引水式水电站设计说明书

前言该毕业设计是我们大学期间,综合利用所学知识来完成专业培养的最后个个全面性的,总结性的重要教学环节。

具有以下的目的和意义:1.巩固,加深,扩大我们所学的基本理论和专业知识,并使之系统化。

2.培养我们应用所学理论知识解决实际技术问题的能力,初步掌握设计原则,方法与步骤。

3.培养我们具有正确的设计思想,树立严肃认真,实事求是和刻苦钻研的工作作风。

4.锻炼我们独立思考,独立工作的能力,并加强计算绘图,编写说明书和使用规范手册的技能训练毕业设计的主要环节有:教师选题、学生分组,布置任务,学生熟悉资料,设计,绘设计图纸(含CAD图),编制设计说明书、计算书,指导老师审阅,交成果,教师评阅,答辩,成绩评定等过程。

本设计是以输水系统布置及压力管道强度与稳定校核为重点的乌溪江水电站枢纽设计。

本设计在进行理论分析计算的同时,力求尊重实际,在枢纽的整个过程中,通过学习思考,并参考一系列相关书籍与相应的设计规范,实际结果达到了预期目标。

本设计也为我以后的继续学习奠定了良好的基础。

设计过程中,胡明老师的细致指导,同学们的热情帮助,都对我的设计完成起到了很大的作用,在此,一并表示感谢。

由于时间仓促,水平有限,设计中错误及不妥之处在所难免,望各位老师能予以包涵,不胜感激。

目录摘要 (3)ABSTRACT................................................................................................................................................. - 4 -第一章设计基本资料 ........................................................................................................................ - 5 -1.1地理位置 (5)1.2水文与气象 (5)1.3工程地质 (6)1.4交通状况 (7)1.5既给设计控制数据 (7)第二章枢纽布置、挡水及泄水建筑物 ............................................................................................... - 8 -2.1枢纽布置 (8)2.2挡水及泄水建筑物 (8)2.3坝内构造 (19)2.4溢流坝消能抗冲刷措施 (20)第三章水能规划................................................................................................................................. - 22 -3.1水头H MAX、H MIN、H1、H R选择.. (22)3.2水轮机选型比较 (22)第四章水电站引水建筑物................................................................................................................. - 34 -4.1引水隧洞整体布置 (34)4.2细部构造 (34)4.3调压室 (38)第五章水电站厂房......................................................................................................................... - 53 -5.1厂房内部结构 (53)5.2主厂房尺寸 (59)5.3厂区布置 (61)第六章专题:机墩结构动力计算..................................................................................................... - 62 -6.1基本资料和计算假定 .. (62)6.2设计要求 (63)6.3求解步骤 (63)参考书目............................................................................................................................................... - 70 -摘要乌溪江水电站座落于浙江省乌溪江,湖南镇,属于梯级开发电站,根据地形要求,其开发方式为有压引水式。

坝区地质条件较好,主要建筑物(砼非溢流坝),泄水建筑物(砼溢流坝),引水建筑物(有压引水遂洞,调压室),地面厂房。

水库设计洪水位238m(千年一遇),相应的下泄流量6250m3/s;校核洪水位240m(万年一遇),相应的下泄流量8500m3/s;正常挡水位232m.本设计确定坝址位于山前峦附近,非溢流坝坝顶高程240.56m。

