山西省小浪底引黄工程地下泵站设计
小浪底引黄工程取水口设计

前沿长度,挖竖井利用岩坎做围堰,减小施工导流的难度。选择
取水主要对岸边泵车、浮体泵站和岸边固定泵站三种取水方式 进行分析比较。 泵车取水方案存在的主要问题是,在动荷载作用下强度和 稳定性不够,车架结构的变形和振动偏大,所以泵车单机流量 一般都较小。从运行情况看,每台泵车布置两台机组较合理,从 本工程流量大的特点看,则需要泵车台数多,岸坡上的输水斜 管占地宽度大,且小浪底库区每年大部分时间水位很高,岸坡 斜管施工困难很大。小流量、多泵车运行管理也极不方便。所以 本工程采用泵车方案不合适。
mmd~,越冬期为0.55 mmd~,返青期为2.05 mmd~,拔节
期为3.67 mmd~,抽穗期为4.32 mmd~,灌浆成熟期为2.11 mmd-l。全生育期日耗水规律呈“马鞍形”,有两个高峰期,分别
在冬前分蘖和冬后抽穗灌浆期,抽穗期是需水关键期。全生育
期总耗水量281.54 mm至528.27mm。 (2)在本试验耗水量范围内,耗水量越大,冬小麦产量越 高,产量随着耗水量的增加而增加,二者之间相关方程式为:',=
有利的取水位置,尽量是取水口位于河流弯道的凹岸,减少泥
沙进入泵站,同时在进水塔前沿设叠梁门,拦挡库区底砂,以尽 量减少引水含沙量。设进水塔后,将泵站适当的向后移,水流出 进水塔通过隧洞和泵站连接,这样泵站适当远离岸边,减小了 泵站直接布置在库区岸边的施工难度。 通过以上对三种取水方式的分析,从施工难度,取水安全 可靠性,便于运行管理等方面综合比较,认为岸边取水方案较 优。
通过以上对三种取水方式的分析从施工难度取水安全可靠性便于运行管理等方面综合比较认为岸边取水方案较33取水口选择从引水线路方向和受水区范围看取水口选在允西河口附近至安窝段河道比较合适而允西河口至板涧河口段黄河河道宽阔目前已形成高滩允西河口下游附近板涧河口至安窝段黄河河道较窄河势靠左岸有利于岸边取水
小浪底引黄工程引水干线隧洞突涌水封堵方案

SHANXI WATER RESOURCES小浪底引黄工程引水干线隧洞突涌水封堵方案赵文静(山西省小浪底引黄工程建设管理局,山西太原030002)[摘要]小浪底引黄工程引水干线2号隧洞,掘进至桩号32+013时,发生突涌水。
隧洞排水量约10896m 3/d ,已接近12000m 3/d 排水系统极限。
为确保施工安全,降低隧洞排水压力,减小淹洞风险,采用化学灌浆对富水洞段地下水进行封堵。
文章对掌子面涌水孔、掌子面封堵、注浆效果检验等工艺进行了阐述。
采用化学灌浆取得了很好的效果,既提高了围岩的整体性,又达到了堵水的目的,开挖掘进过程中,掌子面的渗流量明显降低。
[关键词]隧洞;突涌水;隧洞排水;化学灌浆[中图分类号]U453.6+1[文献标识码]C[文章编号]1004-7042(2019)01-0022-02小浪底引黄工程V 标,位于运城市东部的垣曲县和闻喜县境内,标段主要工程包括2号隧洞20+250~34+090段,6号、7号、8号、9号支洞及临时工程等,主洞全长13.84km 。
4条支洞长约3539.48m 。
其中6号支洞位于主洞桩号21+095处,支洞全长617m ,支洞进口底高程为563m ,设计坡度为7.1°,与主洞交汇点底标高为490.28m ,交角70°,支洞出碴采用无轨运输。
7号支洞位于主洞桩号25+138.16处,支洞全长834.92m ,支洞进口底高程为612m ,纵坡14.5%,与主洞交汇点底标高为489m ,支洞出碴采用无轨运输。
8号支洞位于主洞桩号28+520处,支洞全长688.4m ,支洞进口底高程为725m ,设计坡度为20.95°,与主洞交汇点底标高为487.80m ,支洞出碴采用有轨运输。
9号支洞位于主洞桩号32+690处,支洞全长1198.9m ,支洞进口底高程为835m ,设计坡度为17.3°,与主洞交汇点底标高为486.41m ,支洞出碴采用有轨运输。
山西省小浪底引黄工程引水干线施工Ⅰ标施工进度计划编制说明

