挪威水电开发的几个特点
介绍挪威演讲稿范文

大家好!今天,我非常荣幸站在这里,为大家介绍一个充满魅力和活力的国家——挪威。
挪威,位于欧洲西北部,是一个北欧五国之一的国家。
它拥有壮丽的自然风光、丰富的文化遗产和先进的科技教育。
下面,我将从几个方面为大家详细介绍挪威。
一、地理与气候挪威地形以山地、高原和沿海平原为主,境内有著名的峡湾风光。
挪威气候属于温带海洋性气候,四季分明,夏季凉爽宜人,冬季温暖湿润。
二、自然资源挪威拥有丰富的自然资源,尤其是石油、天然气、水电等。
挪威是世界上最大的石油出口国之一,其石油和天然气产业对国家经济发展起到了重要作用。
三、经济挪威经济发达,人均国内生产总值位居世界前列。
挪威实行市场经济,以出口为导向,主要出口石油、天然气、木材、金属等。
此外,挪威还拥有强大的制造业和科技产业。
四、文化挪威文化源远流长,拥有丰富的文化遗产。
挪威语是官方语言,同时,挪威人也非常重视其他语言的学习。
挪威文化具有鲜明的民族特色,包括音乐、舞蹈、戏剧、文学等方面。
五、教育挪威教育体系完善,教育质量世界闻名。
挪威实行12年义务教育,包括6年小学教育和6年中学教育。
挪威高等教育水平较高,拥有多所世界知名大学,如挪威科技大学、奥斯陆大学等。
六、旅游挪威是世界著名的旅游胜地,以其壮丽的自然风光和独特的文化吸引了无数游客。
挪威的峡湾、北极光、滑雪、渔业等都是极具特色的旅游资源。
总之,挪威是一个充满魅力的国家,它拥有丰富的自然资源、发达的经济、独特的文化和优美的自然环境。
我相信,通过我们的共同努力,挪威将会在未来的发展中取得更加辉煌的成就。
最后,让我们共同祝愿挪威繁荣昌盛,中挪友谊地久天长!谢谢大家!。
挪威高科技发展概况

挪威高科技发展概况、中挪高科技合作简况及促进中挪高科技合作的建议 一、挪威高科技发展概况 (一)技术发展水平 挪威是北欧小国,但在科学研究领域颇有成就,曾有4位挪威科学家荣获诺贝尔奖。
作为发达国家,挪威的科技水平总体较高,但由于国家小,人口少,经济规模不大,产业门类也不全,因此挪威的科技优势也多集中于其较为发达的领域中,多年以来形成了四大领域科技水平普遍较高、其他领域拥有独特先进科技的格局。
挪较具特色的四大领域是造船工业、海产养殖业、海上油气工业、环境工业。
此外,挪在空间技术、建筑工程、金属冶炼、可再生能源、生物工程、制药、信息通讯等领域内也有某些较为突出的技术。
1、造船工业 挪威的造船业是其传统产业,曾是挪威经济的支柱,现在仍是挪威的主要产业之一,挪威在这一领域里经验丰富,技术先进。
近年来由于其他国家(包括中国)的竞争,造船订单逐步向外转移,然而挪威仍旧保留了高科技含量的特种船制造能力和大量先进的船用设备制造企业。
挪威制造大型游轮、液化天然气运输船、滚装船、高技术渔船、冷藏船、近海供应船、高速双体船和地震探测船的技术处于世界先进水平。
目前挪威有300家中小型及5家大型的船用设备生产商。
挪威生产的船用设备60%用于出口,占世界市场份额的8%-10%。
挪威的船用设备制造业可提供先进的船舶推进器、船舶动力主机、电子货物装运设备、航海电子导航仪器、电子地图和先进的船舶稳定系统、持久耐用的大型渔网、刺网和大功率渔船发动机、鱼群探测器、导航仪器等。
2、海洋养殖业 上世纪70年代,挪威在海洋养殖技术上取得突破后,海洋养殖业在挪威迅速发展,主要的养殖品种有大西洋三文鱼、虹鳟鱼等。
人工养殖的海产品占海产品出口价值的比重越来越大,2005年达47%。
其中,人工养殖三文鱼56.7万吨,出口额达140亿挪威克朗,占挪威渔产品出口总额的40%。
挪威的海洋水产养殖技术已经进入电脑控制时代,在养殖设备、鱼生长控制、鱼病控制、基因、疫苗及海洋生物环境方面均有深入研究。
挪威水电开发的几个特点

