连云港市临洪闸泵联合调度运行方案初探

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主排水泵联合试运转试验报告 (最终版)

主排水泵联合试运转试验报告 (最终版)

一水文地质情况矿区位于塔克玛扎背斜东端南翼水文地质单元的补给区,地貌形态为中山,地形切割强烈。

地势呈东高西低,海拔高程+1552~+2040m,阳霞河在矿区西界外约1.25km处,由北向南流迳,河床标高为+1326.82~+1327.81m,流量每年可达4.01亿m3。

区内地表大部分为第三系地层覆盖,侏罗系地层仅在矿区北西角出露。

区内发育有一条近东西向沟谷,在洪水期沟中有短暂水流。

大气降水为本矿区地下水的唯一补给源。

1、井田内主要含水层根据矿区内地层岩性特征,矿区的含水层段主要有:)孔隙含水层段1、第三系(N1岩性以浅褐色砾岩、砂岩为主,厚度较大,胶结较差,以潜水为主。

在浅部为透水不含水层,在区内大面积覆盖于侏罗系中统克孜努尔组地层之上。

k2)孔隙-裂隙含水组段2、侏罗系中统克孜努尔组上段(J2由该层段薄层粗砂岩、砾岩组成,层间含多层泥岩、粉砂岩,故各含水层间相互补给性较差,大气降水为其唯一补给源,在浅部为透水不含水层。

2、矿井充水因素分析目前,虽然矿区生产矿井和废弃矿井中无水、水文地质条件简单,但是未来矿井还存在以下几项充水水源和途径。

大气降水沿煤层露头流入井下,煤层露头在局部自燃后,形成地下“空洞”,岩石受火烧烘烤,体积缩小,坍塌、破碎,形成较厚的裂隙带,为地下水提供了良好的赋存空间。

3、矿井涌水量预计由于矿井开采一水平时,井下无涌水。

矿井开采下水平时,本次设计以相邻玉鑫煤矿涌水量(正常涌水量451.44m3/d,最大涌水量677.16m3/d)作为设计依据。

4、井田水文地质类型矿区为一倾向东南的单斜构造,区内未发现断裂构造,构造形态简单,煤层位于当地侵蚀基准面之上,地势陡峭,各含水层不利于地下水储集,根据上述分析,矿区水文地质条件为孔隙、裂隙类简单型。

5、水患类型及威胁程度分析矿区煤层位于当地侵蚀基准面(阳霞河)之上170~550m左右区间,山体陡峻,地形坡度大。

大气降水为地下水的唯一补给源,大气降水顺陡峭山坡快速向下游汇集于冲沟之中,流出矿区西南界,汇入阳霞河,仅有很少部分大气降水渗入地下,沿地层倾向由北西向南东迳流。

连云港临洪东泵站更新改造工程电气设计浅谈

连云港临洪东泵站更新改造工程电气设计浅谈
连云港 临洪 东泵站更新改造 工程 电气设 计浅谈
谈 超 缪 建 国:
(. 1上海勘测设计研究院, 上海 20 3 ;. 云港 市临洪水利工程管理处 , 苏 连 云港 2 2 0 ) 0 4 4 2连 江 2 0 4 摘 要: 对连云港 临洪东泵站更新改造工程的 电气设计背景 以及特点进行 了阐述。
s丽 X .+s ) K = N P (I × 2
式 中 , 为 主 电机 台数 ; 为 电机 的轴 功率 1 1 W; 为 主 电动机 N 0k 田 6 效率 ;o, 为主 电动机功 率因数 ; 他站 负荷 C 浦一站 负荷 为 cs / , S为其 k
4 0 / . 0 5 5 1 k A ; 站用 电功率 ( 0 09 . = 4 V ) 为 8 /9 6 站用 电1 0 V ; 0k A) K 0 为 同时系数 ( . 。则 : 取0 ) 8
5 ̄ 1 +( 0 + 1 ) 08 48 7 k 60 1 1 0 56 4  ̄ 0 =1 0 VA

