的
日平均或旬平均水位;从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。
3.3.1.3 最高运行水位;从河流、湖泊取水时,取重现期5~10年一遇洪水的日平均水位;
注:修建在河流、湖泊或平原水库边的堤身式泵站,其建筑物防洪标准不应低于堤坝现有防
洪标准。
3.2.1 对于受潮汐影响的泵站,其挡潮水位的重现期应根据工程等级,结合历史最高潮水位,
按表3.1.1规定的设计标准确定。
3.2 设计流量
3.2.1 灌溉泵站设计流量应根据设计灌水率、灌溉面积、渠系水利用系数及灌区内调蓄容积
200~50
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│ Ⅲ │中型

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│ 1~0.1

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│ Ⅳ │小(1)型 │
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│ 0.1~0.01 │
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