1 概述挪威王国位于欧洲西北角,人口420万,其地形特点是沿南北方向分布着高程在1000~2000m的山脉,这些高山都受山谷和海峡的切割。
东南部是较开阔的平原,最北端为低山高原。
挪威境内每年降水形成的能量约为5000亿kW·h,其中有1500亿kW·h的开发在经济上是合理的,有1000亿kW·h已经或正在开发,剩下的可开发部分有一半将因为环境原因不再开发。
挪威的水电资源在地理上和规模上分布非常合理。
虽然境内没有较大的河流,但大量的小河小湖落差非常集中。
在城市或人口集中的地区附近都可找到适于修建水电站的坝址。
1900年水电站装机为800kW;1930年全国共有1400座水电站,但其总容量只有1万kW;而到1990年,运行中的水电站已达600座,总装机容量达2700万kW。
2 水电工程的规划、设计及施工2.1 规划与设计新电站的规划一般由电力公司自己的工作人员承担,设计工作是委托给独立的咨询工程师。
由于规划和设计密切相关,互相影响,所以规划与设计往往不断调整和修正。
在一条河流的开发方案形成之前,每个工程项目的初步设计工作要经过几个阶段。
最后的开发方案是与项目的初步设计同时决定的。
国家电力局和其它一些电力开发机构都是委托专门的设计人员作工程设计工作,但在整个设计阶段,还要请其它的咨询专家进行咨询。
挪威电力行业十分注意技术经验的交流,公司内部和公司之间的技术交流会,请专家讲课和有关工程技术方面的学术会议安排的很多,这就使得全国的水电行业都能在工作中采用最新的技术。
最近十年来,在水电行业中又补充了建筑师、经济师、农业经济师以及从事野生动物和水产养殖工作的人员。
目前,挪威主要的水电咨询机构是由一些较小的公司不断合并形成的。
这些小的咨询公司都建立于1920年前后挪威水电开发的高潮时期。
目前的趋势是各种专业的咨询公司进一步合并,从而形成多学科的咨询公司。
二次世界大战后,随着国际间合作的加强,挪威水电工程咨询专家在国外十分活跃,这也使挪威专家将国际上其它国家的先进技术带回了本国。
挪威的北极资源

挪威的北极资源挪威位于北欧斯堪的纳维亚半岛的西部,是一个资源丰富的国家。
尤其是挪威北部地区,拥有丰富的北极资源,包括石油、天然气、矿产和渔业资源。
这些资源不仅对挪威经济发展有着重要意义,也对国际油气市场和环境保护产生着深远影响。
1. 挪威的北极石油和天然气资源挪威是欧洲最大的石油和天然气生产国之一,北极地区是其主要产油产气地带。
根据国际能源署的报告,挪威北极地区的石油储量超过500亿桶,天然气储量超过3000亿立方米。
由于其丰富的能源资源,挪威成为了一个重要的石油和天然气出口国,对国家经济起到了重要推动作用。
2. 挪威的北极矿产资源除了石油和天然气,挪威北极地区还蕴藏着丰富的矿产资源。
该地区的铁矿石、铜、锌、铅和稀土金属等矿产储量巨大。
然而,由于地理、气候等因素的限制以及开采难度较大,挪威迄今未能充分开发和利用这些矿产资源。
但是,随着冰川融化的加剧和技术的进步,挪威有望在未来开发北极矿产资源方面取得更大突破。
3. 挪威的北极渔业资源挪威北极地区拥有丰富多样的海洋生物资源,尤以渔业资源最为突出。
北极地区的冷水鱼类如鳕鱼、鲑鱼等品种繁多,世界各地都来此捕捞。
挪威的渔业业已成为国家的一个支柱产业,对国内经济和海外出口都有着重要贡献。
同时,挪威政府也加强对渔业资源的保护和管理,确保渔业的持续发展。
4. 挪威的北极资源与环境保护虽然北极资源对挪威的经济发展至关重要,但同时也需要注意环境保护的问题。
北极地区的环境十分脆弱,开发资源往往会对其产生不可逆转的破坏。
挪威政府积极推动低碳经济发展,采取各种措施减少对环境的影响,并致力于在能源开发中应用清洁技术。
同时,国际社会也呼吁各国在开发北极资源时要充分考虑环境保护的重要性,并加强国际合作,推动可持续发展。