10 V 线方式 为单 母接线 ,采 用10 V G S 电装 置室 外布 置 。 1k接 1 k I配 10 V经 由2 1k 台主 变 压器 降为6k V。6 V接 线方 式 为 单 母分 段 接 k
线, 采用 金属 铠装 开关柜 布置 在6 V开关 室 内。 电站至 泵站 配 电 k 变
利 用 原有 的2 路组合 架 空母线 。 站 内6k 配 电柜对 应各机 组 分散 泵 V 在 机 旁布置 ,路铜 排沿 副厂 房 向各机 组 馈线柜 馈 电。 内装设2 2 站 台
S 卜1 0 A 6 0 l 0 V / . k 0 k 4 V站用 变 压器 供给 泵站 运 行用 低 压 电源 , 另

闸泵系统在跨流域调水工程中的调度策略

闸泵系统在跨流域调水工程中的调度策略

闸泵系统在跨流域调水工程中的调度策略一、闸泵系统概述闸泵系统是一种结合了水泵和闸门的水利设施,它在跨流域调水工程中发挥着至关重要的作用。

这种系统能够根据水资源的分布和需求,有效地调节和分配水量,以满足不同地区的用水需求。

闸泵系统的设计和调度策略对于确保水资源的合理利用和保护生态环境具有重大意义。

1.1 闸泵系统的基本组成闸泵系统主要由水泵、闸门、管道、控制系统等部分组成。

水泵负责将水从低处提升到高处,而闸门则用于控制水流的方向和流量。

管道连接各个组成部分,确保水流的顺畅。

控制系统则负责整个系统的自动化操作和监控。

1.2 闸泵系统的功能闸泵系统的功能主要包括以下几个方面:- 水量调节:通过调节水泵的运行状态和闸门的开闭,实现对水量的精确控制。

- 水质保护:通过合理调度,减少水体污染,保护水源地的水质。

- 水资源优化配置:根据各地区的用水需求和水资源状况,优化水资源的分配。

- 生态环境维护:在调水过程中,考虑生态环境的保护,避免对生态系统造成破坏。

二、跨流域调水工程的特点跨流域调水工程是指将水从一个流域输送到另一个流域的水利工程。

这种工程通常涉及到大规模的水资源调配,对于解决水资源分布不均、缓解干旱地区用水压力具有重要作用。

2.1 跨流域调水工程的类型跨流域调水工程根据其规模和输送方式,可以分为以下几种类型:- 长距离管道输送:适用于远距离、大流量的水资源调配。

- 运河输送:通过人工开挖的运河,将水从一个流域输送到另一个流域。

- 隧道输送:在地下建设隧道,实现水资源的隐蔽输送。

2.2 跨流域调水工程的挑战跨流域调水工程在实施过程中面临着多方面的挑战:- 工程技术难题:长距离输送、高落差等问题需要解决。

- 环境影响评估:调水工程可能会对沿途的生态环境造成影响,需要进行严格的环境影响评估。

- 社会经济因素:调水工程涉及多个地区,需要协调各方利益,解决可能出现的社会经济问题。

三、闸泵系统在跨流域调水工程中的调度策略闸泵系统的调度策略是确保跨流域调水工程顺利进行的关键。

主排水泵系统联合试运转措施

主排水泵系统联合试运转措施

主排水泵系统联合试运转措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX主排水泵系统联合试运转措施一、概述:根据《煤矿安全规程》第二百八十一条规定,在雨季到来之前对井下主排水泵系统进行联合试运转,特编制以下措施,待有关领导批准后遵照执行。

二、组织机构:1、总指挥:副总指挥:成员:2、-550水泵房:施工负责人:安全负责人:技术负责人:3、-450水泵房:施工负责人:安全负责人:技术负责人:4、时间:年月日时时。

三、排水系统有关参数:(-450)1、原内、外水仓总容积:4179立方米新外水仓容积:3400立方米水仓总容积:7579立方米2、-450m水平预计正常涌水量为130m3/h,最大涌水量266m3/h。

第 2 页共 6 页3、1#、3#、4#、5#水泵:D500-5792#水泵:D450-60104、排水管路:32511两趟5、排水高度:473.5米;6、水泵、电机参数:规格:D500-579规格:D450-6010扬程:513m扬程:600m流速:500m3/h流速:500m3/h转速:1480rpm转速:1480rpm轴功率:862.5KW轴功率:919.5KW效率:81%效率:81%排水高度:473.5m排水高度:473.5m电动机:规格:YB630M2-4功率:1050KW电压:6000V电流:118A转速:1484rpm生产厂家:南阳防爆电机厂四、排水系统有关参数:(-550)1、水泵1#~5#:D500-5732、排水管路:32511两趟3、排水高度:100米4、-550水平预计正常涌水量为167m3/h,最大涌水量303m3/h。

