向家坝工程简介

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世界最大水利发电工程

世界最大水利发电工程

世界最大水利发电工程根据多方资料查证,并整理世界水电的历史,按总装机容量整理出世界十大水电站的排名,也因此深切地感受到一座座电站就是一座座历史的丰碑,向世人展示着和谐水电的无穷生命力。

下面和店铺一起来观摩吧。

世界最大水力发电工程排行从1878年法国建成世界第一座水电站开始,世界水电已经走过137年的历史。

“水电兴,则国运兴”,早在20世纪80年代末,世界上一些工业发达国家,如瑞士和法国的水能资源已几近全部开发。

而中国凭借丰富的水能资源后来居上,截至2014年年底,中国水电装机容量和发电量分别历史性地突破3亿千瓦和1万亿千瓦时,稳居世界第一,成为促进经济发展和节能减排的主力军。

① 三峡概况:三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程。

1994年12月14日,三峡工程在前期准备的基础上正式开工。

三峡水电站是目前世界上装机容量最大的水电站,机组尺寸和容量大,水头变幅宽,设计和制造难度均居世界之最。

电站共装有32台70万千瓦巨型机组,加上两台5万千瓦电源机组,总装机容量为2250万千瓦,总工期17年。

效益:三峡工程是中国,也是世界上最大的水利枢纽工程,是治理和开发长江的关键性骨干工程,具有防洪、发电、灌溉、航运等综合效益。

在三峡工程建成后,其巨大库容所提供的调蓄能力能使下游荆江地区抵御百年一遇的特大洪水,也有助于洞庭湖的治理和荆江堤防的全面修补。

截至2014年年底,三峡水电站总装机容量2250万千瓦。

其中,三峡电厂去年发电量达988.19亿千瓦时,创单座水电站年发电量世界纪录。

② 伊泰普概况:伊泰普大坝建在流经巴西和巴拉圭两国之间的巴拉那河上,全长7744米,高196米。

伊泰普水电站是目前世界第二大水电站,是世界上仅次于三峡水电站的巨型水电枢纽工程,由巴西与巴拉圭共建,发电机组和发电量也由两国均分。

该水电站于1975年开始建设,1991年建成。

目前,伊泰普水电站共有20台发电机组,总装机容量1400万千瓦,年发电量900亿千瓦时。

向家坝二期工程研究报告1(施工布置)

向家坝二期工程研究报告1(施工布置)

向家坝水电站位于金沙江下游,是金沙江梯级开发的最后一级电站。

坝址位于峡谷出口处,左岸为四川省宜宾县,右岸为云南省水富县安边镇。

坝址距下游宜宾市32km,距水富县城约1.5km。

内昆铁路在坝址下游3km处设有水富站。

工程枢纽主要由挡水建筑物、泄洪消能建筑物、冲排沙建筑物、左岸坝后引水发电系统、右岸地下引水发电系统、通航建筑物及灌溉取水口等组成。

其中拦河大坝为混凝土重力坝,电站厂房分列两岸布置,泄洪建筑物位于河床中部略靠右侧,一级垂直升船机位于左岸坝后厂房左侧,左岸灌溉取水口位于左岸岸坡坝段,右岸灌溉取水口位于右岸地下厂房引水口右侧,冲沙孔和排沙洞分别设在升船机坝段的左侧及右岸地下厂房的进水口下部。

坝顶全长909.25m,最大坝高162m,电站设计正常蓄水位380.00m,左岸坝后及右岸地下厂房各安装有4台单机容量为750MW机组,总装机容量6000MW。

本次二期工程主要包括右非坝段、泄水坝段(含消力池)、厂房坝段(含坝后厂房)、升船机坝段、冲沙孔高程340.00m以上部分、左非①〜左非⑥高程280.00m 以上部分、导流底孔封堵、冲沙孔导流底孔段改造及二期导流工程。