结论挪威的北极资源对国家经济发展具有重要意义。
石油、天然气、矿产和渔业资源的开发利用为挪威提供了丰富的能源供应和经济支撑。
然而,在开发利用这些资源的同时,必须平衡经济发展和环境保护的关系,以确保北极地区的可持续发展。
挪威地理知识点总结

挪威地理知识点总结挪威(Norway)是位于北欧的一个国家,是斯堪的纳维亚半岛上最西部的国家,北部与芬兰和俄罗斯接壤,东部和南部则与瑞典接壤。
挪威的地理环境非常独特,有许多与众不同的地貌特征和自然景观。
本文将从地理位置、地形地貌、气候、自然资源等方面对挪威的地理知识进行总结。
一、地理位置挪威位于斯堪的纳维亚半岛的西部,北部与芬兰和俄罗斯接壤,东部和南部则与瑞典接壤。
挪威的北部地区濒临巴伦支海,西南部则面临北海,东南部和南部则有挪威海。
挪威的地理位置使其拥有丰富的海岸线和岛屿,海岸线长9324公里,是世界上最长的海岸线之一。
挪威的地理位置也决定了其气候和自然环境的多样性,北部气候严寒,南部气候温和。
二、地形地貌挪威的地形地貌非常多样,主要由山地、高原和平原组成。
挪威是一个丘陵和山地分布较多的国家,全国有3/4的地区都是山脉和高地。
挪威的最高峰是海拔2469米的戈尔,也是斯堪的纳维亚山脉的最高峰之一。
除了山地,挪威还有一些宽阔的高原,如哈达尔山高原和斯凯涅高原,这些高原地区地势平缓,是农业和畜牧业发达的地区。
此外,挪威还有一些河谷地区和平原地带,如特朗德海和奥斯陆海,这些地区适合发展农业和渔业。
三、气候挪威的气候受地理位置的影响非常大,北部气候寒冷,南部气候温和。
挪威的气候主要受北大西洋暖流的影响,使得挪威的西海岸地区气候较温和,一年四季温差不大。
而东部和北部地区的气候则较为寒冷,冬季漫长寒冷,夏季短暂凉爽。
北极圈内的地区更是气候严寒,冬季漫长,夏季几乎没有白昼。
挪威的气候多变,降水也比较充沛,西部地区的降水较多,而东部地区则比较干燥。
四、自然资源挪威是一个资源丰富的国家,拥有丰富的自然资源。
挪威的森林资源非常丰富,森林覆盖率超过50%,主要分布在北部和东部地区。
挪威的林木资源以针叶林为主,主要有云杉、松树等,这些林木资源为挪威的造纸业、家具制造业和木材加工业提供了充足的原材料。
挪威的水力资源也非常丰富,全国有众多湖泊和河流,尤其是西部地区的山地和高原地区,有着丰富的水力资源。
水电项目的环境影响与生态补偿

生态保护红线
03
划定生态保护红线,严格控制开发活动,确保重要生态功能区
的完整性。
治理措施
污染物排放控制
制定严格的污染物排放标 准,采取有效的治理措施 ,减少废水、废气和废渣 的排放。
生态修复与补偿
对受损的生态系统进行修 复或补偿,如植树造林、 湿地恢复等,以弥补项目 对生态环境的负面影响。
环境监测与监管
长期生态监测与评估
对水电项目周边地区进行长期生态监测与评估,确保生态恢复效果 的可持续性。
05 生态补偿的实践与案例
国内实践与案例
三峡工程
作为世界上最大的水电站,三峡工程在建设过程中对生态环境产生了重大影响。 政府采取了多种生态补偿措施,包括移民安置、土地利用调整、水生生物资源保 护等,以减缓工程对环境的影响。
水电项目的环境影响
02
对水资源的影响
01
水资源消耗
水电项目在建设和运营过程中需要消耗大量的水资源, 这可能对当地的水资源供应造成影响。
03
02
水污染
水电项目的建设和运营过程中可能会产生各种污染物, 如废水和固体废弃物,这些污染物可能对当地的水质造 成影响。
水文改变
水电项目可能会改变河流的水文特征,如流速和水位, 这可能对水生生物的生存环境和人类用水造成影响。
特点
水电项目具有清洁可再生、能源 稳定、长期经济回报等优点,但 也存在对生态环境和自然景观的 潜在影响。
水电项目的历史与发展
历史
