吉林引松施工设计及施工技术
吉林省中部城市引松供水工程华能支线水力过渡过程研究

如
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下 的水力过 渡过 程计算 的水击 包络线 可 以看 出 ,在
如
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此工 况下 ,华 能段 的水 击 压 力 升 高值 及 负 压 均 很
大 ,说 明管 线末 端 的阀 门在玉 米 园取水泵 站水 泵事
一
2 . 1 运 动 方 程 g + 十 + 十 + 十 — 一u 0 ㈩ L )
Hale Waihona Puke 2 . 2 连 续 方 程
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2 . 3 特 征 线 方 程
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采用 特征 线法 ,将 式 ( 3 )及 ( 4 )偏微 分方 程 转换 成下 述两 对 常微分 方程 :
一
故断 电时是 不 能 关 闭 的 ,否 则会 引起 管 线 发 生 水
锤 ,严重 引起爆 管 。由分水节 点处 的水力 过渡 过程
科研 与管 理
水 利规 划 与设计
2 0 1 3 年 第 7期
吉林 省 中部城 市 引松供 水工程 华 能 支 线水 力过 渡过 程研 究
邹 玉 涛
( 吉林 省水 利水 电勘 测设 计研 究 院 吉林长 春 1 3 0 0 2 1 )
吉林省中部城市引松供水工程设计关键技术研究

吉林省中部城市引松供水工程设计关键技术研究
齐文彪
【期刊名称】《长春工程学院学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2010(011)003
【摘要】吉林省中部城市引松供水工程属于大型调水工程,阐述了从第二松花江上丰满水库引水至吉林省中部地区,向长春市、四平市、辽源市等11个市(县、区)的城市生活及生产供水,同时退还和增加农业用水及河道生态用水,保障地下水合理开采,改善生态环境的关键技术,以实现多水源多用户的水资源优化配置.
【总页数】4页(P93-96)
【作者】齐文彪
【作者单位】吉林省水利水电勘测设计研究院,长春130021
【正文语种】中文
【中图分类】TV68
【相关文献】
1.吉林省中部城市引松供水工程农安支线应急供水工程施工控制网的设计与实践[J], 夏福德
2.吉林省中部城市引松供水工程德惠支线应急供水工程机电工程的设计 [J], 臧炜颖;杨春华
3.吉林省中部城市引松供水工程德惠支线应急供水工程机电工程的设计 [J], 臧炜颖;杨春华
4.探地雷达在吉林省中部城市引松供水工程隧洞衬砌质量检测中的应用 [J], 袁木
林;董茂干;明攀;陆俊
5.吉林省中部城市引松供水工程农安支线(应急)供水工程及长春玉米工业园支线供水工程分别通过竣工验收 [J], 陈金福;赵贵斌
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吉林省中部城市引松供水工程(温德河至岔路河段)安装间设计分析

吉林省中部城市引松供水工程(温德河至岔路河段)安装间设计分析赵宪女【摘要】吉林省中部城市引松供水工程总干线引水隧洞总长97.62 km,其中TBM 施工段总长69.86 km,分为3个TBM段.TBM安装间是TBM组装、步进等的地下工作间,工程量较大,施工复杂,施工质量要求高,直接影响TBM施工准备及后续掘进.以中部城市引松供水工程(温德河至岔路河段)安装间设计为例,着重论述了其结构与空间尺寸选择,以便为类似工程提供参考.【期刊名称】《长春工程学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(018)002【总页数】3页(P65-67)【关键词】中部引松供水总工程;TBM;安装间【作者】赵宪女【作者单位】长春工程学院机电工程学院,长春 130012【正文语种】中文【中图分类】TV554吉林省引松供水工程是从吉林市丰满水库库内调水,解决省内中部地区城市供水需求的大型跨流域输水工程。
输水总干线全长109.72 km,其中隧洞总长97.62 km,TBM开挖洞径7.9 m,为国内最长的有压引水隧洞之一,也是吉林省规模最大的水利工程和省内第一次使用TBM施工的水利工程。
隧洞跨越不同岩性地层较多,地质条件复杂。
温德河至岔路河段位于3个TBM施工段的中间,为TBM2段,是线路最长的TBM施工段。
1.1 吉林引松输水总干线隧洞基本地质条件吉林引松工程总干线路总体走向由北东引水向南西,工程区地势东南高西北低。
洞线穿越的地貌海拔约500~700 m,最高约777 m。
地貌按形态可划分为中低山丘陵、波状台地及河流漫滩阶地等。
吉林引松总干线沿线地质情况由新至老按其成因可分为:第4系全新统人工堆积第4系全新统坡洪积堆积和第4系中更新统冲洪积堆积隧洞围岩主要岩性有:花岗岩,占总干线长度的36.7%;凝灰岩、安山岩,占总干线长度的24.5%;砂岩、砂砾岩、泥岩,占总干线长度的17.6%;灰岩,占总干线长度的15%。