山西省小浪底引黄工程(引水干线部分)施工Ⅰ标施工总进度计划1. 项目概况1.1 工程总体概况山西省小浪底引黄工程位于山西省运城市,是山西省“十二五规划”大水网建设中一项重要工程,工程干线自小浪底库区取水,由引水干线、灌区工程、工业和城镇供水工程三部分组成,主要任务是解决盐湖区、闻喜县、绛县、夏县、垣曲县五县(区)农业灌溉、工业和城镇生活、生态用水问题。
工程年引水量为2.47亿m³,设计流量20m³/s。
工程起始于垣曲县境内板涧河河口右岸的小浪底水库,终止于闻喜县境内的吕庄水库,线路总长度59.6km。
1.2 本标段概况小浪底引黄工程(引水干线部分)施工Ⅰ标主要建筑物包括:取水口、1#引水隧洞、地下泵站1#交通洞、地下泵站2#交通洞、2#引水隧洞、1#引水隧洞施工支洞、弃渣场及施工围堰等。
1.3 合同工期和合同金额本标段的合同工期为844天,从2014年11月10日至2017年3月2日。
本标段的合同于2014年11月28日签订,预计开工日期为2014年12月10日,具体以监理通知为准。
本标段的合同金额为人民币244032001元(大写:贰亿肆仟肆佰零叁万贰仟零壹元)。
1.4 各施工部位概述1.4.1 取水口取水口位于板涧河入黄河河口上游600m左岸,建筑物包括引渠段和进水塔段。
引渠段长约176.5m,底板高程232m,底宽12m。
进水塔底板高程227m,顶部高程为281m,高差56.5m,直径为24m。
进水塔设拦污栅和事故闸门各一道,拦污栅槽兼做叠梁门槽。
1.4.2 1#引水隧洞取水口后接1#引水隧洞,长5917m,设计纵坡3.5327‰,断面为圆形,围岩分类以III~IV类为主,III、IV、V类围岩开挖断面直径分别为5.1m、5.5m、5.5m,支护衬砌后净断面直径D=4.5m,采用C25钢筋混凝土衬砌。
本标段负责S0+000m~S5+000m桩号段的施工。
1.4.3 施工支洞1#引水隧洞共布置3条施工支洞。
经典水电工程12黄河小浪底水利枢纽工程[推荐阅读]
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经典水电工程12黄河小浪底水利枢纽工程[推荐阅读]第一篇:经典水电工程12黄河小浪底水利枢纽工程一、简介黄河小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津县小浪底,在洛阳市以北黄河中游最后一段峡谷的出口处,南距洛阳市40公里。
上距三门峡水利枢纽130公里,下距河南省郑州花园口128公里。
是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程。
黄河小浪底水利枢纽工程是黄河干流上的一座集减淤、防洪、防凌、供水灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程,是治理开发黄河的关键性工程,属国家“八五”重点项目。
小浪底工程浩大,总工期十一年。
二、背景小浪底水利枢纽工程是治理黄河的关键水利工程。
1991年9月12日进行前期准备工程施工,1994年9月1日主体工程正式开工,1997年10月28日截流,2000年初第一台机组投产发电,2001年底主体工程全部完工,主要功能为治沙防洪,辅助功能为发电,被世界银行誉为该行与发展中国家合作项目的典范。
三、工程建设工程全部竣工后,水库面积达272.3平方公里,控制流域面积69.42万平方公里;总装机容量为180万千瓦,年平均发电量为51亿千瓦时;每年可增加40亿立方米的供水量。
小浪底水库两岸分别为秦岭山系的崤山、韶山和邙山;中条山系、太行山系的王屋山。
它的建成将有效地控制黄河洪水,可使黄河下游花园口的防洪标准由六十年一遇提高到千年一遇,基本解除黄河下游凌汛的威胁,减缓下游河道的淤积,小浪底水库还可以利用其长期有效库容调节非汛期径流,增加水量用于城市及工业供水、灌溉和发电。
它处在承上启下控制下游水沙的关键部位,控制黄河输沙量的100%,可滞拦泥沙78亿吨,相当于20年下游河床不淤积抬高。
1994年9月主体工程开工,1997年10月28日实现大河截流,1999年底第一台机组发电,2001年12月31日全部竣工,总工期11年,坝址控制流域面积69.42万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
水库总库容126.5亿立方米,长期有效库容51亿立方米。
山西省小浪底引黄工程盾构隧道防水技术探讨