水电开发利用已有悠久历史,最早可追溯至19世纪初。随着科技发展和工程能 力提升,水电项目规模不断扩大,成为全球重要的可再生能源来源。
发展
近年来,随着全球气候变化和环境问题日益严重,水电项目在可再生能源领域 中的地位更加重要。许多国家和地区都在积极推进水电项目建设和开发,以实 现能源转型和减缓气候变化的目标。
挪威渔业概况
挪威渔业概况作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2015年第15期小远提到挪威,大家会联想到清澈湛蓝的海水、干净清新的空气和可持续发展的渔业。
挪威的渔业在短期内达到可持续性发展,得益于采取的一系列可行措施:诸如关注渔业最重要的项目、关注稳定的生态系统和鱼类资源、关注可持续发展的海洋捕捞和适当的资源管理、关注水产品安全和卫生,这些措施是保障渔业发展的首要关键。
挪威的海岸线很长,而且拥有许多的海港和峡湾,渔业资源丰富。
水产品是挪威第三大出口商品,仅次于石油、天然气和金属制品,占国内生产总值(GDP)的0.4%,占挪威出口总额的4.6%。
挪威渔业主要包括传统捕捞业、水产养殖业和水产加工业。
根据联合国粮农组织(FAO)资料显示,挪威有高度分散的港口结构,沿岸有800多个卸鱼港口,包括部分小型港口和大型的商业渔港等。
大部分渔港位于西部郡市和最北部3个郡市。
管理、经营、维护和发展这些渔港,需要大量的管理人员。
挪威的沿岸水产局负责管理这些渔港。
一、研究方面挪威渔业部部长Elisabeth Asparker近期要求提供更多资金投入优先的研究项目,对渔业高支出的国家而言,渔业的生存与发展完全依赖研究与创新。
挪威政府对于海洋研究提出一系列研究计划,力求促进创新、促进经济发展。
无论是现代渔业和传统渔业,研究可持续发展的水产养殖业或基于海洋资源发展的全新的产业。
挪威每年投入32亿挪威克朗(折合4亿美元),作为资助海洋研究经费。
其中,2亿挪威克朗直接来自政府财政经费。
最新的研究计划将以水产养殖研究、资源和生态系统研究、未来新兴的海洋产业研究为基础,列出研究的先后顺序。
二、IUU捕捞挪威非常注重水域资源的保护。
为免受非法和不规范的海洋捕捞侵害,挪威政府倡议成立打击渔业经济犯罪的国际合作组织一北大西洋渔业情报团(North Atlantic Fisheries Intelligence Cro-up;NAFIG),并已经于近期在挪威首都奥斯陆成立。
挪威简介介绍
独特的商业模式和营销策略
独特的商业模式
在挪威,许多企业注重可持续发展,将环保和社会责任融入到商通常紧密 合作,共同推动经济发展。
营销策略
挪威企业注重品牌建设和产品创新,以高品质、绿色环保和独特设计为核心竞 争力,积极拓展国际市场。
CHAPTER 04
挪威的旅游和美食文化
著名景点和旅游胜地
01
02
03
峡湾风光
挪威以其壮丽的峡湾风光 而闻名,如盖伦格峡湾等 ,吸引着无数游客前来欣 赏自然奇观。
北极光
挪威北部地区是观赏北极 光的绝佳地点,每年冬季 吸引着众多游客前来体验 这一神秘自然现象。
奥斯陆
作为挪威首都,奥斯陆拥 有丰富的文化遗产和现代 化的城市景观,是游客探 索挪威文化的理想之地。
经济发展趋势和未来展望
经济发展趋势
随着全球能源结构的转变,挪威正逐步减少对石油产业的依赖,加大可再生能源 (如水力和风能)的开发力度。同时,数字经济和绿色产业成为挪威经济的新增 长点。
未来展望
挪威政府致力于推动经济多元化和可持续发展,重点投资领域包括清洁能源、生 物科技、数字化等。未来,挪威有望在全球绿色经济和数字经济领域发挥更重要 作用。
传统美食和饮品文化
三文鱼
挪威是全球最大的三文鱼生产国 之一,新鲜的三文鱼是挪威餐桌 上的常见美食,通常以简单的烹
饪方式呈现其鲜美。
羊肉炖
羊肉炖是挪威传统的美食之一,以 新鲜的羊肉和蔬菜炖制而成,温暖 而美味。