1.2 温德河至岔路河段安装间基本地质条件安装间为了满足TBM安装要求,开挖洞室相对较大,且安装人员较多,安装时间长,所以结构安全是最重要的,并兼顾施工方便,因此一般选择围岩条件相对较好的位置。
环境保护部关于吉林省哈达山松原灌区工程环境影响报告书的批复

环境保护部关于吉林省哈达山松原灌区工程环境影响报告书的批复文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销)•【公布日期】2014.03.14•【文号】环审[2014]52号•【施行日期】2014.03.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文环境保护部关于吉林省哈达山松原灌区工程环境影响报告书的批复(环审[2014]52号)松原市哈达山水利枢纽暨松原灌区开发有限公司:你公司《关于审查〈吉林省哈达山松原灌区工程环境影响报告书〉的请示》(松哈灌请〔2013〕30号)收悉。
经研究,批复如下:一、本工程位于吉林省松原市的前郭县、乾安县、宁江区和白城市的大安市,新建乾安灌片和大安龙海灌片,改扩建前郭灌区,改造中低产田及盐碱荒地,提高灌区内粮食产量。
工程主要由农田工程、渠道工程、泵站工程以及附属构筑物工程组成。
渠道工程包括引水干渠16条共309.76公里,其中新建干渠14条216.30公里,其余利用现有渠道;引水分干渠22条共306.74公里;排干10条共148.68公里;分排干23条共315.9公里。
新建泵站12座,以及水闸、桥梁、倒虹吸、渡槽、涵洞和顶管等附属构筑物。
工程设计引水流量170立方米/秒,设计灌溉面积285万亩。
项目符合《松花江流域水资源综合规划》、《松花江流域综合规划》(2011~2030年)和《吉林省增产百亿斤商品粮能力建设总体规划》。
全面落实报告书提出的防治污染和生态破坏的各项措施后,环境不利影响可得到控制和缓解。
因此,我部原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和提出的各项环境保护措施进行项目建设。
二、项目建设与运行管理应重点做好的工作(一)进一步优化水田和旱田比例,适当压缩水田面积,合理调配水资源,减少地下水承压水的开采量。
组织开展灌区节水方案专题研究工作,方案报吉林省环境保护厅。
不得进行湿地和良好草原土地开发,节省的水资源优先用于查干湖国家级自然保护区湿地补水。
吉林省榆树市引松入榆工程取用水分析

吉林省榆树市引松入榆工程取用水分析王 锋1,张 鑫21.吉林省水文水资源局,吉林长春 1300222.吉林省墒情监测中心,吉林长春 130022摘要 本文就吉林省榆树市引松入榆工程取水量、用水量的合理性进行了分析论证,最后提出合理的取用水量。
关键词 吉林省;榆树市;取用水;合理性;分析中图分类号X8 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)105-0134-021项目概况吉林省榆树市位于吉林省中北部,地处第二松花江中游,市区2005年人口20.45万人,工业总产值12.7亿元,需水量2768万m3/a,2010年规划人口22.0万人,工业总产值24.5亿元,需水量4524万m3/a,到2020年规划人口25.0万人,工业总产值51.4亿元,需水量6204万m3/a。
现供水系统,由自来水公司直接抽取地下水,主要供居民生活用水。
由于城市地下水严重超采,已无法满足城市快速发展对水资源的需求。
鉴于上述原因,提出了该项目的建设及论证。
该工程位于第二松花江中游榆树市大于乡境内;取水规模2010年取水量2436万m3/a;2020年取水量4116万m3/a;取水水源为第二松花江;取水地点为第二松花江右岸大于乡西南1.5km四道亮子。
2取水合理性分析2.1产业政策为加快榆树市经济发展步伐,变农业大市为经济强市,榆树市委、市政府决定依托农产品优势,规划建设工业园区,发展农副产品加工、食品加工、生物制药等产业,努力提升工业在国民经济中的主导地位。
因此,加快水源建设步伐,为工业园区建设提供优质服务以成为当务之急。
2.2流域规划经预测,2020年城市人口将达到25.0万人,工业总产值达51.4亿元。
榆树市城区目前城市用水由地下水解决。
根据《榆树市城区供水水源规划报告》,榆树市城区地下水可开采量为992.8万m3,南郊水源可开采量为1095万m3,合计供水总量为2088万m3。
而榆树市2010年城市用水预计为4524万m3,2020年用水预计为6204万m3。
吉林省中部城市引松供水工程综合基础数据库建设研究

文档管理
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图I 系统逻辑框架图
3
数据库设计与实现
3. 1. 6 社会经济属性数据库 内容
3. 1- 性 据 数 库
〔 摘要〕 本文结合吉林省中部城市引松供水工程研究、论证了建立吉林省中部城市引松供水工程综合墓拙数据库的必要 性,提出了建设 目标和原. , 阐述了系统总体结构与主要内容,数字吉林省中部城市引松供水工程由数据采集、运行监 J .
