隔河岩水利枢纽

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隔河岩水电站大坝安全注册与定期检查工作综述

隔河岩水电站大坝安全注册与定期检查工作综述

隔河岩水电站大坝安全注册与定期检查工作综述袁泉;宋伟;吴兴威【摘要】大坝安全注册和大坝安全定期检查是国家电力监管委员会大坝安全监察中心执行水电站大坝运行安全管理监管的重要手段.清江公司自隔河岩水电站建成以来,一直严格按照国家要求,对隔河岩水电站大坝进行着安全注册和安全定期检查工作.迄今为止,隔河岩水电站大坝已进行了3次大坝安全注册和2次大坝安全定期检查.【期刊名称】《水电与新能源》【年(卷),期】2012(000)005【总页数】3页(P23-25)【关键词】水电站大坝;安全注册;安全定期检查【作者】袁泉;宋伟;吴兴威【作者单位】湖北清江水电开发有限责任公司,湖北宜昌443000;湖北清江水电开发有限责任公司,湖北宜昌443000;湖北清江水电开发有限责任公司,湖北宜昌443000【正文语种】中文【中图分类】TV6981 工程概况隔河岩水电站枢纽建筑物由大坝、右岸岸边式电站厂房、发电引水隧洞、左岸两级垂直升船机等建筑物组成。

大坝为混凝土三心单曲重力拱坝,坝顶全长665.45 m,坝顶高程206.0 m,最大坝高151.0 m,底宽75.5 m。

此外,在距主坝直线距离9 km的官家冲垭口处建有官家冲副坝,为混合坝坝型,由上游的重力式混凝土防渗墙和墙背的页岩石渣填筑土坝共同组成,坝顶高程207.0 m,最大坝高23 m,坝顶长89 m。

隔河岩大坝自建成以来,一直按照相关法律法规等要求进行着大坝安全注册和大坝安全定期检查两项工作,下面就隔河岩大坝进行安全注册和安全定期检查实施情况做简单介绍。

2 大坝安全注册水电站大坝安全注册主要分为初始注册、换证注册、变更注册3类。

大坝安全注册等级分为甲、乙、丙3级,大坝中心会根据水电站大坝的安全状况和管理水平进行安全注册管理实绩考核评价,并依此确定核发注册等级。

其中甲级登记证有效期为5年,乙级和丙级有效期为3年。

2.1 初始注册1997年10月,除升船机工程项目外,隔河岩水利枢纽通过了水电规划设计总院负责的枢纽工程安全鉴定。

参观清江隔河岩水利枢纽工程

参观清江隔河岩水利枢纽工程

参观清江隔河岩水利枢纽工程隔河岩水电站位于湖北省西部清江下游长阳县境内,是清江干流梯级开发的骨干工程,距葛洲坝电站约50km,距武汉约350km。

按照业内的说法,隔河岩水电站是当年水电建设的“五朵金花”之一。

水电“五朵金花”是指上世纪80年代末、90年代初在我国修建的五座百万级的水电站,分别为湖北的清江隔河岩水电站、湖南的五强溪水电站、福建的水口水电站、云南的漫湾水电站和广西的岩滩水电站。

隔河岩水利枢纽工程于1987年开工,1993年首台机发电,1996年全部建成。

工程主要建筑物为重力拱坝,最大坝高151m,坝顶长653.5m;水库总容积为34.54亿m3;电站总装机容量为121.2万千瓦,年发电量30.4万千瓦时;一座两级垂直升船机,通航吨位为300吨,水库深水航道91km,升船机年单向通过能力为170万吨;该电站为华中电网主要调峰电站之一,水库调蓄洪水,可解决清江下游20年一遇防洪问题并减轻长江荆江河段的洪水威胁。

隔河岩工程由国家和湖北省合资兴建,总投资49.88亿元。

隔河岩水电站的厂区大门,上面有时任国务院总理李鹏的题名发电厂房大门上是时任国务院副总理邹家华的题名电站的水库和拦河大坝。

隔河岩水电站位于湖北省西部清江下游长阳县境内,是清江干流梯级开发的骨干工程,距葛洲坝电站约50km,距武汉约350km。

清江全流域可开发装机容量为329万千瓦,相应年电能105亿千瓦时。

根据规划,清江干流恩施市以下河段分三级开发,自下而上依次为:高坝洲(蓄水位80m)、隔河岩(蓄水位200m)、水布垭(蓄水位400m),总装机容量305万千瓦,年发电量81亿千瓦时。