坝底高程113m。

最大坝高127.56m。

上游折坡坡度1:0.15,下游坝坡坡度1:0.75,溢流坝堰顶高程225.0m。

引水遂洞进口位于坝址上游凹口处,遂洞全长1038.5m。

洞径7.86m,调压室位于厂房上游239.25m左右处,高程265m的山峦上,型式为差动式。

厂房位于下游荻青位置。

设计水头102.431m,装机容量4×4.25=17万kw,主厂房净宽15.1m,总长76.8m。

水轮机安装高程114.56m,发电机层高程124.16m,安装场层高程128.5m(高于下游校核洪水位0.5米)。

厂房附近布置开关站,主变等。

受地形限制,尾水平台兼作公路用,坝址与厂区通过盘山公路连接,形成枢纽体系。

由此可见,本设计是合理可行的。

AbstractThe Wuxijiang hydropower station is located in HuNan Town in ZheJiang province ,which belongs to a chain of exploitation .According to the demand of topographic form ,I choose diversion hydropower station . The geology condition is good .The main construction conclude the water retaining structure (the concrete non –over-fall dam) ,the release works (the concrete over –fall dam) ,the diversion structure (pressure seepage tunnel ,the surge-chamber ) ,and the surface power station .The design water level is 238 m ,its corresponding flow amount is 6250 m3/s .The check level is 240 m ,its corresponding flow is 8500 m3/s .The regular water retaining level is 232 m .The dam site is near the former saddle .The crest elevation of the non-over-fall dam is 240.56 m ,and the base elevation is 113m ,The max height of the dam is 127.56 m ,The upstream dam slope is 1:0.15 ,the downstream dam slop is 1:0.75 ,the spillway crest elevation is 225.0 m .The inducer of the seepage tunnel is located at the recess place ,The length of tunnel is 1038.5 m ,the diametric of which is 7.86 m .The surge-chamber is located at the mountain , which is 239.25 m from the work shop building and is type is differential motion.The workshop building is located at downstream ,the design level of the turbine is 102.431 m , the equipped capacitor is 17.0×104kw ,the cleanwidth is 15.1 m , its whole length is 76.8 m . The fix level of the turbine is 114.56 m , and the height lf dynamo is 124.16 m , the level of the adjustment bay is 128.5 m (higher of the downstream water level 0.5 m ) . Near the workshop building , there are switch station and the main transformer and so on .关键词:水利枢纽;挡水建筑物;泄水建筑物;稳定;应力;水轮机;选型;引水隧洞;调压室;厂房;机墩。

第一章设计基本资料1.1地理位置乌溪江属衢江支流,发源于闽、浙、赣三省交界的仙霞岭,于衢县樟树潭附近流入衢江,全长170公里,流域面积2623平方公里。

流域内除黄坛口以下属衢江平原外,其余均属山区、森林覆盖面积小,土层薄,地下渗流小,沿江两岸岩石露头,洪水集流迅速,从河源至黄坛口段,河床比降为1/1000,水能蕴藏量丰富。

1.2水文与气象1.2.1水文条件湖南镇坝址断面处多年平均径流量为83.0m3/s。

表1-1 坝址断面处山前峦水位~流量关系曲线表1-2电站厂房处获青水位~流量关系曲线1.2.2气象条件乌溪江流域属副热带季风气候,多年平均气温10.4℃,月平均最低气温4.9℃,最高气温28℃;7、8、9月份会受台风过境影响,时有台风暴雨影响。

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水电站课程设计任务书及指导书--引水系统

水电站课程设计任务书及指导书--引水系统

水电站课程设计任务书及指导书引水式水电站引水系统设计(供水工专业用)水利工程系2019.05.01设计任务书一目的和作用课程设计是工科院校学生在校期间一个较为全面性、总结性、实践性的教学环节。

它是学生运用所学知识和技能,解决某一工程问题的一项尝试。

通过本次课程设计使学生巩固、联系、充实、加深、扩大所学基本理论和专业知识,并使之系统化;培养学生综合运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神;培养学生初步掌握工程设计工作的流程和方法,在设计、计算、绘图、编写设计文件等方面得到一定的锻炼和提高。