本次施工组织研究的主要依据:a) 右岸施工区地形、地质、施工条件;b) 向家坝水电站可性行研究报告;c) 相关专题报告;d) 有关会议审查意见;e) 国家与行业现行有关规程规范。

2007年4月我局受向家坝工程建设部的委托,对《二期工程混凝土施工项目施工组织设计的八大技术难题》进行了研究,通过分析比较论证、主要结论如下:1、二期工程施工总布置中、施工场地规划基本能满足两个标段施工需要、在施工道路的规划设计中、由于本工程施工强度高、受下基坑的施工道路宽度的限制,车流量较大,为减少施工干扰,需进一步研究在大坝基坑内形成循环道路的可能性。

2、二期工程施工总进度与坝体分缝关系很大、采用一条纵缝、混凝土施工主导设备布置均能满足施工强度要求,坝体施工进度也能够满足节点工期的要求、采用二条纵缝、坝体强度加大、需考虑增加部分混凝土施工主导设备、施工风险较大。

和谐水电向家坝

和谐水电向家坝

和谐水电向家坝11月26日,金沙江下游的四川宜宾和云南水富两岸张灯结彩,初冬的江畔洋溢着喜庆的气氛。

在这里,我国第三大水电站向家坝水电站正式开工了。

这是继溪洛渡水电站开工之后,金沙江水电开发的又一件盛事。

作为“十一五”期间国家核准开工建设的第一个水电站,向家坝水电站是一个怎样的电站?在目前电力供需趋于平衡前提下,为什么还要建设向家坝水电站?新的形势下,建设向家坝水电站面临什么样的形势?中国三峡总公司及全体参建单位将如何建设建设向家坝水电站?对于这些问题,本文将为你一一解之。

2005年溪洛渡开工的礼炮声俨犹在耳。

相隔不到一年,向家坝这座金沙江上第二座巨型电站又开工建设了。

我国规划建设的最大水电基地金沙江水电开发,加速进入黄金开发期。

“2006年是我国电力事业发展史上新的里程碑。

经过了2002年6月份以来新的一轮电力紧张后,2006年我国的电力紧张局面基本上处于平衡,拉闸限电的现象基本上得到解决。

2006年是我国电力紧张局面的一个转折点。

”这是国家发改委副主任张国宝接受三峡总公司新闻中心组织的中央电视台、人民日报、经济日报、中国三峡工程报等媒体联合采访时,首先说的一番话。

中国不再缺电,中国也并不存在能源危机,加快水电开发似乎少了更直接的前提。

在不缺电的前提下,我们该如何认识水电?我国常规能源以煤炭和水力资源为主,人均其它化石能源资源较少,特别是探明的油气资源难以满足日益增长的需求。

能源结构长期以煤为主,煤炭在我国一次能源消费中的比重高达2/3以上,而在电力中,煤电占70%以上。

煤炭剩余开采量有限,并且这种过度依赖煤炭的能源消费结构,已造成了严重的环境问题。

以煤炭为主的能源结构不仅污染环境,还直接影响到水资源的平衡,每挖1吨煤,就要破坏约1.7立方米的地下水。

以煤炭为主的能源生产和消费格局所导致的环保生态问题,对我国社会可持续发展带来严重的隐患。

在2005年10月召开的中国电力论坛上,国家环保总局副局长张力军介绍说:“中国二氧化硫排放总量已居世界第一,超出大气环境容量的80%以上;排放的二氧化硫和氮氧化物在高空转化为硫酸盐和硝酸盐等细颗粒物,酸雨区面积约占国土面积的1/3。