迎水坝面上着两处鲜红的大字有点说头。

右边的“200M”是指隔河岩电站的额定蓄水位,而左边的“203.94M”下面还有一行字“1998抗洪最高水位”。

这段字记载了1998年的长江流域特大洪水期间,为了减轻长江下游的抗洪抢险压力,隔河岩水利枢纽将水库蓄水位由规定的200米增加了3.94米,达203.94米。

清江

清江
清江
长江一级支流
01 名称演变
03 水文特征
目录
02 干流概况 04 自然灾害
05 主要支流
07 水利工程
目录
06 旅游资源 08 所获荣誉
清江,长江一级支流,古称夷水,因“水色清明十丈,人见其清澄”,故名清江。清江发源于湖北省恩施州 利川市之齐岳山,流经利川、恩施、宣恩、建始、巴东、长阳、宜都等七个县市,在宜都陆城汇入长江。
野山河,源出建始县西绿葱坡边界,沿巴东与建始县界南流,至野山口注入清江。全长63公里,流域面积 1092平方公里,多年平均流量28.4立方米/秒。中上游流经山区,支流发育,主要有中柱河等。
龙王河,源出鹤峰县芹草坪,北流至巴东县桃符口入清江。全长51公里,流域面积624平方公里,多年平均 流量16.0立方米/秒。建始县红沙乡以上流经山区,河道弯曲,支流发育,水源充沛;以下地势平缓,无大支流 汇入,系山溪性常年河流,有灌溉之力。
新编《长阳县志》载,1949年以来的36年间(注:新志断限为1985年),(全县)大水灾年份有7年,间隔 期平均为5年左右。36年中只有4年无水灾,32年中发生的大小水灾共44次,平均每年1.1次。
主要支流
清江水系发育,支流流短坡陡,分布成羽状,流域面积在500平方公里以上的主要有忠建河、马水河、野三 河、龙王河、招来河、丹水、渔洋河。
雪照河出黑洞至车坝,两岸高山夹峙,河水湍急,总落差达到423.9米。其间,木贡附近易家湾之“跳鱼 坊”,岩石横江,急流汹涌;朱家坝之蛮石阻塞,水由石隙中屈曲流出,自古有“天楼地枕”之称。
清江入恩施河谷,坡降渐缓,河水渐缓渐平。清江出恩施南门5公里,则入“伏三跳”。
清江汇入长江处 清江干流分为三段:河源至恩施为上游,全长153公里,河床平均比降6.5‰,多高山峡谷, 地势崎岖,水流湍急,落差大,富水力资源,沿程多伏流、溶洞,如利川市长堰干流河段,伏流26公里,名雪照 河;恩施至资丘为中游,长160公里,平均比降为1.8‰;资丘至河口为下游,长110公里,平均比降为0.74‰。 中下游为低山与丘陵,河谷渐宽,为半山溪性河型。清江流域地势自西向东倾斜,除上游利川、恩施、建始3块较 大盆地及河口附近有少数丘陵、平原外,80%以上是山地,呈高山深谷地貌。

晒谷坪水电站水轮发电机组更新改造

晒谷坪水电站水轮发电机组更新改造

收稿日期:!"!"#"$#"%作者简介:朱春龙(&$’’#),男,工程师,主要从事水轮机设计及制造工作。

()*+,-:&’’"&!$%%.//012*晒谷坪水电站水轮发电机组更新改造朱春龙,蒋顺(浙江金轮机电实业有限公司,浙江金华3!&""!)摘要:针对晒谷坪水电站的现状,对其水轮发电机组进行了改造。

改造后机组的效率和稳定性得到了大幅提升,机组主要参数满足设计和规范要求,性能指标达到了预期目的。

图3幅。

关键词:水电站;增容改造;机组选型;结构设计!电站概况晒谷坪水电站系清江隔河岩水利枢纽保安自备电厂,布置在隔河岩水利枢纽左岸,利用清江隔河岩电站施工导流隧洞改建成引水式地下厂房。