山西省小浪底引黄工程盾构隧道防水技术探讨1. 引言1.1 引言小浪底引黄工程是山西省的重大工程项目,其中盾构隧道的防水技术至关重要。
隧道防水技术是指在盾构施工过程中,采取一系列措施来确保隧道内部不受水的侵蚀和渗透。
隧道的防水工程不仅涉及到施工过程中的技术问题,还涉及到材料的选择、施工工艺的设计等方面。
本文将从盾构隧道防水技术的综述和应用出发,结合小浪底引黄工程的具体情况,探讨盾构隧道防水技术的实际应用和挑战。
我们将重点讨论防水材料的选择和防水施工工艺的设计,探讨如何在保证工程质量的前提下,最大程度地降低施工风险。
通过对小浪底引黄工程盾构隧道防水技术的探讨,我们希望能够为未来类似工程项目的防水工程提供一些经验和参考。
隧道工程的防水技术对工程质量和安全具有至关重要的意义,我们希望能够通过本文的研究,为相关领域的技术创新和进步贡献一份力量。
2. 正文2.1 盾构隧道防水技术综述盾构隧道是一种现代化的地下工程建设方式,其在建设过程中需要考虑到防水技术以确保隧道的安全和持久性。
盾构隧道防水技术主要包括隧道结构设计、防水材料选择、施工工艺等方面。
在盾构隧道防水技术综述中,需要考虑到以下几个方面:首先是隧道工程的地质条件,地质条件直接影响着隧道的抗水性能,因此需要根据地质条件选择合适的防水材料和防水工艺。
其次是盾构隧道的结构设计,包括隧道的截面形状、材料选择、支护结构等方面,这些都会影响隧道的防水效果。
盾构隧道的施工工艺也是非常重要的,包括施工过程中的防水处理、连接口的处理等,这些都需要符合专业标准来确保隧道的防水效果。
在盾构隧道防水技术综述中,需要综合考虑地质条件、结构设计、施工工艺等多个方面来确保隧道的防水效果。
只有在这些方面都做到位的情况下,才能保证隧道的安全和持久性。
【总字数:232】2.2 盾构隧道防水技术应用盾构隧道防水技术是现代隧道建设中非常重要的一部分,其应用范围广泛,涉及到隧道工程的施工、运营和维护等多个方面。
小浪底引黄工程地下泵站交通洞洞口施工方案设计

SHANXI WATER RESOURCES小浪底引黄工程地下泵站交通洞洞口施工方案设计达玫(山西省小浪底引黄工程建设管理局,山西运城044000)[摘要]小浪底引黄工程地下泵站交通洞洞径大、洞口处埋深浅,工期任务紧以及围岩地质情况较差,因此选择合理的施工方案极其重要。
对交通洞洞口施工方案进行比选后,确定采用土石方洞挖加钢拱架支撑及挂网喷护的方案,工程实施后,大大节省了工期,保护了洞口周围的生态环境。
[关键词]小浪底引黄工程;地下泵站交通洞;洞挖施工[中图分类号]TV5[文献标识码]C[文章编号]1004-7042(2017)07-0046-021工程概况小浪底引黄工程位于山西省运城市境内,是自黄河干流上的小浪底水库向涑水河流域调水的大型引调水工程。
工程的主要任务是解决运城市盐湖区、闻喜县、绛县、夏县、垣曲县等5县(区)的农业灌溉、工业及城镇生活、生态用水问题。
工程由引水干线、灌区工程、工业和城镇供水工程3部分组成。
设计引水流量20m3/s,年设计引水量2.47亿m3,其中农业灌溉1.16亿m3、工业供水和城镇生活用水1.16亿m3、生态用水0.15亿m3。
引水干线起始于垣曲县境内的小浪底水库库区内板涧河入黄口上游约600m的黄河左岸处,终止于闻喜县吕上窑村东北0.5km的吕庄水库,引水干线线路总长59.6km。
引水干线主要建筑物包括取水口进水塔、输水隧洞、地下泵站、板涧河调蓄水库、末端出水池等。
1号输水隧洞为圆形有压隧洞,洞径4.5m,隧洞长5.95km,布置于取水口与地下泵站之间。
地下泵站内安装水泵机组6台,设计提水流量20m3/s,设计扬程254m,总装机容量84000kW。
地下泵站1号交通洞进口位于板涧河左岸解峪乡政府附近,进口段的施工区位于果树经济林,地面附着物包括1趟解峪乡农村电网线、1趟解峪乡通讯电缆线、1趟施工用10KV电线、以及10余座坟墓,坟墓分布分散、影响范围广。
2施工方案比选2.1大开挖方案1号交通洞洞口土洞段采用土石方明挖、混凝土衬砌完成后土方回填复原,明挖段长约120m。
小浪底检修排水泵控制系统设计