二基本资料梯级开发的红旗引水式水电站,电站的主要任务是发电,并结合水库特性、地区要求可发挥水产养殖等综合效益。

电站建成后投入东北主网,担任系统调峰、调相及少量的事故备用容量,同时兼向周边地区供电。

该电站水库库容较小,不担任下游防洪任务,工程按二等Ⅱ级标准设计。

经比较分析,该电站坝型采用混凝土重力坝,厂房型式为引水式,安装4台水轮发电机组。

引水系统的布置应考虑地形、地址、水力及施工条件,考虑到常规施工技术条件,引水隧洞洞泾不宜超过12m。

因此,引水系统采用两条引水隧洞,在隧洞末端各设置一个调压室,从每个调压室又各伸出两条压力管道,分别给4台机组供水。

供水方式为单元供水,管道轴线与厂房轴线相垂直,水流平顺,水头损失小。

经水能分析,该电站有关动能指标为:水库调节性能年调节装机容量 16万kw (4台×4万kw)水轮机型号HL240 额定转速107.1r/min校核洪水位(0.1%)194.7m 设计洪水位(1%)191.7m正常蓄水位191.5m 死水位190m最大工作水头38.1 m 加权平均水头36.2 m设计水头36.2 m 最小工作水头34.6 m平均尾水位152.0 m 设计尾水位150.0 m发电机效率 96%-98%单机最大引用流量 Q max=124.91m3/s引水系统长度约800m三试根据上述资料,对该电站进行引水系统的设计,具体包括进水口、引水隧洞、调压室及压力管道等建筑物的布置设计与水电站的调节保证计算等内容。

东江水电站引水发电系统设计

东江水电站引水发电系统设计

目录摘要: (1)关键词: (1)前言 (2)1.基本资料 (3)1.1自然条件及工程 (3)1.1.1 流域概况及枢纽布置区的地理位置 (3)1.1.2水文气象 (3)1.1.3对外交通 (3)1.2工程地质概况 (3)1.3 枢纽效益及主要的建筑物 (4)1.3.1 枢纽效益 (4)1.3.2 挡水建筑物 (4)1.3.3泄水建筑物 (4)1.3.4木材过坝设施 (5)1.4 工程特征表 (5)1.4.1 枢纽水文特征 (5)1.4.2 枢纽下泄流量及下游相应水位 (6)1.4.3 水库特性 (6)1.4.4电站水头及装机容量 (7)1.5基本资料表 (7)1.5.1水轮机 (7)1.5.2发电机 (8)1.5.3开关站 (8)1.5.4主要副厂房参考面积 (9)1.6坝体附图 (10)2 .枢纽布置 (11)2.1开发方式及厂房类型 (11)2.1.1坝后式厂房 (11)2.1.2引水式厂房 (12)2.1.3地下式厂房 (12)2.1.4方案确定 (13)2.2压力钢管的供水方式 (13)2.3厂区位置选择 (14)3.引水系统布置设计 (15)3.1进水口设计 (15)3.1.1进水口设计的要求 (15)3.2进水口位置、型式、高程及轮廓尺寸的确定 (16)3.2.1进水口的型式 (16)3.2.2进水口的位置及高程的确定 (17)3.2.3进水口的轮廓尺寸的确定 (18)3.3进水口的主要设备 (20)3.3.1拦污栅 (20)3.3.2闸门及启闭设备 (20)3.3.3通气孔 (21)3.4引水管道设计 (22)3.5引水道水力计算 (23)4.机电设备及附属设备布置 (24)4.1水轮机型号及吸出高度 (24)4.1.1水轮机型号 (24)4.1.2水轮机吸出高度H s (25)4.2蜗壳设计 (25)4.2.1蜗壳型式 (25)4.2.2蜗壳断面形式 (25)4.2.3蜗壳包角 (25)4.2.4蜗壳的进口流速 (26)4.2.5蜗壳外形尺寸的确定 (26)4.3 尾水管设计 (28)4.4发电机设计 (28)4.4.1 垂直方向的主要尺寸 (28)4.4.2 水平方向上的主要尺寸 (29)4.5座环设计 (29)4.6 主厂房的起重设备选择 (30)4.7主变及开关站 (30)4.8调速器及油压装置 (30)4.8.1 调速器的功用 (30)4.8.2 调速器的型号选择 (31)5.调节保证计算 (33)5.1调节保证计算的任务和标准 (33)5.1.1水锤及调节保证计算的目的和任务 (33)5.1.2 调节保证计算的标准 (34)5.2高压管道经济直径的确定 (35)5.3 计算工况的选择 (35)5.4 各种工况下的调保计算 (35)5.4.1管道系统参数计算 (35)5.4.2 压力波速的计算 (36)5.4.3 管道特性系数的计算 (36)5.4.4 判别水锤的性质 (36)5.4.5 水击计算步骤 (37)5.5 机组转速变化计算 (40)5.6 调保计算成果分析选择 (41)6. 厂房布置设计 (41)6.1 厂区布置 (42)6.1.1 主厂房 (42)6.1.2副厂房 (43)6.1.3 主变压器的布置 (44)6.1.4开关站的布置 (45)6.1.5 厂区对外交通 (45)6.2主厂房主要尺寸的拟定 (46)6.2.1 主厂房长度的确定 (46)6.2.2 主厂房的宽度B的确定 (47)6.2.3 主厂房的剖面设计计算 (47)6.3尾水平台宽度的确定 (49)6.4对厂房辅助设备的布置 (50)6.4.1 油系统设备的布置 (50)6.4.2 压缩空气系统设备的布置 (50)6.4.3 供水系统设备的布置 (51)6.4.4 排水系统设备的布置 (51)6.5 主厂房各层设备布置 (51)6.5.1 发电机层的设备布置 (51)6.5.2 水轮机层的设备布置 (53)6.5.3 蜗壳层的设备布置 (53)6.5.4 尾水管层的设备布置 (54)6.5.5 装配场下层 (54)6.5.6 尾水平台 (54)7. 结构设计 (55)7.1机墩结构设计 (55)7.1.1基本资料 (56)7.1.2 强迫振动频率资料 (57)7.1.3 动力计算 (57)7.1.4 静力计算 (58)7.1.5 机墩的配筋 (59)7.2 压力管道结构设计 (59)7.2.1 基本假定及计算模型简化 (60)7.2.2 荷载组合 (60)7.2.3 设计要求及准则 (60)致谢 (I)参考文献..............................................................................................................................................................A 附录:东江水电站引水发电系统设计计算书 (1)东江水电站引水发电系统设计说明书学生:指导教师:摘要:本设计主要包括引水和发电两个系统的设计。