侧 、数据传检 、数据存贮和应用支持五个层次构成 ,该数 字工程 的建设 将促进勘测 、规划、设计现代化 。
1. 2 任务 工程综合基础数据库的建设重点为工程调水
系统总体框架主要采用三层体系结构,即: 数据
层 、中间层 和应用层 ( 见 图 1) 。数据层 存储 和
[ 收稿日期〕2006- 11- 28
〔 作者简介〕齐兆奉 (1963- ) 男,学士,毕业于吉林大学,高级工程师,主要从事水利水电工程信息化系统设计工作。
技术支撑 。
1 建设 目标和任务
1. 1 目标
利 用 地 理 信 息 系 统 ( GIs ) 、数 据 库 (DBMS) , CAD、多媒体和计算机网络等技术对 调水区、受水区及相关地区自然、经济、社会、 生态环境等要素建立数据库,通过建设吉林省中 部城市引松供水工程数据中心 ,将数据以统一、
规范 、标准的信息格式 向吉林省中部城市引松供
吉林省中部城市引松供水工程涉及的属性数 据按数据内容可分为基础地理、地质、生态环 境 、建设征地移民、水文气象、社会经济和文档 等七类数据 ,这七类数据按照数据的组织形式可 以分为属性数据和空间数据。 3. 1. 1 基拙地理属性数据库内容 根据基础地理数据的属性信息分类。基础地 理属性数据库主要包括专题要素、测量控制点、 居民地、地物设施、交通、管线垣栅、水系、境 界、地貌土质、植被、地名、数学基础等地理要 素的属性信息。 3. 1. 2 地质属性数据库内容 地质属性数据库主要包括以下八类信息 : 构造信息,地震信息,地层特征,勘探信 息,试验信息,物探信息,遥感信息,地质测绘 数据按照生态环境数据内容划分。 生态环境信息,资源系统信息,环境系统信
吉林省中部城市引松供水工程生态环境影响分析

[ 关键词 ]引松供 水工程 ; 生态环境 ; 水文情势 [ 中图分 类号 】 X1 7 1 . 1 [ 文献标识码 ] B
1 工 程概 况
吉林省 中部 城市 引松供水工程是从第 二松花
江 丰 满 水 库 库 区调 水 至 吉 林 省 中部 地 区 , 2 0 2 0年
水生 态环境
[ 文章编号] 1 O o 2 一O 6 2 4 ( 2 0 1 3 ) O 8 一o 0 1 O —O 3
东北水利 水 电
2 0 1 3年第 8期
吉林省中部城市引松供水工程生态环境影响分析
姚艳玲 , 刘 洪超
( 松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所。 吉林 长春 1 3 0 0 2 1 )
为天然次生落叶阔叶林所代替 ,森林植被主要 为 蒙古栎林 、 杨桦林 、 水 曲柳 以及 由色、 椴、 榆、 枫 桦
等 组成 的阔 叶混交 林 。
多年平均引水量为 6 . 1 3 亿m 3 , 2 0 3 0 年多年 平均引
水量为 8 . 9 7亿 m3 , 解 决 吉 林省 中部 地 区缺 水 问题 的大 型调 水 工程 , 工程 的供 水 范 围为 长 春 市 、 四平 市、 辽源 市 及 所 属 的 九 台 市 、 德 惠市 、 农安县等 1 1 个市 、 县、 区 的城 区 , 以及 供 水 线 路 附 近 可 直 接 供 水的 2 6个 镇 , 满 足 城 镇 生 活和 工 业 用水 , 并 改 善 农 业 用 水和 生 态环 境 。工 程输 水 线 路 取 水 口位 于 丰 满 水 库左 岸 上 游 ,设 计 引 水流 量 为 3 8 m3 / s , 输
袁木林-吉林省中部城市引松供水工程关键技术研究与应用

219IBTC一、工程概况二、项目建设情况三、工程关键技术研究与应用四、工程施工难点及对策219IBTC吉林省中部城市引松供水工程(以下简称“中部引水工程”)是吉林水利有史以来投资规模最大、输水线路最长、受水区域最广、施工难度最复杂的大型跨区域引调水工程,项目建设已被明确列入国家和吉林省“十三五”规划纲要,也是国务院确定的172项重大水利工程之一,2018年被吉林省政府列入中央环保督察整改重大措施之一(东辽河水污染治理)。