向家坝地下引水发电系统工程介绍

向家坝地下引水发电系统工程介绍

右岸地下引水发电系统工程及辅助洞室工程向家坝地下引水发电系统工程介绍中国水利水电第七工程局 2008年9月20日 四川水力发电.cn专稿 转载必究介 绍 提 纲第一部分:工程概况 第二部分:主要施工方案 第三部分:安全监测 第四部分:成功经验及成果 第五部分:领导关怀四川水力发电.cn专稿 转载必究向家坝工程全貌 四川水力发电.cn专稿 转载必究第一部分:工程概况左非溢流坝段金沙江左岸厂房 泄洪坝段地下厂房 四川水力发电.cn专稿 转载必究第一部分:工程概况地下厂房位于右岸马延坡山体,共安装4台80万千瓦机组尾水出口 四川水力发电.cn专稿 转载必究1#施工支洞(正 对主厂房)地下厂房主要由引水洞、主厂房及主变洞、尾水洞、辅助洞室(帷幕、 排水、施工支洞)等组成四川水力发电.cn专稿 转载必究第一部分:工程概况 向家坝地下引水发电系统三维视图引水洞为单机单洞,尾水洞为两机 合一洞 四川水力发电.cn专稿 转载必究第一部分:工程概况主 厂 房主 变 洞四川水力发电.cn专稿 转载必究第一部分:工程概况1、 工程设计特点: 本标工程的主要施工项目可以分为‘地面工程’及‘地下洞群’两大部分。

(1) 地面工程:主要由‘发电进水口’、‘右坝基EL384~EL288’及‘尾水出 口及尾水渠’组成。

(见照片)四川水力发电.cn专稿 转载必究发电进水口边坡(开挖总高度约211m,EL525m~EL314m)新增进水口与 EL384平台连接段开挖 新增进水口EL450 以上覆盖层开挖新增进水口 EL384~EL450倒 悬体开挖四川水力发电.cn专稿 转载必究右坝基(开挖高度约96m,EL384m~EL288m)四川水力发电.cn专稿 转载必究尾水出口边坡EL310.0 EL295.5 四川水力发电.cn专稿 转载必究第一部分:工程概况(2)地下洞室群整体布局的特点 向家坝水电站右岸地下厂房总装机容量为4×800MW,引水发电系统采用岸塔式进 水口、单机单洞引水、“两机合一洞”尾水出水方式。

问鼎向家坝---四局向家坝--张继军

问鼎向家坝---四局向家坝--张继军

问鼎向家坝——水电四局向家坝工程项目部施工纪实(水电四局张继军)2012年10月10日上午9时,向家坝水电站开始蓄水。

10月16日下午18时,电站上游水位达到了354米初期蓄水目标水位。

11月5日16时30分,7号机组顺利结束72小时试运行,正式投产运行。

历经3年筹备和6年艰苦建设,向家坝水电站开始发挥发电、防洪、航运、灌溉等巨大的综合效益。

(一)攻坚克难树形象向家坝水电站位于四川省宜宾县和云南省水富县交界处,是金沙江下游河段规划的最末一个梯级。

电站以发电为主,同时改善航运条件,兼顾防洪、灌溉,并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等作用。

电站主要由挡水重力坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸江中垂直升船机等组成,坝顶设计高程384米,最大坝高162米,坝顶长度909.26米。

发电厂房分设于右岸地下和左岸坝后,各装机4台,单机容量80万千瓦,电站总装机容量640万千瓦。

水电四局向家坝工程项目部主要承担了向家坝电站二期土建及金结安装工程二标段,施工内容包括主体工程厂房坝段、升船机坝段和缺口坝段加高施工,303混凝土生产系统和塔带机供料线建安及380混凝土生产系统、3台30吨平移式缆机的运行以及相应的施工辅助工程,合同金额14.33亿元,占向家坝二期工程合同总额的30%。

该标段施工具有以下特点:一是工程量大,工期紧迫。

主要工程量:土石方开挖130.68万立方米,土石方填筑16.95万立方米,混凝土浇筑310.30万立方米,钢筋制安4.29万吨,金属结构2.34万吨,帷幕灌浆2.52万米,固结灌浆6.90万米;合同要求工程于2008年7月开工,2013年12月30 日完工,总工期66个月,工期之短,在同类型电站中绝无仅有。