引水式水电站设计计算书

引水式水电站设计计算书

目录第一章(空) (2)第二章枢纽布置、挡水及泄水建筑物 (2)第三章水能规划 (14)第四章水电站引水建筑物 (20)第五章水电站厂房 (32)第六章专题机墩结构动力计算 (35)第一章 (空)第二章 枢纽布置、挡水及泄水建筑物2.2挡水及泄水建筑物2.2.1坝高的确定2.2.1.1 设计状况2h l =0.0166×(1.5×16)5/4×61/3=1.6m 2L l =10.4×1.60.8=15.15mm L H cth L h ho L L L 53.0115.156.124212=⨯⨯==πππm h 83.27.053.06.1=++=∆设校核状况2h l =0.0166×165/4×61/3=0.9653m2L l =10.4×0.96530.8=10.11mm L H cth L h ho L L L 29.0111.109653.024212=⨯⨯==πππm h 76.17.029.09653.0=++=∆校2.2.1.2 坝顶高程m h H h H 76.24176.24176.124083.24083.2238max =⎭⎬⎫⎩⎨⎧=+=∆+=+=∆+=校校设设坝顶高程取坝顶防浪墙高为1.2m ,则坝顶高程为241.76-1.2=240.56m2.2.2 挡水建筑物2.2.2.1基本剖面应力条件 m HB c22.813.081.924119101=-=-=αγγ稳定条件 m f KH B c68.893.0081.92468.011910.1)(102=⎪⎭⎫⎝⎛-+⨯⨯=-+=αλγγ坝底宽度 m B B B 68.8968.8922.81max max 21=⎭⎬⎫⎩⎨⎧=⎭⎬⎫⎩⎨⎧= 取89.7m2.2.2.2实用剖面坝顶宽度(8%~10%)H=(0.08~0.1)×127.56=10.2~12.756m 取坝顶宽为12米。

引水式水电站毕业设计

引水式水电站毕业设计

学号 1423116125年级水文1431 四川水利职业技术学院引水式水电站设计专业水文自动化测报技术姓名陈波指导教师杨易评阅人2017年5月第一章流域基本概况及电站资料1.1流域概况某水电站位于某市某乡,是渭河干流陕西境内最上游的水资源开发工程,坝址控制流域面积29584 km2。