水泵:规格:D500-573扬程:171m流速:500m3/h转速:1480rpm第 3 页共 6 页轴功率:287.5KW效率:81%排水高度:100m电动机:规格:YB2400-4功率:355KW电压:6000V电流:40.6A转速:1484rpm生产厂家:佳木斯电机有限公司五、具体措施:1、水仓在雨季到来之前必须清理完毕。

泵闸防汛预案

泵闸防汛预案

一、编制目的为确保泵闸设施在汛期安全运行,有效应对可能发生的洪水灾害,保障人民群众生命财产安全,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于本地区所有泵闸设施在汛期防汛工作。

三、组织机构及职责1. 领导小组:成立防汛领导小组,负责防汛工作的全面领导、协调和指挥。

2. 防汛指挥部:设在防汛领导小组下,负责具体防汛工作的组织实施和指挥调度。

3. 防汛指挥部下设以下工作小组:(1)监测预报组:负责收集、分析、发布汛情信息,为防汛决策提供依据。

(2)调度指挥组:负责泵闸设施的调度运行,确保泵闸设施在汛期安全运行。

(3)抢险救援组:负责组织抢险救援力量,确保及时处置险情。

(4)物资保障组:负责防汛物资的储备、调配和使用。

(5)宣传报道组:负责防汛工作的宣传报道,提高公众防汛意识。

四、防汛工作措施1. 监测预报(1)加强雨情、水情监测,密切关注气象变化,及时发布预警信息。

(2)建立健全防汛预警系统,提高预警准确性和时效性。

2. 泵闸设施运行(1)加强泵闸设施的日常巡查和维护,确保设施完好。

(2)根据汛情,合理调度泵闸设施,确保排水畅通。

(3)加强对泵闸设施的监控,发现异常情况立即采取措施。

3. 抢险救援(1)制定抢险救援方案,明确抢险救援力量和物资。

(2)加强抢险救援队伍建设,提高抢险救援能力。

(3)组织抢险救援演练,提高应急处置能力。

4. 物资保障(1)储备充足的防汛物资,包括沙袋、石笼、水泵等。

(2)确保物资的及时供应,确保抢险救援工作顺利进行。

5. 宣传报道(1)加强防汛知识的宣传教育,提高公众防汛意识。

(2)及时发布汛情信息,引导公众做好防范措施。

五、应急响应1. 预警响应(1)根据雨情、水情,及时启动预警响应。

(2)发布预警信息,提醒公众做好防范措施。

2. 应急响应(1)根据汛情,启动应急响应,组织抢险救援力量。

(2)及时调度泵闸设施,确保排水畅通。

(3)加强监测预报,为防汛决策提供依据。

六、预案实施与评估1. 预案实施(1)加强组织领导,确保预案落实到位。

临洪东泵站改善水泵运行条件研究

临洪东泵站改善水泵运行条件研究

临洪东泵站改善水泵运行条件研究李媛;李洪亮【摘要】1 工程概况rn连云港市临洪东泵站位于连云港市北郊临洪河东侧,是治淮工程沂沭泗洪水东调南下配套工程之一,承担蔷薇河流域1045km^2的内涝强排任务,是确保连云港市区及东陇海铁路防洪安全的关键工程。

1978年经淮委批准动工兴建,1980年停工缓建,1992年经淮委批准续建,2000年通过工程竣工验收交付使用。

【期刊名称】《江苏水利》【年(卷),期】2012(000)010【总页数】2页(P24-25)【关键词】运行条件;水泵;泵站;连云港市;工程竣工验收;工程概况;配套工程;治淮工程【作者】李媛;李洪亮【作者单位】连云港市水利工程质量监督站;连云港临洪水利工程管理处【正文语种】中文【中图分类】TV6751 工程概况连云港市临洪东泵站位于连云港市北郊临洪河东侧,是治淮工程沂沭泗洪水东调南下配套工程之一,承担蔷薇河流域1045km2的内涝强排任务,是确保连云港市区及东陇海铁路防洪安全的关键工程。