电站原安装!台456卧式水轮发电机组,总装机容量&"56,最大引用流量&307*389;原设计年发电量3"""万:6·;,利用小时数3""";。

电站于&$$7年&!月投产发电,经过!"多年的运行,主辅设备老化严重,设备故障率高、可靠性差,无法满足电站安全稳定运行的要求。

另外,随着清江水布垭电站的建成发电,隔河岩水库的运行方式发生了较大变化,水库基本运行在较高水位,造成水轮机实际运行区域严重偏离最优工况区,运行效率低,气蚀严重,振动比较大,叶片出现裂纹和断裂现象,导水机构磨损严重;经过多次检修后,失去转轮室基准面,极大影响机组的安全经济运行。

因此,针对目前众多的问题,要求晒谷坪水电站按装机容量不变、接入方式不变、埋入部件不动的原则进行增效改造。

"水轮机转轮型号的选择及结构设计晒谷坪水电站在水工建筑部分不改变的前提下,针对水头的变化,优化了机组转轮等设备设计,提高水轮发电机组效率。

!0&精选转轮型号,提高工况效率为提高电站水轮机利用效率,同时减少转轮空蚀现象的发生,且水轮机需适应新的额定水头。

隔河岩水利枢纽——中国首座上重下拱复合型大坝

隔河岩水利枢纽——中国首座上重下拱复合型大坝

水利史话收稿日期:2018-08-10内长江水系沅江支流的西水下游,为坝式水电站,1978年建成投产。

工程以发电为主,兼有防洪、航运和灌溉等综合效益。

坝址以上流域面积1.75万km 2,年径流量159亿m 3。

水库正常蓄水位205m ,总库容17.33亿m 3,调节库容3.3亿m 3,具有季调节性能。

通过水库调节,可减轻下游洪水灾害,灌溉下游农田66000亩,改善水库上下游的航运条件,也可为库区养殖业发展提供有利条件。

工程由混凝土拦河坝、泄水建筑为适应坝址河谷狭窄、洪水流量大、坝址地质条件复杂等具体情况,工程采用了混凝土空腹重力拱坝、坝顶溢流、空腹内设置厂房的特殊布置方式。

凤滩空腹重力拱坝最大坝高110m ,是当时世界上最高的空腹坝。

空腹总长255.8m ,最大空腹高40.1m 、宽28.7m ,整个空腹容积18.4万m 3。

拱冠左侧的空腹中布置有主厂房、安装场;在右空腹中布置有220kV 的开关站。

泄水建筑物由13个溢流表孔和1个放空泄洪底孔组成。

溢流坝段弧长255m ,向心角约61°,每个溢流孔净宽计7个低鼻坎和6个高鼻坎。

这种高低坎挑流空中碰撞,可消去下泄水流50%的能量,减少了下游河床的冲刷深度,经水工模型试验和10余年运行实践证明,消能防冲效果良好。

溢流坝段右侧设放空泄洪底孔1个,最大泄量1236m 3/s 。

电站厂房内装有4台100MW 混流式水轮发电机组,额定水头73m ,保证出力103MW ,多年平均年发电量20.43亿kW·h 。

过坝船筏道采用垂直加斜面升船机,可通过50t 级船只。

□境内长江支流清江干流上,上距恩施市207km ,下距高坝洲水电站50km 。

工程开发任务以发电为主,兼有防洪、航运等综合效益。

工程于1987年初开工兴建,1993年6月第1台机组发电,1994年11月4台机组全部并网发电,1994年底基本建成,1997年枢纽工程通过竣工验收,工程运行情况良好。