电站站址控制流域面积29890 km2。

渭河发源于甘肃渭源县乌鼠山,流经甘肃、宁夏、陕西三省26个县(市),全长818km,总流域面积6.24万km2。

渭河由某风阁岭流入陕西境内,于陕西潼关港口东汇入黄河,陕西境内河长502km,流域面积3.32万km2,分别占渭河全长和总流域面积的61.4%和53.2%,是关中地区的主要地表水资源。

某水电站以上渭河横跨甘肃、宁夏、陕西三省(区)的天水、定西、平凉、武都、固原、某六个地区共二十个县(市)。

其中甘肃省有渭源、陇西、武山、甘谷、通渭、静宁、漳县、秦安、张川、清水、庄浪、岷县、会宁、临洮、天水市、天水县共十六个县(市),总流域面积25708km2,占林家村以上总流域面积87.59%;宁夏省有西吉、固原、隆德三县,流域面积3250km2,占总面积11.07%;陕西省有某县几个乡镇,流域面积390km2,占总面积1.3%。

该电站以上渭河全长389km,平均比降3.1‰。

1.2水文资料渭河林家村站于1934年1月设立,原名称太寅站,1959年7月改名为林家村站。

测站变动情况为1945年1月太寅站基本断面上迁100m,同年11月又上迁l00m,到1948年又上迁100m,直到1965年元月下迁300m至今。

因控制流域面积受基本断面变迁影响不大,故水文资料均可合并统计。

至今共有不连续68年径流、洪水、泥沙资料(1934~2001年)。

(水文站的控制流域面积为30661 km2)该站上游干流有南河川水文站,位于甘肃省天水县南河川乡刘家庄,于1944年设立,控制渭河流域面积23385km2,至今不连续的59年径流、泥沙系列。

干溪坡水电站施工组织设计说明书

干溪坡水电站施工组织设计说明书

1 施工组织设计1.1 工程概况干溪坡尾水水电站位于天全河干流干溪坡尾水段,距天全县城约5km,上接干溪坡水电站尾水,下与禁门关水电站正常蓄水位相衔接。

干溪坡尾水水电站采用河床式开发,电站坝(厂)址控制流域面积为1390km2,占天全河全流域面积的62.6%,基本控制了天全河中上游地区。

干溪坡尾水电站为单一径流、引水式电站,设计引用流量85m3/s,设计工作水头7.5m。

装机4800KW(3×1600KW),电站由拦河闸段、厂区枢纽段两大部分组成。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000规定,本工程属Ⅱ等大(2)型工程,主要建筑物按2级设计,次要建筑物按3级设计,临时建筑物按4级设计.泄洪冲砂闸段由拦河闸、河道整治建筑物、进水闸、水电站厂房、尾水渠等组成。

拦河闸兼有挡水和泄水作用,于选择的坝址处,在河床段布置7孔泄洪冲砂闸,闸孔宽9.50m,采用平面钢质闸门,采用7台QPQ2×25卷扬式启闭机控制,闸室底板长13.0m,闸底板高程为793.50m,闸墩顶部高程为804.20m,于闸前设长22.0m的C20砼铺盖,前厚0.6m,闸后设36.0m长的C20砼护坦,厚0.8m。

护坦末设低于河床3.0m深的齿槽及防冲槽。

槽内抛填块石。

在右岸设三孔进水闸。

闸室长10m,孔口尺宽×高为5.0×4.0m,采用平面钢质闸门,由三台QPQ2×16卷扬式启闭机控制,进水闸后接渐变段。

厂房布置在右岸,下距禁门关电站取水口约350m,主要有主厂房、付厂房、升压站、进厂公路及防洪墙等组成。

本工程主体工程土石方明挖84480 m3,土石方12325m3,砌石工程315m3,混泥土工程20066。

电站主体工程主要工程量表表1-1-11.2施工总体布置1.2.1料场开采、规划、原材料来源由资料①土料;主要用于施工围堰防渗,主料场为天全县城附近天全河右岸的沙坝土料场,距闸址和厂址区距离约为4km,有108国道相通,交通方便。