1978年经淮委批准动工兴建,1980年停工缓建,1992年经淮委批准续建,2000年通过工程竣工验收交付使用。

2 问题的提出由于临洪东泵站建设过程过长,主设备为1980年前产品,老化严重,未开始使用前许多设备已属淘汰产品,运行使用以来暴露问题较多。

2009年2月省水利厅组织专家对临洪东泵站进行了安全鉴定,为三类泵站,需进行更新改造。

在审查更新改造可研报告时,专家提出需进行出水流道出口非淹没出流状态对机组运行稳定性影响的研究,并提出处理措施。

2.1 水泵机组的现状临洪东泵站装有ZL30-7立式轴流泵,配TL-3250/40、3000kW同步电动机12台套(其中2台套备用),泵组均为上世纪70年代末上海水泵厂生产的配套产品,水泵主要参数见表1。

表1 原水泵主要参数?临洪东泵站为单向排涝泵站,原泵站的进水口设有检修门,出水口设有拍门和快速闸门(事故检修门),互为备用,可配合水泵的启动和断流。

连云港市临洪闸泵联合调度运行方案初探

连云港市临洪闸泵联合调度运行方案初探

连云港市临洪闸泵联合调度运行方案初探1 概述连云港市地处淮河流域、沂沭泗水系的最下游,新沂河、新沭河从市内东流入海,境内河网发达,现有流域性河道2条,区域性和骨干性河道60余条,有大型水库3座、中型水库8座、小型水库133座,汛期要承泄上游7.8万km3洪水入海,是著名的“洪水走廊”。

主要河流有十余条,分别是蔷薇河、新沭河、东、西盐河、玉带河、排淡河、大浦河及大浦副河、龙尾河等。

临洪水利枢纽所涵盖的水系,包括新沭河、蔷薇河、临洪河、鲁兰河、乌龙河、大浦河以及大浦副河,以及蔷薇河以东市区水系,包括龙尾河、西盐河、玉带河、东盐河以及排淡河等。

临洪水利枢纽是连云港市最大的枢纽工程,由临洪闸、太平庄闸、沭南闸、沭北闸、乌龙河调度闸、乌龙河自排闸,富安调度闸(在建)、三洋港闸(在建)、东站自排闸(在建)、大浦闸、临洪东站、临洪西站、大浦站、大浦二站(在建)及31km堤防组成,所辖工程处于新沭河、蔷薇河、大浦河、乌龙河最下游,“洪水走廊”的最末端。

工程担负着新沭河、蔷薇河、乌龙河流域的挡潮、蓄淡、排涝、泄洪、调水、排污、拦淤、沟通航运等重要任务,在保证港口建设、东陇海铁路防洪安全及市区工农业生产、生活用水等方面发挥着重要作用。

2 临洪水利枢纽涵盖水系防洪概况临洪水利枢纽承担着流域性河流(新沭河流域,高水)、区域性河流(蔷薇河流域,中水)以及城市防洪(低水)的调度重任,在全市防洪排涝体系中有着举足轻重的作用。

新沭河洪水主要发生在7、8月份,洪峰陡涨陡落,持续时间一般在3~7天左右。

蔷薇河排涝不仅受潮汐影响,更受新沭河洪水顶托的影响;蔷薇河支流鲁兰河为高水河道,鲁兰河的洪水不受控制排入蔷薇河,挤占了低水河道蔷薇河的排水通道,加剧了蔷薇河流域的洪涝灾害。

3 临洪水利枢纽主要水利工程现状3.1临洪闸位于蔷薇河和临洪河的分界处,在汛期,当上游地区降暴雨和鲁兰河发生涝水时,需要提前开启闸门,及时排涝,汛期闸上水位一般控制在1.5~1.8m。

煤矿主排水泵联合运转试验安全技术措施方案

煤矿主排水泵联合运转试验安全技术措施方案

主排水泵联合运转试验安全技术措施为搞好夏季“三防”工作,检验我矿主排水泵系统的性能和排水供电系统的可靠性,确保我矿夏季的安全,按照《规程规定》经研决定对我矿的主排水泵系统进行联合运转实验。