是改善生态环境、保障粮食安全,促进区域协调发展的重大民生工程,具有很强的公益性、基础性和战略性。
工程设计分两期实施,一期工程投资101.77亿元(目前在建);二期工程投资36.97亿元(可研已批)。
工程由1条输水总干线、3条输水干线、10座调节水库和12条输水支线组成。
219IBTC中部引水工程从第二松花江丰满水库全程封闭调水至吉林省中部地区,向长春、四平、辽源及所属的九台、德惠、农安、双阳、公主岭、梨树、伊通、东辽等3个地级市和8个县(市、区),以及沿线26个乡(镇)的生产、生活、生态供水,受益人口1060万。
一期工程由总干线、冯家岭分水枢纽、长春干线、四平干线、辽源干线组成。
线路总长263.5公里(其中隧洞长134km,管线长129.5km),冯家岭分水枢纽由四平、辽源2座泵站合建而成,装机容量1.92万kw。
取水口设计引水流量38立方米每秒,设计多年平均引水量8.98亿立方米。
一期工程于2013年12月正式开工建设,计划于2020年末建成具备通水条件。
二期计划今年开工建设。
2019I B T C219IBTC219IBTC(一)项目建设进展情况中部引水工程一期工程自2013年底开工建设以来,全线18个土建施工标段全部开工建设,截止目前工程累计完成投资79.7亿元;完成隧洞开挖支护147.62公里;砼衬砌62公里;PCCP和SP管道安装118公里;完成综合工程量2786万立方米。
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2 施工总体布置
2.2总平面布置
因本工程线路较长,各支洞区段相距较远,根据工程需设1#支洞区段、2#支洞区 段、3#支洞区段、竖井工区等,施工总平面图如下所示:
3号支洞 2号支洞
1号支洞
施工总平面图
3 施工设计
施工总设计本着“因地制宜,集中设置,便于管理,方便施工,规范有序”的原则,
临时设施占地范围不超过招标人规定的征地限界。本项目工程标段较长,各施工支洞口 区段相距较远,为满足工期要求和施工需要,施工总体布置要科学合理,有利于保证工
期和降低成本。为确保工程进展顺利,最有效的利用有限的场地,在施工布置时将遵循
以下原则: (1)以人为本的原则
贯彻落实劳动卫生和劳动保护措施,保障施工人员的身体健康,施工生产人员居住
条件达到国家和有关部门的要求。 (2)确保安全性原则
符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪、防雪等法律、法规和要求,必须制定
3 施工设计 3.1 施工供电 (1)TBM施工供电方案 通过发包人提供三卷式移动变电所将20kV接入点接入,供TBM施工用电。10KV接 入点连接到开闭所,通过10kV/400V变压器给生产生活区,支洞皮带机,通风机供电; 洞内用电以10kV高压为主线进洞,途中通过10kV/400V变压器给连续皮带机、桥吊、 排水泵、硫化台、照明等设备供电。
(1)3号支洞口生产供水系统
3号支洞口生产水井主要给TBM-1段施工,过温德河段施工以及第一阶段衬砌前段 施工(由于衬砌采取的是由中间向两头衬砌,从中间向安装洞衬砌暂定为前段,反 之为后段)供水。
3 施工设计
①过温德河段施工供水 过温德河河段施工供水从3号支洞口生产水井供水系统接入,通过DN80的钢水管供凿岩 机,湿喷机和洞外拌合站供水。当TBM进场后,施工供水从安装洞TBM供水水管三通接 入,继续为施工供水。 ②第一阶段衬砌前段施工供水
1 工程概述 ●气象特征 吉林省地处我国东北部,属于中纬度欧亚大陆东缘,在全国气候区划中 属于北温带大陆性季风气候区。受大气环流的影响,在冷暖气团交替控制下, 四季气候变化明显,其特点是:春季干燥多大风,夏季炎热多雨,秋季天高