挪威啤酒
挪威的啤酒文化丰富多样,当地酿 造的啤酒以其独特口感和风味而受 到赞赏,是挪威人喜爱的饮品之一 。
电影
挪威电影业发展迅速,一些独立制作的电影在国际电影节 上屡获殊荣。这些电影往往关注社会问题,展现挪威独特 的自然风光和人文景观。
挪威水电开发分析论文
挪威水电开发分析论文挪威的领土面积为32万平方公里,人口约454万的小国家。
由于坐落在纬度较高的北欧,挪威的气候偏冷。
每年温度在零度以下的冬季长达4-6个月,夏季平均温度也只有15-25摄氏度。
尽管如此,挪威的水资源相对比较丰富,河流湖泊纵横,但降雨时空分布十分不均,年降雨量从东部400毫米到西部4000毫米不等。
挪威的水能资源的利用历史悠久。
一百多年前,当地以一头羊的价格就可以买一条瀑布开发水电。
1890年以前,挪威对河流水能资源的利用主要局限在水车动力锯木,磨磨,顺水漂流木材和船运等等。
真正开始把水能资源用于发电是在1885-1945年间,当时的水电主要用于城镇和乡村的照明和取代水车的农业灌溉、化工、造纸、机械制造等行业。
早在1906年,挪威就建立了最早期的有关水资源开发利用的法律法规。
1945年以后,随着二次世界大战的结束,挪威走上了工业振兴国家的道路,能源、电力需求开始持续攀升。
丰富的水能资源随之得到重视,水电以其清洁、廉价的优势到了迅猛发展。
尽管水电为挪威提供了充足的清洁的电力,不仅为挪威的经济腾飞作出了巨大贡献,而且,相对于燃烧化石能源,利用清洁的水电在挪威经济发展的同时,也有效的保护了挪威的生态环境。
但是,与全世界对水电开发的认识的反复过程一样,到了20世纪60年代,富裕起来的挪威民众逐渐开始意识到水电站也会对环境产生一定的影响,国内也多次爆发过反对水电站建设的示威游行。
为了使公众能够正确的理解和支持水电开发,挪威政府相关部门在强调对公众的宣传教育的同时,特别注重水资源开发过程中听取公众的意见,并通过制定一系列的法律保证公众参与水资源开发管理的权利。
政府也成立了专门的水资源开发管理部门,保证在审批新建水电站时照顾到公众的意愿和移民的利益。
1969年,公众参与机制正式开始引入水电开发的审批环节。
从那时起,政府部门要批准任何新的水电站建设,必须要有利益相关的公众团体被邀请参与新建水电站的评估。
海洋开发案例丨海洋近岸地区的渔光互补——挪威OceanSun漂浮光伏系统
海洋开发案例丨海洋近岸地区的渔光互补——挪威OceanSun漂浮光伏系统海洋是大自然赋予我们的宝藏,高效合理的开发才能凸显我们的敬畏之心。
渔光互补的模式便是人与自然和谐共处的表现形式之一。
这种模式所形成的“上面发电、下面养鱼”“一种资源、两个产业”集约发展模式,不需占用农业、工业和住宅用地,大大提高了单位面积土地经济价值,实现了社会效益、经济效益和环境效益的多赢。
挪威飘浮太阳能企业OceanSun在菲律宾开发建设的一个试点漂浮项目,其光伏发电量远远超出项目预期。
Ocean Sun的漂浮光伏系统设计获得了挪威质量保证和风险管理公司DNVGL授予的一致性声明。
DNVGL表示,这份声明文件证明实了“Ocean Sun漂浮太阳能电站的设计,包括设计原则、方法和安全性,符合相关标准和操作规程,比如挪威水产养殖NS 9415标准”等等。
NS 9415海洋养鱼场标准规定了对现场调查、风险分析、设计和安装尺寸以及养鱼场的生产、安装和操作的要求。
这项水产养殖的标准是业内知名的重要准则,为了避免生态灾难,它对水产养殖设施制定了非常严格的规定。
实际上,任何损坏海洋养殖渔场的行为都会导致养殖鱼类逃离,游到外面与野生鱼类进行繁殖。
因此,近岸区的水产养殖必须要遵守有关渔场稳定性和坚固性的标准。
尤其是在结构设计和系泊系统方面。