小浪底检修排水泵控制系统设计摘要小浪底水电厂由于机组检修排水系统排水管引向4#、5#机组尾水管,故4#、5#机组不能同时检修。
本设计以可编程序控制器(PLC)为核心的控制系统小浪底检修井排水相结合。
同时采用冗余设计,提高系统的可靠性,保证设备安全运行。
用于测试集的两个马达的速度是正在为电机保护继电器和两个温度机器内部开关和四组采集检修集水井的液位开关的信息。
根据水位值可实现自动控制排水泵电机的启动和停止, #4 泵# 5泵个依次主要用、故障诊断和声光报警等比较复杂的逻辑控制,并通过RS - 485能够容易、计算机通信、形式实现泵站自动化监控管理,提高自动化水平集排水控制井里。
关键词:检修排水系统,小浪底水电站,PLC,集水井,控制系统,排水THE DESIGN OF WATER DRAINAGE SYSTEM FOR MAINTENANCE OF XIAOLANGDI ABSTRACTXiaolangdi hydropower station unit overhaul drainage system due to drain to 4 #, 5 # unit tail pipe, reason 4 #, 5 # unit cannot simultaneously overhaul. This design with programmable controller (PLC) is the core of the control system combining well drainage xiaolangdi overhaul. Meanwhile using redundancy design, improve the system reliability, guarantee the safe running of the equipment. Used for testing set two speed of the motor is working for motor protection relays and two temperature machines internal switch and four groups acquisition overhaul set Wells level switches information. According tothe water level value automatic control can be realized row pump motor starting and stopping,the 4 #pump and # 5 pump, each in turn mainly use, fault diagnosis and the acousto-optic alarm etc more complex logic control, and through the RS - 485 can easily and computer communications, form realize automatic monitoring management of pumping station, improving automation level set drainage control well.KEY WORDS: water drainage system for maintenance,Xiaolangdi Hydropower Station,PLC,water-collecting well,control system,Drainage目录前言 1第1章系统概述 31.1小浪底检修排水系统介绍 31.2小浪底控制方案的比较与选择 4第2章基于PLC电气控制系统的设计 62.1主电路设计 62.1.1排水泵的选择 62.1.2主电路接线原理图 72.1.3 延边三角形减压启动方式的选用 82.1.4 元件的参数计算与选型 9 2.1.5 电机的保护 112.2 系统控制回路设计方案 11 2.2.1 系统控制结构 112.2.2 控制系统的工作原理 12 2.2.3 故障报警与自处理 132.3 PLC控制回路的设计 142.3.1 PLC的选择 142.3.2 I/O端子分配及接线图 14 2.3.3 梯形图程序设计及说明 17 2.3.4 语句指令表 20第3章程序调试与系统安装 26 3.1 程序调试 263.1.1 软件介绍 263.1.2 仿真软件的启动 273.1.3 选择软元件测试 293.2 PLC电气柜的设计 313.3 元件清单 35第4章相关产品介绍 374.1 可编程控制器PLC简介 374.1.1 PLC概述 374.1.2 PLC的特点 374.2 液位开关简介 384.2.1 GSK干簧式浮球液位开关 38 4.2.2 SL-PC系列 404.3 KI-34系列温度开关简介 41 第5章 MCGS组态软件 435.1 MCGS组态软件介绍 435.2 绘制动画组态图 435.2.1建立MCGS新工程 435.2.2设计画面流程 445.2.3整体动画组态画面 45结论 47谢辞 48参考文献 49附录 50外文资料翻译 54前言PLC也叫可编程控制器,它是以微处理器为基础的,综合了计算机技术与自动化技术的新一代工业控制器。
山西省万家寨引黄入晋工程泵站水泵选型与额定转速优化

山西省万家寨引黄入晋工程泵站水泵选型与额定转速优化刘桂芹;张泽太
【期刊名称】《西北水电》
【年(卷),期】1998(000)003
【摘要】大型高扬程、大流量、耐磨蚀离心泵设计、制造、开发研究在国内外尚属空白、无系列产品,故给设计选型带来许多难题。
天津水利水电勘测设计研究院在结合山西省万家寨人工程的大型泵站设计工作中,经过10多年研究,于1991-1996年期间与国内有关科研单位合作开发了ns=140,160,180,200,220优秀单级,双级泵水力模型,模型效率在89-91%左右,经国内传统泵轮效率高5%以上,填补了国内外水泵行业
【总页数】5页(P33-37)
【作者】刘桂芹;张泽太
【作者单位】水利部天津水利水电勘测设计研究院;水利部天津水利水电勘测设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TV675
【相关文献】
1.万家寨引黄入晋工程一级泵站安全监测设计 [J], 朱化广;何利华
2.万家寨引黄入晋工程泵站清水系统改造设计 [J], 杨旭
3.引黄入晋工程北干线平鲁地下泵站水泵选型设计 [J], 杨旭;陈阳;张士杰
4.万家寨引黄入晋工程南干线一级泵站出水压力平洞的联合防渗处理 [J], 张根才;郭宏盛;王大实;闵京声
5.万家寨引黄入晋工程泵站出水系统水力学计算研究 [J], 刘群
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