清江隔河岩水利枢纽坝体内部监测研究

清江隔河岩水利枢纽坝体内部监测研究
Xu W e c o Ti n Bi De g Fe g i g iha a n n nm n ( l g f vl& Hy r p we g n e ig, ia Th e o g sUnv , c a g 4 3 0 , i ) Col eo i e Ci d o o rEn i e r n Ch I r e G r e i . Yih n 4 0 2 Ch  ̄ l
有 重 要意 义 .
综 合效 益 . 坝位 于 清 江 隔河 岩 峡 谷 的 末端 , 大 河
床 两岸 右 陡左缓 , 不对 称 。 属 u”型 峡 谷 .坝 址 基 岩 为 石 龙 洞 组 灰 岩 , 河 向 断 层 发 育 , 溶 化 程 顺 岩 度 高 .大 坝 下 部 为 上 游 面 直 立 、 游 面 呈 变 坡 3 下 圆心 变 截 面单 曲重 力 拱 坝 , 部 为 重 力 坝 , 称 上 简 上 重 下 拱 式 组 台 坝 .左 岸 坝 肩 高 程 1 O~ 1 8m 2 3 处 设 有 重 力 墩 , 要 部 位 还 设 置 了 阻 滑 键 , 力 重 传 柱 等 .河 床 中 部 拱 顶 部 高 程 1 1 3m, 岸 拱 肩 8 . 右 高 程 1 0m , 岸 拱 肩 高 程 1 0m. 大 坝 全 长 6 左 5 6 3 5m,自 右 向 左 共 分 3 个 坝 段 , 大 坝 高 5 . 0 最 1 , 顶 高 程 2 6m , 顶 宽 8m , 常 蓄 水 位 51 坝 m 0 坝 正 高 程为 2 00m, 库 容 3 总 4亿 m . 隔河岩大坝 19 93年 4月 1 日蓄 水 , 1 9 0 在 9 8年
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第2卷 第 1 4 期 20 0 2年 2月
三峡 大 学 学 报 ( 自然 科 学 版 )

中国大中型水电站介绍

中国大中型水电站介绍

中国的大中型水电站一。

三峡水利枢纽三峡水利枢纽长江从世界屋脊—青藏高原的沱沱河起步,至上海入东海,全长6300余公里,年入海水量近10,000亿立方米,总落差5800多米,水能资源蕴藏量达亿千瓦。

然而,新中国成立以来,为全面地综合治理与开发长江,展开了大规模的勘测、规划、科研和论证工作。

通过全面规划和反复论证认为:三峡水利枢纽是综合治理与开发长江的关键性工程。

长江自奉节至宜昌近200公里的江段,穿越瞿塘峡、巫峡、西陵峡等三段大峡谷。

长江三峡为该三段大峡谷的总称。

位于西陵峡中段的湖北省宜昌市境内的三斗坪(距下游的葛洲坝水利枢纽38公里),江谷开阔,花岗岩岩基坚硬、完整,并可控制上游流域面积100万平方公里,多年平均径流量近5000亿立方米。

经过数十年的艰辛勘测、规划、论证、审定后,举世瞩目的长江三峡工程特选址于该地─-三斗坪。

长江三峡工程采用“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”方案。

大坝为混凝土重力坝,坝顶总长3035米,坝顶高程185米,正常蓄水位175 米,总库容393 亿立方米,其中防洪库容亿立方米。

每秒排沙流量为2460立方米,排沙孔分散布置于混凝土重力坝段和电站底部。

泄洪坝段每秒泄洪能力为11万千瓦,年均发电量849亿度。

左岸的通航建筑物,年单向通过能力500万吨。

双线五级船闸,可通过万吨级船队;单线一级垂直升船机,可快速通过3000吨级的客货轮。

主体工程土石方开挖约10,260万立方米,土石方填筑约2930万立方米,混凝土浇筑约2715万立方米,金属结构安装约吨。

准备期2 年。

主体工程总工期15年,第9年开始启用永久通航建筑物和第一批机组发电。

水库最终将淹没耕地万亩;最终将动迁万人。

按1993年物价水平计算,静态总投资亿元,其中枢纽工程亿元;移民安置元;输变电工程153亿元。

长江三峡工程竣工后,将发挥防洪、发电、航运、养殖、旅游、保护生态、净化环境、开发性移民、南水北调、供水灌溉等十大效益,是世界上任何巨型电站都无法比拟的!工程布置(1).枢纽布置枢纽主要建筑物由大坝、水电站、通航建筑物等三大部分组成。