近岸漂浮系统的创新设计“Ocean Sun公司正是从这一海事专业知识中创新研发出了特殊的漂浮光伏系统设计,我们的设计非常适合近岸地区和半遮挡水域,但又与养鱼场的设计有差别,从某种角度来说,可以算是一种衍生品。
”该公司表示。
其专利系统包括一个漂浮浮力环,由四个系泊点和十二根缆绳固定在海床上。
与渔场的区别在于,系统下层并没有养殖用的笼子,而且大部分重量集中在铺设了光伏组件的表层。
图片:具系泊系统的浮动结构的水动力模拟图海产养殖的结构设计发展到现在已经经历了几十年,这一行业从早期的失败设计中汲取了非常多的经验教训,比如说原本较为普遍采用的镀锌钢的矩形结构设计,由于链接处的腐蚀和材料寿命问题,现在基本上已经被放弃了。
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1 概述挪威王国位于欧洲西北角,人口420万,其地形特点是沿南北方向分布着高程在1000~2000m的山脉,这些高山都受山谷和海峡的切割。
东南部是较开阔的平原,最北端为低山高原。
挪威境内每年降水形成的能量约为5000亿kW·h,其中有1500亿kW·h的开发在经济上是合理的,有1000亿kW·h已经或正在开发,剩下的可开发部分有一半将因为环境原因不再开发。
挪威的水电资源在地理上和规模上分布非常合理。
虽然境内没有较大的河流,但大量的小河小湖落差非常集中。
在城市或人口集中的地区附近都可找到适于修建水电站的坝址。
1900年水电站装机为800kW;1930年全国共有1400座水电站,但其总容量只有1万kW;而到1990年,运行中的水电站已达600座,总装机容量达2700万kW。
2 水电工程的规划、设计及施工2.1 规划与设计新电站的规划一般由电力公司自己的工作人员承担,设计工作是委托给独立的咨询工程师。
由于规划和设计密切相关,互相影响,所以规划与设计往往不断调整和修正。
在一条河流的开发方案形成之前,每个工程项目的初步设计工作要经过几个阶段。
最后的开发方案是与项目的初步设计同时决定的。
国家电力局和其它一些电力开发机构都是委托专门的设计人员作工程设计工作,但在整个设计阶段,还要请其它的咨询专家进行咨询。
挪威电力行业十分注意技术经验的交流,公司内部和公司之间的技术交流会,请专家讲课和有关工程技术方面的学术会议安排的很多,这就使得全国的水电行业都能在工作中采用最新的技术。
最近十年来,在水电行业中又补充了建筑师、经济师、农业经济师以及从事野生动物和水产养殖工作的人员。
目前,挪威主要的水电咨询机构是由一些较小的公司不断合并形成的。
这些小的咨询公司都建立于1920年前后挪威水电开发的高潮时期。
目前的趋势是各种专业的咨询公司进一步合并,从而形成多学科的咨询公司。
二次世界大战后,随着国际间合作的加强,挪威水电工程咨询专家在国外十分活跃,这也使挪威专家将国际上其它国家的先进技术带回了本国。
2.2 施工绝大多数业主都是采用竞争性招标的方法选择承包商。
国家电力局有一支自己的施工队伍,但只是作为承包商在施工高峰时的补充,或是从事一些专门工程的施工。
长期以来,国家电力局工程队的施工任务从来没有间断过,因支那些需要重型石方开挖设备的工作是任何一个承包商都承担不了的。
目前,联营的承包商也不断增加。
这种联营只是为了承包某一工程而临时组成的,目的是充分利用各方的设备、经验和人力,以提高劳动效率。
事实上,挪威目前在建的所有大型水电工程都是由联营体承包的。
这个联营体在经济上必须是独立的。
承包商不一定是专门的水电施工企业,只是着重于水电方面的施工。
目前,施工企业都在向专业化方向发展,有的专门搞复杂部位的钢筋混凝土,有的专门搞岩石开挖和堆石。
这些专业化队伍往往是联合起来,组成联营体,共同承包工程。
同样的承包商也会以单独或联营的形式去承包挪威海的石油开发工程的施工,那里既急需施工力量,也为施工队伍提供了大量的施工任务,同时也大大地提高了承包商的施工组织和技术水平。