气爽日温差大,冬季严寒而漫长,一年中寒暑温差大,春秋两季短促,冬季
受西北季风影响,流域处于西伯利亚大陆气团控制之下,气候寒冷,日平均 气温低于零度的时间,一般从11月上旬至翌年的3月下旬,长达五个月之久。
②第一阶段衬砌后段施工供水 第一阶段衬砌后段施工和TBM-2段施工同时进行,衬砌施工洞内供水采取在检修洞TBM
施工供水管路通过三通接入,通过DN80的钢水管给混凝土罐车的清洗,养护,钻孔灌
浆等供水;洞外采取从2号支洞口生产水井供水系统接入,给拌合楼,场地等施工供水。
3 施工设计 ③2号支洞施工供水 2号支洞施工供水从2号支洞口生产水井供水系统接入,通过DN80的钢水管供凿岩 机,湿喷机和洞外拌合站供水。 ④竖井施工供水 竖井施工供水在竖井工区修建蓄水池,采用水车从2号支洞口生产水井供水系统接
(2)钻爆施工供电方案
两卷式移动车载变电所10kV接点连接到开闭所。通过10kV/400V箱式变电站为 场区、生活区、空压机站、通风风机、水房进行供电;洞内以10kV高压为主线进洞, 途中通过10kV/400V变压器给排水泵、照明、湿喷机等设备供电。 (3)衬砌施工供电方案 衬砌施工采取由中间向两头施工,供电电源可从相应位置集水坑处分线箱接入。 利用原掘进施工时的10kV电缆,自衬砌分界面断开,向两头分别供电,随衬砌施工逐
切实、有效的安全措施,确保安全。
3 施工设计 (3)符合环保性原则 根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可 能减少施工对环境产生的不利影响。 (4)便于施工的原则 便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利 于文明工地建设。现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确 保各项设施的高效使用。 (5)经济性原则 充分利用工程所在区域现有场区,节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。
(2)钻爆段施工排水
2号支洞和1号支洞施工采取开挖集水坑方式,通过污水泵逐级将水排出支洞口 的方式进行。TBM出口段和过温德河段坡度低,在工作面采取移动无堵塞污水离心泵 将水逐级排到支洞和主洞交叉点处集水坑,再通过集水坑离心泵将水抽排出支洞口。 从隧洞内排出的生产污水在隧洞口附近沉淀池进行沉淀净化,处理经检验符合污水 排放标准,进行排放。
吉林引松供水工程设计及TBM施工简介
目 录
1
工程概述
施工总体布置
3
施工设计
整体施工方案
2
4
目 录
5
TBM施工简介
工程总结
6
1 工程概述 总干线二标段位于吉林市丰满水库至温德河左岸之间,线路桩号2+000m~24+600m, 总长度22600m。工程主要内容包括长22600m引水隧洞、1#通风竖井(桩号15+510m处)、 两个施工支洞及其他临时工程,工程地理位置详见图1。引水隧洞按照施工方法可分为 三部分,即TBM出口段、TBM段和过温德河段。工程地理位置见表1二标段工程特性表。
1 工程概述
图1:工程地理位置
1 工程概述 表1:吉林引松二标段工程特性表
分段 TBM 施工方法 钻爆 钻爆 项目位置 主洞 拆卸间 衬砌型式 普通衬砌 普通衬砌 前桩号 2+000 2+233 后桩号 2+233 2+313 长度(m) 233 80
TBM
钻爆 TBM TBM TBM TBM 钻爆 钻爆 过温德河段 钻爆 钻爆
3 施工设计
(2)2号支洞口生产供水系统
2号支洞口生产水井主要给TBM-2段施工,2号支洞施工,第一阶段衬砌后段施工,竖 井施工、第二阶段衬砌前段施工供水。 ①TBM-2段施工供水 该施工供水从2号支洞口生产水井供水系统接入,通过DN150的钢水管连接到TBM后配
套清水箱,通过TBM自身清水泵给TBM供水。
2 施工总体布置
2.1施工区段划分