隔河岩水利枢纽近坝区高边坡和库岸滑坡外部变形监测自动化系统

隔河岩水利枢纽近坝区高边坡和库岸滑坡外部变形监测自动化系统
收 稿 日期 :0 0 2 4 2 0 -1 -1
停 者 简介 : 建 兵 (9 1 ) 男 , 苏 丹 阳 人 , 北省 清江 水 电开 发 有 限 责任 公 司水 工 工程 师 。 贡 17 一 , 江 湖
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系统 在 满足 上 述 设计 原 则 的基 础 上 , 应具 有 以 下功 能 :
一 卡 器 一 读 的H 0 一 一 0极 坐标 测 量 系 统具 有 方 便
变 形 监 测 点 采用 T 2 0 C 0 2全 站 仪 作 为 数 据 采 集 设 备 , 在 距 离 适 宜 的 稳 定 基 岩 上 建 设 具 有 强 制 对 中 和 安 全 防 护 装 置 的 工 作 基 点 观 测 墩 ,工 作 基 点 的 平 面 坐 标 定 期 由 G S测 量 进 行 校 核 , 程 定 期 由精 密 水 准 进 行 检 测 , 用 P 高 采 N 30 A 0 3电子 水 准 仪 作 为 数 据 采 集 设 备 。 以上两类仪器均采 用 G M1 R 0记录模块作为 野外数据存贮 设 备 , 用掌上 电脑作为在线控制设 备 , 工作如 图 1 均使 其 所示 。
④野外数据 自动采集, 包括 自动读数 、 自动记录、 动存储 等; 自
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水利枢纽风貌
水利枢纽风貌
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库区风光
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谢谢!
水库淹没及环境影响
❖ 隔河岩水库全长90km,总面积72km2,其中天然水面 12km2,水库淹没耕地1.7万亩,经济林1.8万亩,以及集镇、 工矿企业、公路桥梁等,共移民2.6万人,移民安置及各项 迁建、改建投资共3.21亿元。
❖ 水库形成后,库区及周围将冬季趋暖,夏季趋凉,年温差变 小,降水量略有增加。由于库水层化,泄水温度夏半年低于 天然水温,冬半年高于天然水温。目前清江水质良好,建库 后对水质没有影响。淹没区没有大片森林,多为灌木丛及小 块疏林,野生大生物如獐、猴、灰鹿等早已迁至高山密林, 不受蓄水影响。经论证,建库后诱发水库地震的可能性极少。
❖ 此外,清江流域广布碳酸盐类岩石峻岭重迭,奇峰座座,山 青水秀,瀑布巨流,景色十分壮丽。两岸溶洞发育,绵延不 断,如已发现的利川县腾龙洞,高宽上百米,蜿蜒迂回长达 数十里。洞内有山有水,石笋千姿百态,钟乳石和石漫组成 许多奇观异景。随着清江流域的开发,沿江可形成独特的国 家山水公园,国内外游客将纷至沓来。
❖ 枢纽第二个任务是防洪,清江流域地处长江中游暴雨中心, 历史上洪水灾害频繁,又恰好在长江的荆江河段上游约 20km,加之清江洪水常与长江洪水遭遇,更加重了荆江河 段的洪水威胁,隔河岩水利枢纽大大减轻洪水对清江下游及 长江河段的威胁。
枢纽任务
❖ 枢纽第三个任务是航运。清江滩多流急,陡涨陡落,航运十 分困难,在其下游的反调节枢纽一一高坝洲枢纽建成后,水 库将淹没险滩,形成长达150km深水航道,300t级船队可从 长江直达库区,将有力地促进鄂西地区的社会经济发展。
隔河岩水利枢纽
枢纽概况
❖ 工程于1987年初开工兴建,1993年6月第1台机组 发电,1994年11月4台机组全部并网发电,1994年 底基本建成,1997年枢纽工程通过竣工验收,工程 运行情况良好。
❖ 工程静态投资35.83亿元,总投资51.69亿元,单位 千瓦投资4300元。
枢纽任务
❖ 枢纽主要任务是发电,装机4×30万kw,年发电量30.4亿 kw.h,保证出力18.7万kw.h。在清江于流梯级电站全部建 成 后,年发电量可增至32.9亿kw.h,保证出力达28.7万kw,在 华中电网主要
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