水电站设计说明书

水电站设计说明书

目录第一章枢纽基本情况及设计参考资料一、枢纽情况二、地质条件三、电站厂房枢纽布置四、设计依据及资料第一章枢纽基本情况及设计参考资料一、枢纽情况某水利枢纽位于XX河上游,坝址处河流迂回曲折,就自然地理来说属于丘陵地形,河流两岸山势高出水面60米至80米,.河床水流浅窄、坡陡流急、难通舟。

此水利枢纽,是一座以灌溉为主结合发电、防洪和养鱼等综合性的中型水利枢纽。

主体工程由土坝、溢洪道和水电站三部分组成。

二、地质条件厂址位于隧洞出口低洼的沟谷处,该处为灰岩地带,岩石强度较高,是建站的有利条件,距隧洞出口约150米以外则为泥质和钙质页岩。

该页岩因受大地构造影响,形成构造破碎岩。

强度较低,拳击可碎,不宜建站。

三、电站厂房枢纽布置此电站为引水式开发方式,它由引水隧洞,调压室、压力隧洞、主付厂房、主变场、开关站等组成。

主洞内径6.0米,调压室后分为二支洞,支洞内径4.2米,每支洞再分岔供二台机组。

厂房内共装置四台混流立式机组,出线方向为下游,有公路通过厂区。

四、设计依据及资料l、水文资料站址、百年洪水位113.00米。

站址、水位~ 流量关系曲线。

装机容量4×1万千瓦水轮机型式HL230-LJ-200蜗壳型式及包角钢蜗壳,包角345 尾水管型式4H允许吸出高-0.5米转轮带轴重15吨发电机型式SF10-28/425转子带轴重60吨转子带轴长 4.9米最大水头52.9米计算水头42.4米最小水头32.1米单机最大引用流量28m3/s 3、供电情况和电气主结线本电站主要用户为距电站8~12公里处的三个机械制造厂。

负荷约16000千瓦,剩余的功率用110千伏线路送往50公里处的变电站并入电力系统。

根据要求,本电站采用110千伏,35干伏及发电机电压6.3千伏三种电压等级送电。

4、水力机械附属设备(1)、调速系统(尺寸见附图)调速器形式DT-l00 油压装置形式YZ-2.5(2)、蝴蝶阀蝶阀为卧轴,双接力器油压操作式,活门直径2.6米,尺寸见附图。

水电站厂房设计引水隧洞和厂房毕业设计_说明书

水电站厂房设计(引水隧洞和厂房)毕业设计说明书目录摘要 (1)前言 (3)1 基本资料 (4)1.1 工程概况 (4)1.2 工程地质 (5)1.3 枢纽布置情况 (8)1.4 工程特性表 (8)2 枢纽布置 (12)2.1厂房类型确定 (12)3 主要设备的选择 (13)3.1 水轮机型号及主要参数选择 (13)3.1.1 水轮机机组台数和单机容量选择 (13)3.1.2 水轮机型号选择 (14)3.1.3 水轮机主要参数选择 (14)3 .2 水轮机重量估算 (17)3.3 转轮重量估算 (17)3.4 发电机型号的选择 (18)3.5 起重设备的选择 (18)3.5.1 起重机的型号确定 (18)4 引水系统的设计 (20)4.1 进水口设计 (20)4.1.1 进水口的类型 (20)4.1.2 供水方式的选择 (21)4.1.3 引水道直径计算 (21)4.1.4 进水口尺寸计算 (21)4.1.5 进水口高程计算 (24)4.2 引水道设计 (25)4.2.1 线路比较 (25)4.3 调压室设计 (26)4.3.1 调压室作用 (26)4.3.2 调压室的设置判断 (27)4.4 调节保证计算 (27)4.4.1 调节保证计算的任务 (27)4.4.2 调节保证计算的目的 (28)4.4.3 调节保证计算的标准 (28)4.4.4 调节保证计算的内容 (28)4.4.5 调节保证计算过程 (28)4.5 水头损失计算 (32)4.5.1 沿程水头损失计算 (32)4.5.2 局部水头损失计算 (33)4.6 压坡线的绘制 (34)5 厂房布置设计 (35)5.1 蜗壳尺寸的确定 (35)5.2 尾水管单线图的绘制 (38)5.2.1 进口直锥段计算 (39)5.2.2 肘管计算 (39)5.2.3 出口扩散段计算 (39)5.2.4 尾水管高度 (39)5.2.5 尾水管单线图 (40)5.3 厂房平面尺寸计算 (40)5.3.1 主厂房长度计算 (40)5.3.2 主厂房宽度计算 (42)5.3.3 主厂房的剖面设计 (44)5.4 厂房枢纽布置 (47)5.4.1 安装间的位置选择及计算 (47)5.4.2 尾水平台的布置 (48)5.4.3 厂房电气设备布置 (48)6 结构设计 (50)6.1 工作闸门结构设计 (50)6.1.1 闸门基本资料 (50)6.1.2 闸门的结构形式及布置 (50)6.1.3 面板设计 (51)6.1.4 水平次梁、顶梁和底梁设计 (53)6.1.5 主梁设计 (57)6.1.6 横隔板设计 (63)6.1.7 纵向连接系设计 (64)6.1.8 边梁设计 (65)6.2 闸门附属结构设计 (69)6.2.1 行走支承设计 (69)6.2.2 轨道设计 (70)结论 (71)总结与体会 (72)谢辞 (73)参考文献 (74)摘要本次毕业设计的题目是湖北黄龙滩水电站厂房设计。