根据工程任务情况及工期安排我们拟将全线分为4个作业区段,分别是3号 支洞作业区、2号支洞作业区、1号支洞作业区、竖井作业区。区段内设置施工 所需要的临时工程设施:现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施 工供水、施工供风、施工照明、施工通信、砂石料料物开采加工系统、混凝土 生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和 生活建筑设施、污水处理系统、油库等。
入,通过DN80钢水管连接到施工区,给施工供水。
⑤第二阶段衬砌前段施工供水 撑靴油缸
第二阶段衬砌前段施工洞内供水利用TBM施工的水管将水接入,给混凝土罐车的清 洗,养护,钻孔灌浆等供水;洞外从2号支洞口生产水井供水系统接入,给拌合楼,场 地等施工供水。
4 整体施工方案 4.1施工准备
中标后立即开展TBM招标采购,并同时组织TBM专业施工队上场,按照投标书确定
的技术人员迅速调遣上场;钻爆法所使用的机械做好上场准备工作,确保工程开工就 能正常施工。 4.2 施工布置 根据工程任务情况及工期安排我们拟将全线分为4个作业区段,分别是3号支洞作 业区、2号支洞作业区、1号支洞作业区、竖井作业区。 根据总工期和控制性工期要求,结合各区段的地理位置,各工区布置如下:
主洞
检修间 主洞 主洞 主洞 安装间 主洞 主洞 主洞
普通衬砌
普通衬砌 普通衬砌 预应力衬砌 普通衬砌 普通衬砌 普通衬砌 预应力衬砌 普通衬砌
2+313
13+812 14+172 21+963 22+263 22+470 22+945 23+099 24+478
13+812
14+172 21+963 22+263 22+470 22+945 23+099 24+478 24+600
为0.4‰,流域平均宽度为97.8km。第二松花江流域面积,山区占49.3%,低山丘陵占
18.5%,平原占32.2%,流域的地势是从东南向西北倾斜。 饮马河为第二松花江丰满下游左岸一大支流,发源于伊通县地局子乡老爷岭东南 侧,流经磐石、双阳、永吉、九台、德惠等县市,至农安县靠山镇北1.5km处与伊通河 汇合后汇入第二松花江,全长387.5km,流域面积为18247km2,河道比降为0.3‰。饮 马河流域面积,平原占60%,山丘区占40%左右,而且支流较少。东部为山地和松辽平 原的过渡带,南部为连绵的低山丘陵,西北部为松辽平原,中部为平原台地。地形呈 东南高,西北低之势,河流为南北流向。
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360 7791 300 207 475 154 1379 122
1 工程概述 ● 流域特征
丰满水库~饮马河分水口段主要为第二松花江流域与饮马河流域。
第二松花江是松花江南源,地理位置介于东径124°35′~128°50′,北纬 41°43′~45°23′之间,流域面积为73834km2,河道长度为825.4km,河道平均比降
施工选用6台22m3空气压缩机,铺设φ200mm钢管作为供风管路可满足施工要求。
(3) 2号支洞施工用风 2号支洞施工供风由2号支洞口空压机站提供,洞室开挖断面最多每次需用15台风枪, 施工高峰期最大用风量约为70m3,考虑其他因素,取为75m3。选用5台22m3的空气压缩 机可满足施工要求。
3 施工设计 (4)竖井施工用风 竖井施工供风由竖井洞口空压机站提供,洞室开挖断面最多每次需用15台风 枪,参照2号支洞施工供风,选用5台22m3的空气压缩机,铺设φ200mm钢管作为供风 管路可满足施工要求。 (5)TBM组装、检修、拆卸用风 TBM组装、检修、拆卸用高压风主要是为风动工具提供动力。在TBM开挖洞内 内布置一台移动式空气压缩机,容量为12m3。TBM组装、检修、拆卸完成后,空气压 缩机移到场区,供维修间用风。