二是大坝结构相对复杂。

向家坝电站大坝结构型式为混凝土重力坝,自身结构并不复杂,但由于工程地震设防裂度较高,设计在大坝底部横缝位置设置了接缝灌浆,在大坝上游面设置了防震钢筋。

同时,为保证坝体碾压混凝土防渗效果,除了在大坝上游面设置了二级配碾压混凝土防渗层施工外,还在上游面设置了水泥基防渗涂层。

向家坝工程简介

向家坝工程简介

合计 47.32 4920
控制流域面积 年平均流量 坝高 正常蓄水位 正常蓄水位库容 防洪库容 装机容量 多年平均发电量 淹没土地面积 淹没影响人口 静态总投资
414.16 149.13 42964 1868 799672 261626 2021.8
• 溪洛渡和向家坝水电站作为一组电源,为第一期工程,已全 面进入主体工程施工阶段。乌东德和白鹤滩水电站作为第二 期工程,分别处于预可研和可研前期工作阶段。
金沙江下游河段水力资源 1.1 金沙江下游河段水力资源
• 金沙江:坡 陡流急,水 量丰沛且稳 定,落差大 且集中,拥 有丰富的水 能资源。
• 金沙江属于长江上游河段, 流域面积47.32万km2,约占 长江流域面积的26%。

从河源至宜宾干流河长 3364km,落差5100m,分 别占长江干流全长和总落 差的55%和95%。 多年平均流量4920m3/s, 多年平均径流量1550亿m3。
工程枢纽主要由挡水建筑物、 泄洪消能建筑物、冲排沙建筑物、 左岸坝后引水发电系统、右岸地 下引水发电系统、通航建筑物及 灌溉取水口等组成。其中拦河大 坝为混凝土重力坝,电站厂房分 列两岸布置,泄洪建筑物位于河 床中部略靠右侧,一级垂直升船 机位于左岸坝后厂房左侧,左岸
挡水建筑物 通航建筑物 冲 排 灌 沙 引水 溉 建 发电 取 筑 系统 水 物 口
金沙江下游河段水力资源 1.4 金沙江下游河段水力资源
向家坝、溪洛渡送华东线路的电压等级均 为直流特高压800KV,溪洛渡送南网 线路的电压等级为常规直流500KV。
溪洛渡、 溪洛渡、向家坝外送工程地理接线示意图
项目
金沙江下游河段水力资源 1.5 金沙江下游河段水力资源 单位 乌东德 白鹤滩 溪洛渡 向家坝

向家坝——精选推荐

向家坝——精选推荐

向家坝向家坝-上海±800kV特⾼压直流输电⽰范⼯程是我国⾸个特⾼压直流输电⽰范⼯程。

⼯程由我国⾃主研发、设计、建设和运⾏,是⽬前世界上运⾏直流电压最⾼、技术⽔平最先进的直流输电⼯程。

⼀、⼯程概况向家坝-上海±800kV特⾼压直流输电⽰范⼯程包括⼆站⼀线,起于四川省宜宾复龙换流站,经四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、上海,⽌于上海市奉贤换流站。

⼯程全长1891.6km,先后跨越长江四次。

换流容量为6400MW,直流电流为4000A,每极采⽤两组12脉冲换流器串联(400kV+400kV)。

换流变压器容量(24+4)×297.1(321.1)MVA(其中4台备⽤);换流变型式为单相双绕组有载调压;±800kV直流开关场采⽤双极接线,并按每12脉冲阀组装设旁路断路器及隔离开关回路;±800kV特⾼压直流线路⼀回,复龙换流站交流500kV出线9回,奉贤换流站交流500kV出线3回。