水电站设计说明书参考

石门子水利枢纽工程厂房设计1.设计资料1.1.工程概况石门子水利枢纽工程位于新疆昌吉州玛纳斯县西南塔西河中游河段上,距乌伊公路45km。

本工程以灌溉为主,兼顾发电、防洪、是一个综合利用的中型水利枢纽工程。

塔西河流域总面积2010km2。

水库建成后,可以增加灌溉面积,保证棉花种植面积的扩大,为玛纳斯县发展商品棉基地发挥重要作用。

此外,枢纽本身的防洪、发电效益也对当地工农业的发展起到积极作用。

本枢纽工程的主要建筑物由碾压混凝土拱坝、粘土心墙副坝、上下游围堰、导流兼引水发电隧洞、发电站厂房、碾压混凝土拱坝、坝身泄水孔等组成,最大坝高110m,装机6.4MW。

年发电量为2490万KWh,年利用小时数为3890小时。

一期工程计划于1999年底部分蓄水,2000年6月30日建成。

玛纳斯县塔西河一级石门子水电站为塔西河石门子水利枢纽的二期工程,包括引水隧洞进口事故闸门及启闭机、导流洞改建为发电洞,发电洞与导流洞卸接的龙抬头弯段、钢筋砼衬砌段、钢板衬砌段、钢管分岔段、发电站厂房、高压开关站、尾水闸门及启闭机、尾水渠连接段等部分组成。

1.2.水文塔西河流域位于新疆昌吉州玛纳斯县境内,该河地处天山山脉北支依连哈比尔尕山的北麓东侧,该河流域北望准噶尔盆地,东以干河子呼图壁县为邻,西与玛纳斯河流域相伴。

地理位置介于北纬43︒31’~44︒30’,东经85︒50’~86︒32’之间,属独立水系,为典型的内陆河流。

据石门子水文站观测资料统计,多年平均气温4.1︒C ,多年平均降水量430mm,多年平均蒸发量1410.8mm。

主要特征水位如下:正常蓄水位为∇1389死水位为∇1356最高洪水位∇1391.75设计洪水位∇1389下游设计洪水位∇1317下游最低尾水位∇1316.51.3.工程布置及主要建筑物1. 工程布置在可行性研究阶段,考虑到左岸山体单薄,主要及附属建筑物均布置在右岸,随着勘探工作的深入,发现左岸古河槽呈“V”型河谷,河槽内堆积的冲积砂砾石层,结构密实,各项物理力学指标较高,防渗处理后可作为天然坝体利用;同时查明右岸隧洞进出口存在边坡稳定问题。