一.组织措施为保证这次实验工作的顺利进行,矿成立实验指挥部:总指挥长:副总指挥:成员:指挥部设在调度室二.实验时间按排及分工1.试验时间:试验时间定于年月日16:40—17:10进行。

2.试验任务及分工(1)主泵房组。

由负责,成员有主泵司机2人、电工2人、机工2人、技术员一人。

负责主水泵的开、停以及主泵房内阀门的开关和主泵启动时、稳定运行时的电压、电流等数据的记录工作。

(2)供电组。

由负责,成员有外线电工2人。

负责安全供电和试验电流、电压等数据的监测记录。

(3)地面管道组。

由负责,成员有3名管道维修工,负责地面加压房的阀门开关及管道巡查和维护。

(4)测水组。

由负责,成员有3名测量人员。

负责排水量的测试工作。

(5)通讯组。

由负责,成员有4名电话维修工(井上、下)。

负责试验时井上、下及风井的通讯工作。

(7)安全督察组。

由负责,成员有3名安检人员。

负责各现场安全监督工作。

(8)地面排水工作由调度室负责协调按排。

机电科负责协调与35KV变电所的配合工作。

3.全面技术指导工作由负责,各组协调工作由负责。

三.主排水系统图四、实验内容:1.主排水泵联合运行情况:2.35kv变电所监测情况:五、试验准备工作1、通讯维修人员要提前检查各单位的通讯线路。

确保试验时参加试验单位的通讯畅通。

2、水电队要提前检查地面排水、供电系统确保系统稳定。

停地面所有负荷。

3、机电队要提前检查主泵房管道、主水泵、阀门等设施,确保灵敏可靠。

4、参加试验的各单位,要在规定时间内到达工作地点做好准备工作,并向调度室汇报。

4.各单位在接道本措施后,将本次实验涉及到设备和管道检修完毕并将检修结果报到机电科。

六.注意事项及要求:1、主排水泵联合试运转工作要由指挥部在调度室统一按排按步进行。

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连云港市临洪闸泵联合调度运行方案初探作者:于兴志许蕴毅席志刘晓峰来源:《吉林农业·下半月》2013年第05期摘要:临洪水利枢纽是连云港市最大的枢纽工程,担负着新沭河、蔷薇河、乌龙河流域的挡潮、蓄淡、排涝、泄洪、调水、排污、拦淤、沟通航运等重要任务。

本文初步探讨了充分利用现有水利工程实现联合调度,针对不同典型条件下闸泵系统复杂水情,采用多目标方法进行方案比较,得出了不同水文条件下的闸泵优化调度方案,达到防洪优化调度及水资源优化配置的目的。

关键词:水利工程;联合调度;方案中图分类号: TV61 文献标识码: A 文章编号: 1674-0432(2013)-10-85-21 概述连云港市地处淮河流域、沂沭泗水系的最下游,新沂河、新沭河从市内东流入海,境内河网发达,现有流域性河道2条,区域性和骨干性河道60余条,有大型水库3座、中型水库8座、小型水库133座,汛期要承泄上游7.8万km3洪水入海,是著名的“洪水走廊”。

主要河流有十余条,分别是蔷薇河、新沭河、东、西盐河、玉带河、排淡河、大浦河及大浦副河、龙尾河等。

临洪水利枢纽所涵盖的水系,包括新沭河、蔷薇河、临洪河、鲁兰河、乌龙河、大浦河以及大浦副河,以及蔷薇河以东市区水系,包括龙尾河、西盐河、玉带河、东盐河以及排淡河等。

临洪水利枢纽是连云港市最大的枢纽工程,由临洪闸、太平庄闸、沭南闸、沭北闸、乌龙河调度闸、乌龙河自排闸,富安调度闸(在建)、三洋港闸(在建)、东站自排闸(在建)、大浦闸、临洪东站、临洪西站、大浦站、大浦二站(在建)及31km堤防组成,所辖工程处于新沭河、蔷薇河、大浦河、乌龙河最下游,“洪水走廊”的最末端。

工程担负着新沭河、蔷薇河、乌龙河流域的挡潮、蓄淡、排涝、泄洪、调水、排污、拦淤、沟通航运等重要任务,在保证港口建设、东陇海铁路防洪安全及市区工农业生产、生活用水等方面发挥着重要作用。