⼯程⼀次投运成功,保护、远动、遥测、遥信等动作正确率均为100%,11246台次操作⽆差错,继电保护动作正确率、远动投⼊率、遥测合格率、遥信正确率均为100%。

四、“四新”应⽤、获奖情况四新应⽤情况:换流站⼯程四新应⽤共82项,其中应⽤新技术21项,新⼯艺17项,新材料11项,新设备33项。

线路⼯程应⽤“两型三新”技术成果55项,⼯程获得专利8项,应⽤住建部⼗⼤新技术应⽤九⼤类28⼦项。

五、经济效益、社会效益截⽌2011年5⽉,⼯程安全运⾏514天,累计输电192.3亿kWh,为世博保电输送了45.3亿kWh,经济效益显著。

1. ±660千伏宁东—⼭东直流输电⼯程于2011年2⽉28⽇投运,⼭东接受外送电⼒的能⼒由350万千⽡提升⾄750万千⽡。

据统计,⼭东因此每年可节约原煤1120万吨。

由此全省减少⼆氧化硫排放5.7万吨,⼆氧化硫排放量降低1.1个百分点,⼤⼤促进了资源节约型、环境友好型社会建设。

向家坝灌区工程南总干渠首部取水隧洞贯通

向家坝灌区工程南总干渠首部取水隧洞贯通
工作 ;
( 3 ) 采用 钢 格 构 柱 引 柱 后 , 将 格 构 柱 的 垂 直 度 控制 在 1 / 2 0 0范 围内 , 满 足设计 和规 范要 求 ; 导
郭朋飞( 1 9 9 1 一 ) , 男, 河 南沈 丘人 , 技 术员 , 从事 基坑 施 工技 术工 作.
一 ● d l i l ◆ ・ I I I I ● I 一 ◆ - 一 ◆ ◆ ◆ ◆ I I I ●
第3 4卷 总 第 1 7 8 期
四川 水 力 发 电
2 0 1 5年 1 0月
图 3 三 轴搅 拌 桩 施 工 工 艺 图
宜少 于 5 0 0 k g / m 。水 泥浆液 的水 灰 比不大 于 1 。
压力 控制 : 气 压不小 于 0 . 7 M P a , 水 泥 浆 液流
4 结 语
管 一次性 下 放成 功 的概率 达到 1 0 0 %。 ( 4 ) 根 据 三 轴 搅 拌 桩 施 工 中 出现 的卡 、 埋 钻 的频率 , 以及 在 遇到 卵石层 时钻 头 的下沉 难度 , 三 轴搅拌 桩 不适宜 在砂 卵石 层 中应用 。
参考文献 :
[ 1 ] 建筑基坑支护技术规程 , J G J 1 2 0— 2 0 1 2 [ s ] . 『 2 ] 建筑基坑工程监测技 术规范 , GB 5 0 4 9 7— 2 0 0 9 [ S ] .
工单位通过采取提前研究细化施工方案 、 关键部位现场联合值班 、 不 断加 强超前地 质勘探 和预报 、 充分发 挥收敛监 测和
爆破安全监测在施工 中的指导作用等一 系列措施 , 确 保 了南 总干渠 开挖期 “ 零质 量 、 零安全 ” 事故 的实现 。向家坝灌 区 工程位于川南干旱 区 , 是一个 以灌溉为主 , 兼顾城 乡生 活 、 工业供水 的大 型水利工程 , 由取输水及灌溉渠 系 、 圈蓄水 库 、 提 7 K 工程 及田间工程 四大部 分组 成。
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金沙江下游河段水力资源 1.4 金沙江下游河段水力资源
向家坝、溪洛渡送华东线路的电压等级均 为直流特高压800KV,溪洛渡送南网 线路的电压等级为常规直流500KV。
溪洛渡、 溪洛渡、向家坝外送工程地理接线示意图
项目
金沙江下游河段水力资源 1.5 金沙江下游河段水力资源 单位 乌东德 白鹤滩 溪洛渡 向家坝
泄洪消能建筑物
灌溉取水口位于左岸岸坡坝段, 右岸灌溉取水口位于右岸地下厂 房进水口右侧,冲沙孔和排沙洞 分别设在升船机坝段的左侧及右 岸地下厂房的进水口下部。
2.1 大坝 坝顶高程(海拔)384.0m,最大坝高162.0m,坝顶长909.26m, 大坝从左至右: (1)左岸非溢流坝段长314.922m(左非①~⑤5×20.0m+左非 ⑥15.0m+左非⑦~⑿反弧段长79.922m+左非⒀~⒅6×20.0m) (2)左冲沙孔坝段长30.0m (3)升船机坝段长29.6m (4)坝后厂房坝段长148.80m(左厂①40.80m+左厂②~④ 3×36.0m) (5)泄洪坝段长248.0m(10×20.0m+2×18.0m+12.0m) (6)右岸非溢流坝段长124.934m(右非①~⑤反弧段 60.934m+右非⑥20.0m+右非⑥、⑦2×22.0m)
金沙江下游河段水力资源 1.1 金沙江下游河段水力资源
• 金沙江:坡 陡流急,水 量丰沛且稳 定,落差大 且集中,拥 有丰富的水 能资源。
• 金沙江属于长江上游河段, 流域面积47.32万km2,约占 长江流域面积的26%。