某引水式电站闸坝设计说明书

水电站闸坝枢纽工程设计说明书水利水电工程专业学生** 指导老师**摘要鱼潭水电站位于四川省某自然保护区境内,系岷江一级支流熊猫河干流上的梯级电站。

电站规划装机24MW,为有压引水式开发方案。

闸址位于岩谷大桥下游约700m处,该处布置有引水发电隧洞取水口,经过约2.6km的压力隧洞至调压井,然后接约300m长的压力钢管至规划厂址处获得约46m水头。

闸坝左岸有省级干道公路通过,交通方便。

熊猫河系岷江右岸支流,全长87.9km,流域面积1742 km2。

鱼潭水电站闸址距河口约30km,控制流域面积1467 km2,占全流域的84%.为保护区内水力资源丰富,目前熊猫河干支流上已装机326.8MW,约占其理论蕴藏量的37.5%.XX 电站出线将以110千伏一回送入四川主网,它的兴建不仅可以扩大电网的规模,支援四川主网电力,更重要的是对加速振兴保护区经济,办好自然保护区,保护珍稀动植物有着重大的经济意义和社会意义。

此前区内已开发兴建的约6。

8MW小型水电站的电力,除用于区内大量的农副产品加工、保护区研究中心科研用电、农民以电代柴及生活照明外,多余容量均已送入四川主网。

为加强区内生态环境保护,鱼潭水电站的部分电力将用于进一步实施“以电代柴”,调整区内能源结构.关键词:水利枢纽;闸坝;全闸方案;枢纽布置The abstractThe Yutan hydrodynamic station is in a nature egis borough of Sichuan province, and it is a rundle hydrodynamic station of the Panda River potamic trunk which is a anabranch of Minjiang River。

The hydrodynamic station mark out 24MW capability。

And it is a press citation station. The milldam address locates big bridge downstream in the rock valley about the 700 meters。

初步设计阶段无压引水式水电站设计报告范本(3工程地质)

FCB00503FCB初步设计阶段无压引水式水电站设计报告范本3 工程地质(中小型)水利水电勘测设计标准化信息网2000年7月初步设计阶段无压引水式水电站设计报告3 工程地质(中小型)FCB00503/F12203( )3.1 概述( )3.2 区域地质( )3.3 水库区工程地质条件( ) 3.4 枢纽工程地质条件( ) 3.5 天然建筑材料( )3 工程地质3.1 概述3.1.1 工程简况水电站位于 省 地区 县境内的 江(河)上,距 县城(乡) km ,公路及水运交通 。

电站正常蓄水位 m ,库容 104m 3,装机容量 kW 。

主要建筑物有:拦河坝(闸),引水明(暗)渠,无压引水隧洞,倒虹吸管,压力前池,压力管道,主副厂房,尾水渠等。

3.3 水库区工程地质条件3.3.1地质概况3.3.2 水库渗漏表3.1-1 完成地勘、试验工作量表3.3.4 水库浸没3.3.6 固体径流3.4 枢纽工程地质条件3.4.1 挡水建筑物的工程地质条件3.4.1.1 选定坝(闸)址的一般地质概况表3.4-1 枢纽地层岩性特征表表3.4-2 断层特征表表3.4-3 坝区主要裂隙特征表表3.4-4 岩体风化特征表表3.4-5 岩体卸荷特征表表3.4-6 坝区岩石室内试验成果表3.4-7 坝区地表、地下水类型及混凝土侵蚀性评价表(1)土石坝(2)混凝土坝(含砌石坝)表3.4-8 坝(闸)基岩体质量分类表(3)可溶岩基坝(闸)3.4.2.1 各比较方案泄水建筑物地段的工程地质条件。

3.4.2.2 选定泄水建筑物的工程地质条件3.4.3.2 选定引水线路方案的工程地质条件表3.4-9 隧洞工程地质分段表表3.4-10 渡槽工程地质条件表表3.4-11 明渠工程地质条件一览表3.4.4.2 选定方案工程地质条件3.5 天然建筑材料本阶段天然建筑材料勘察,进行了个土料、个石料和个人工骨料产地的详查。

其完成地勘与试验工作量以及各类建筑材料产地概况、储量、试验成果汇总等,天然建筑材料产地概况详见表3.5-1。

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