挪威的承包商在国外也很活跃,特别是在隧洞和地下工程的开挖方面。
2.3 设备制造二次大战以来,挪威绝大多数电站的水轮机都是由国内厂家Kvarner公司制造的,也有一些是进口的。
在高水头混流式水轮机的制造方面,挪威水轮机制造业在本世纪30年代就有了真正的突破,这对挪威水电的发展具有十分重要的意义。
挪威水电站的水头绝大多数在500~1000m之间,水头很高,其发电机转速一般在300~1000r/min之间,也有低转速的发电机,包括转速在90~125r/min的“灯泡式机组”。
挪威于1968年开始采用水冷发电机,到1991年共有15台发电机是采用全水冷方式,是世界上数量最多的。
目前,又设计了定子用水冷、转子用气冷的发电机组,容量在180~360MVA之间。
2.4 研究工作特伦赫姆大学的工程学院和SINTEF在水电开发方面的研究中十分活跃,这也得益于电力工业和机电制造厂商的有力支持。
特伦赫姆大学的水力机械实验室(后划归SINTEF)与kvarner密切合作,目前的研究主要集中于两个方面:一个是高效的高水头大型水轮机;一个是设计简单、成本低廉的小型水轮机。
另外,为了利用尽可能小的水库储蓄尽可能多的电能,这个实验室已着手研究高水头可逆式水轮机,目前正在运行的抽水蓄能机组的一级抽水高程为700m。
SINTEF的水力实验室有一套大型的室内实验设备,可以进行整个电站的模型试验。
水力学模拟与计算机模拟可以互相验证,这对研究由隧洞、压力管道、水轮机组成的整个系统的动态过程是十分重要的。
他们还通过埋设仪器的方式,研究气垫式调压井的运行,以进一步改进设计。
SINTEF研究所目前形成了一套生产规划模型,其水电站调度模型是目前挪威各电站的标准管理工具。
3 水电工程建设中的几个技术特点3.1 设计特点二次大战结束前修建的电站,多采用明管加地面厂房的布置方案。
随着洞挖成本的降低,用地下厂房和衬砌的斜井来代替明管逐渐成为最经济的布置方案。
在引水工程中,压力管道是成本最高的。
通过缩短压力管道的长度,降低单位长度成本所节约的投资,可以远远补偿开挖进厂交通洞所需的费用,以及厂房本身可能增加的费用。
3.2 压力管道与厂房的演变地下厂房和压力钢管的演变有如下4个过程,这4个过程最终都是以最小成本作为最终目的。
(1)1950年以前的设计,是通过无压引水平洞将水引到距离电站尽可能近的地方,然后与有压明钢管相接,引到地面厂房,设地面垂直调压井。
(2)1950~1960年间,无压引水平洞接地下水平调压井,再接45゜倾角的钢衬砌斜井,后接地下厂房。
钢衬砌斜井通过混凝土将部分水压力传给岩石。
这种布置进一步减少了投资,因为有压管段的缩短和成本的降低节约的资金远大于地下厂房,进厂交通洞和尾水洞的开挖。
(3)1960~1975年,钢衬砌的斜管改为无衬砌斜管,这主要是由于大量的实践提高了人们对岩石特性的认识。
(4)1975年以后,由于取消了衬砌,也就没有必要再缩短斜井的长度,所以,从电站厂房直接向进水口打直洞引水,也就是自然而然的事了。
同时,采用了气垫式调压井。
无衬砌引水隧洞的运行即使在近1000m水头下(Nyset-ssteggie水电站,水头965m,1987年建成)也十分正常。
当岩石条件较差时,可以采用部分衬砌或在斜井底部村一段的办法。
3.3 地下厂房全世界大约有400座水电站地下厂房,其中200多座是在挪威。
早期,地下厂房只是作为一种可供选择的方案。
二次大战期间和战后,人们认识到地下厂房对于避免轰炸十分有利。
随着岩石开挖方法和设备的快速进步,开挖成本也随之降低,地下厂房方案成为最为经济的方案,同时也不再受地形条件的限制。
通常情况下,由于整体布置的要求,地下厂房需放在埋深很深,地应力很严重的地方,这就要求设计者必须研究主应力的方向,以便确定最佳的厂房方向和位置,以及附属洞室的方向和形状。