2 临洪水利枢纽涵盖水系防洪概况临洪水利枢纽承担着流域性河流(新沭河流域,高水)、区域性河流(蔷薇河流域,中水)以及城市防洪(低水)的调度重任,在全市防洪排涝体系中有着举足轻重的作用。

新沭河洪水主要发生在7、8月份,洪峰陡涨陡落,持续时间一般在3~7天左右。

蔷薇河排涝不仅受潮汐影响,更受新沭河洪水顶托的影响;蔷薇河支流鲁兰河为高水河道,鲁兰河的洪水不受控制排入蔷薇河,挤占了低水河道蔷薇河的排水通道,加剧了蔷薇河流域的洪涝灾害。

3 临洪水利枢纽主要水利工程现状3.1临洪闸位于蔷薇河和临洪河的分界处,在汛期,当上游地区降暴雨和鲁兰河发生涝水时,需要提前开启闸门,及时排涝,汛期闸上水位一般控制在1.5~1.8m。

当下游潮水倒灌和新沭河行洪时,需要关闭闸门。

在非汛期,一般闸上水位按2~2.3m控制。

3.2太平庄闸位于新沭河上,排涝标准为5年一遇,当上游石梁河水库开闸泄洪,需要开启闸门。

当临洪河河口潮水倒灌,闸下水位高于闸上水位时,需要关闭闸门。

在非汛期,闸上水位控制在2m左右。

3.3沭南闸、沭北闸分别位于沭南、沭北运河上,作为太平庄闸的配套工程,排涝标准为20年一遇,在汛期,当乌龙河地区、沭北地区发生涝水时,需要开启闸门,辅助排涝。

在非汛期,当沟通新沭河两岸航运和向新沭河补水灌溉时,需要开启闸门。

当新沭河行洪时,需要关闭闸门,防止洪水进入市区。

3.4临洪东站位于东站附河上,是东站自排闸的配套工程,排涝标准5年一遇,在汛期,当蔷薇河流域发生涝水,同时新沭河行洪时,东站自排闸无法开闸自排,需要开启泵站,进行内涝强排。

3.5临洪西站位于乌龙河上,作为乌龙河自排闸的配套工程,当乌龙河流域发生涝水,同时新沭河行洪,乌龙河自排闸无法自排时,临洪西站开机强排,确保20万亩农田不受灾害。

4水利工程联合调度研究方法由纳希瞬时单位线,同时参考《江苏省暴雨洪水图集》,求得适用于连云港临洪水利枢纽地区的时段单位线,对历年的最大24小时降雨量和年降雨总量进行频率分析,选择典型过程和典型年,最后由净雨和时段单位线演算得出各外边界的来水过程线[1],解决平原河网无资料地区的边界来水计算问题。

确定了研究区域的边界位置,对研究区内的河网以及闸泵系统进行了概化,得出概化图,根据研究区河道断面实际情况和水动力学模型[2]对河道断面的要求,对河道断面进行归一化处理和内插处理。

分析了平原感潮河网水流特性[3],利用圣维南方程组建立了平原河网水动力学模型,实现了平原河网地区涝水、洪水、潮水的联合模拟。

结合闸泵的设计功能和研究区调度的实际需要,分析各个闸门、泵站的功能实现条件,拟定闸泵的调度原则。

针对不同典型条件下闸泵系统复杂水情,运用已建立的水动力学模型分析闸泵的调度情况,拟定出不同水文条件下的闸泵调度方案。

为了最大限度地发挥闸泵系统的综合功能效益,建立多目标优化模型[4],采用多目标方法进行方案比较,得出了不同水文条件下的闸泵优化调度方案。

5 水利工程联合调度方案本项研究结合研究区水力特性,采用水力学方法建立一维非恒定流水动力学模型,包括河道洪水演算、节点水力计算、闸群边界水力模拟计算等方面。

分析临洪水利枢纽闸泵系统调度的不同情景,模拟计算不同情景下闸泵系统的联合调度方案,实现排涝、防洪、挡潮、通航、农灌、供水等多目标的协调运行,得出不同边界条件下临洪水利枢纽闸泵系统的联合调度方案:5.1新沭河发生50年一遇洪水时,关闭沭南闸、沭北闸、大浦闸、临洪闸、东站自排闸、乌龙河调度闸,开启三洋港挡潮闸,将太平庄闸闸门提至水面线以上,当水位回落到2.3m 时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.2蔷薇河发生10年一遇的内涝时,关闭富安调度闸,当东站自排闸闸上水位高于2.5m 时,开启闸门,闸门开度为1。