从河源至宜宾干流河长 3364km,落差5100m,分 别占长江干流全长和总落 差的55%和95%。 多年平均流量4920m3/s, 多年平均径流量1550亿m3。
金沙江是我国水能资源开发的“富矿”及 实现“西电东送”战略目标的重要能源基地 之一。 梯级示意图 • 金沙江下游河段从攀枝花
到宜宾,全长782km,落 差729m。金沙江下游河 段开发任务是发电、航运、 防洪、灌溉和水土保持。
金沙江下游河段水力资源 1.3 金沙江下游河段水力资源
金 沙 江 下 游 河 段 卫 星 影 像 图
万km2 亿m3 m m 亿m3 亿m3 MW 亿kW·h 亩 人 亿元 40.61 3870 265 975 58.63 18.60 8700 386.7 155671 37377 402.08 43.03 4110 284 825 190.06 75.00 14004 602.41 324413 81866 682.06 45.44 4570 278 610 115.7 46.5 13860 571.2 231313 46786 503.42 45.88 4570 162 380 49.77 9.03 6400 307.47 88275 95597 434.24

金沙江下游河段水力资源 1.2 金沙江下游河段水力资源
2003年全国水力资源复查金沙江水力资源
金沙江流域 装机容量( 装机容量(MW ) 理论蕴藏量 技术可开发量 经济可开发量
121022.9
1196பைடு நூலகம்7.5 5926.78
102982.4 5130.57
发电量( 发电量(亿kW·h ) 占全国的1/6
向家坝水电站工程简介
中国长江三峡集团公司向家坝建设部 中国长江三峡集团公司向家坝建设部
李先镇
一、流域开发概况
• 金沙江属长江上游河段,穿越青、藏、云、贵、川5省区, 总面积47.32万km2,为长江流域总面积的26%。金沙江干 流(青海玉树至四川宜宾)全长2308km,落差3280m,平 均比降1.39‰,多年平均流量4920m³/s,多年平均年经 流量1550亿m³,水能理论蕴藏量1.21亿kW,经济可开发 装机容量约1.03亿kW,约占全国的1/6。 • 金沙江下游河段(攀枝花至宜宾)水能资源的富集程度 更高,河段长782km,落差729m,分4级开发,从上至下 依次为乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝。4个阶梯电站 总装机42964MW,年发电量1569亿~ 1868亿kW·h。 • 向家坝水电站的开发任务以发电为主,同时改善通航条 件,结合防洪和拦沙,兼顾灌溉,并且具有为上游溪洛 渡水电站进行反调节作用。主要供电华中、华东地区, 兼顾川、滇两省用电需要。 • 向家坝工程于2006年11月25日开工,2008年12月28日大 江截流。
工程枢纽主要由挡水建筑物、 泄洪消能建筑物、冲排沙建筑物、 左岸坝后引水发电系统、右岸地 下引水发电系统、通航建筑物及 灌溉取水口等组成。其中拦河大 坝为混凝土重力坝,电站厂房分 列两岸布置,泄洪建筑物位于河 床中部略靠右侧,一级垂直升船 机位于左岸坝后厂房左侧,左岸