早期地下厂房的顶拱主要是靠岩锚支撑。
为了防止顶部掉块,还要浇一个25~30cm厚的混凝土拱顶,这个拱顶与岩石顶拱有一定的距离。
在岩石较差的情况下,钢筋混凝土顶拱与岩石拱连接在一起。
后来就演变为只作一个很薄的拱顶挂在岩石顶拱上,这主要是为了美观和防止渗透水。
目前是在拱顶开挖后立即打系统锚杆,然后根据岩石的情况喷7~15cm 厚的钢纤维混凝土。
还有一种经常采用的方法是,在顶拱开挖完成以后,立即为电厂桥机作岩锚梁。
这就不需要等把厂房全部挖完并浇了混凝土结构梁以后才安装桥机,所以在涡轮的安装和混凝土浇筑中可以提早使用桥机。
以后浇筑的混凝土柱可为岩锚桥机梁提供更多的支撑,以便吊装更重的荷载。
轻型吊顶是在施工期后期吊装的。
主变室在多数情况下与主厂房是平行的,中间要留有足够的岩石支撑。
施工交通洞都将用于尾水调压室。
3.4 大坝挪威全国共有超过15m高的大坝200多座。
值得一提的是,挪威于1956年,建成了第一座冰川上防渗心墙堆石坝——strandevatn坝,高40m。
其后,绝大多数坝都选用这一坝型。
到目前为止共建了100多座,最高的是Dddatjorn,高度为140m,于1986年完工。
冰川沉积物是冰川时期沉积于冰下的一种由淘涮形成的材料,其中既有巨石,也有块石、小石、砂、细粉砂和土,其分布一般正好在大坝所在的高程上。
冰川土心墙需要用过滤层保护,过滤层级配既可防止冰川土被冲跑,又可排除渗透心墙的水。
当冰川土的运距超过经济运距时,也用一些其它的防渗材料。
有近30座大坝采用了混凝土面板防渗的方法,也有几座是采用沥青混凝土面板。
最近施工的一座大坝Storvatn,高90m,是采用了沥青混凝土心墙,还有几座也采用了同样的材料。
3.5 气垫式调压井从进水口到厂房采用直线无衬砌隧洞后,对于调压室就需要有新的解决办法。
在传统设计中,由于有一个接近水平的引水平洞,平洞内动水的能量被斜井顶部的调压井吸收,而水轮机引起的水锤也被限制在斜井内的水体中。
采用直线有压引水洞,如果仍采用传统的调压井,就需要挖一个非常高的竖井作调压井,所以挪威人就提出了用封闭的气压室作调压室的方法,这个调压室就放在厂房的上游附近。
利用气泵给调压室压入空气。
压缩空气的作用与竖井调压井的作用一样吸收洞内的能量。
为了保证调压室周围的岩石不漏气,采用了灌浆和作水幕等办法。
世界上第一个高压气垫室于1973年在挪威Driva水电站开始使用,到1990年,挪威已有另外8个水电站采用了气垫式调压井。
目前,他们已进行了大量的理论研究,也积累了不少施工经验,但每设计一个新的气垫式调压室都必须作详细的勘探研究。
设计中必须考虑的是压缩空气可能具有巨大的潜在能量。
Kvilldal电站的一个12.5万m3的调压室具有相当于200t TNT炸药的爆炸力。
所以严格的运行监测是十分重要的,同时在爆炸发生之前,至少应当预先设计三个相互独立而且允许破坏的系统。
如下三种情况可能引发气垫调压室的爆炸:(1)水压由于失去控制而突然降低;(2)大量的漏水;(3)闸门的误操作。
由于控制系统不可能是100%的安全,所以在空气可能跑出的进水口部位,在设计时就考虑进水口是允许破坏的。
最终决定采用何种调压方式要决定于实际的设计和成本估算。
4 关于小水电按目前的标准来看,本世纪50年代前挪威修建的绝大多数电站属于小电站。
随着电网的不断扩大,这些小电站也都逐渐被比它们原来容量大很多的电站替代。
1944年前共有1818座小于1000kW的注册电站,到1979年,只剩250座仍在运行。
问题不在于其低效率,因为水是免费使用的,但相对于其出力来讲,小水电用于维修和运行的人工费用很高,因为技术落后,这些电站都需要人员连续监视和人工操作。