当水位回落到2.5m时,关闭闸门。

5.3乌龙河发生5年一遇内涝时,当乌龙河自排闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为1。

当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.4鲁兰河发生10年一遇内涝时,关闭富安调度闸、乌龙河调度闸,当临洪闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为1。

当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.5大浦河发生20年一遇内涝时,当大浦闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为1。

当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.6新沭河发生洪水、蔷薇河发生内涝时,关闭富安调度闸,将太平庄闸闸门提至水面线以上,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当东站自排闸闸上水位高于2.5m且能自排时,开启闸门,闸门开度为0.7,当水位回落到2.5m时,关闭闸门。

当东站自排闸无法自排且临洪东站闸上水位高于3m时,开启临洪东站,开机流量为300m3/s。

5.7新沭河发生洪水、乌龙河发生内涝时,将太平庄闸闸门提至水面线以上,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当乌龙河自排闸闸上水位高于2m且能自排时,开启闸门,闸门开度为0.8,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当乌龙河自排闸不能自排且临洪西站站上水位高于3m时,开启临洪西站,开机流量为90m3/s。

5.8新沭河发生洪水、鲁兰河发生内涝时,将太平庄闸闸门提至水面线以上,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当临洪闸闸上水位高于2m且能自排时,开始闸门,闸门开度为0.7,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.9新沭河发生洪水、大浦河发生内涝时,将太平庄闸闸门提至水面线以上,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当大浦闸闸上水位高于2m且能自排时,开启闸门,闸门开度为0.8,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当大浦闸无法自排时,开启大浦一站、二站,开机流量80m3/s。

5.10乌龙河、鲁兰河发生内涝时,关闭富安调度闸、乌龙河调度闸,当乌龙河自排闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为1,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当临洪闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为0.9,当水位回落到2.3m 时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.11鲁兰河、蔷薇河发生内涝时,关闭富安调度闸、乌龙河调度闸,当东站自排闸闸上水位高于2.5m时,开始闸门,闸门开度为1,当水位回落到2.5m时,关闭闸门。

当临洪闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为0.8,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.12乌龙河、鲁兰河、大浦河发生内涝时,关闭富安调度闸、乌龙河调度闸,当乌龙河自排闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为1,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当临洪闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为0.8,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当大浦闸闸上水位高于2m且能自排时,开启闸门,闸门开度为0.7,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

5.13乌龙河、鲁兰河、大浦河发生内涝,新沭河发生洪水时,关闭富安调度闸、乌龙河调度闸,将太平庄闸闸门提至水面线以上,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当乌龙河自排闸闸上水位高于2m且能自排时,开启闸门,闸门开度为0.9,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当临洪西站站上水位高于3m且乌龙河自排闸不能自排时,开启临洪西站,开机流量为90m3/s。

当临洪闸闸上水位高于2m且能自排时,开始闸门,闸门开度为0.9,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当大浦闸闸上水位高于2m且能自排时,开启闸门,闸门开度为0.8,当水位回落到2.3m 时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当大浦站上水位高于2m且大浦闸不能自排时,开启大浦一站、二站,开机流量80m3/s。

5.14乌龙河、鲁兰河、大浦河、蔷薇河发生内涝,关闭富安调度闸、乌龙河调度闸,当乌龙河自排闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为0.9,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当临洪闸闸上水位高于2m时,开始闸门,闸门开度为0.8,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当大浦闸闸上水位高于2m时,开启闸门,闸门开度为0.7,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

当东站自排闸闸上水位高于2.5m时,开启闸门,闸门开度为1,当水位回落到2.5m时,关闭闸门。

5.15乌龙河、鲁兰河、大浦河、蔷薇河发生内涝,新沭河发生洪水时,关闭富安调度闸、乌龙河调度闸,将太平庄闸闸门提至水面线以上,当水位回落到2.3m时,逐步关闭闸门,直至水位回落至2m。

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