挡水建筑物 通航建筑物 冲 排 灌 沙 引水 溉 建 发电 取 筑 系统 水 物 口
垂直坡
左右岸非溢流坝段基本剖 面顶点高程为380m(左岸河床坝 段为386m),上游面坝顶至高程 295m为垂直坡,高程295m以下 坝坡坡比1∶0.20,下游坝坡坡 比为1∶0.75。
坡比1∶0.75 坡比1∶0.20
• 大坝基本剖面为:三角形顶点高程380.00m,下游坡比 1:0.75,上游起坡点高程295.00m,坡比1:0.2,坝顶宽 12.0m。溢流坝段受地质条件影响,上游坡比放缓至1:0.55, 下游坡比放缓至1:0.8。受交通条件和坝顶门机影响,溢流坝 段、厂房坝段顶加宽。 • 泄水建筑物设表孔12个,中孔10个,间隔布置。表孔堰顶高 程354.0m,孔口宽8.0m,中孔孔口尺寸6.00m×9.60m。采 用底流消能。 • 在升船机左侧设置冲沙孔,其尺寸为3.50m×6.50m,设计泄 量为800m³/s。 • 在两岸非溢流坝段上各设一个灌溉取水口。左岸取水口尺寸 5.00m×5.50m,设计引用流量98m³/s,右岸取水口尺寸 3.50m×4.00m,设计引用流量38m³/s。
二、工程简介
• 砼重力坝:高162m;8台80万kW机组 • 泄洪流量41200m3/s(高坝底流泄洪消能方式)
向家坝水电站
西部水力资源开发面临着 地质条件复杂,高坝抗震,高 流速泄洪消能,大型地下厂房 洞室群和高边坡开挖,大型水 电机组制造与安装等技术问题。
向家坝截流
向家坝工程
2006年11月25日开工 年 月 日开工 2008年12月28日大江 年 月 日大江 截流。 截流。
2.2 厂房 2.2.1 坝后厂房
• 装4×800MW机组,长158.94m,进水口高程342.0m,安装 间长68.00m,压力钢管Φ12.2m。钢管最大引用流量893m³/s, 最大流速7.64m/s。
2.2.2 右岸地下厂房
• 装4X800MW机组,长245m。 • 主要建筑物:岸塔式进水口、引水洞、主变洞、主厂房、母 线廊道、尾水洞、进厂交通洞(宽12.5mX高11.0m)。
厂房坝段基本断面体型同非溢流 坝段,进水口采用坝式进水口、单机 单管供水。引水钢管采用浅埋管方案。 进水口底板高程342m,引水钢管直径 12.2m。 342m 垂直坡 坡比1∶0.75 主厂房
坡比1∶0.20
坝 后 厂 房 横 剖 面
进水口 主厂房 主变洞 尾水渠
引水隧洞 尾水主洞
右岸引水发电系统纵剖面图
合计 47.32 4920
控制流域面积 年平均流量 坝高 正常蓄水位 正常蓄水位库容 防洪库容 装机容量 多年平均发电量 淹没土地面积 淹没影响人口 静态总投资
414.16 149.13 42964 1868 799672 261626 2021.8
• 溪洛渡和向家坝水电站作为一组电源,为第一期工程,已全 面进入主体工程施工阶段。乌东德和白鹤滩水电站作为第二 期工程,分别处于预可研和可研前期工作阶段。
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