向家坝水电站
向家坝水电站 9021OA 2009.. 002
干南 矽葳。电
季刊
2009年第2期
(总第67期)
出版日期:2o09年6月30目 印刷者:中南院印刷厂
湖南省刊型内部资料准印号:0102 封面照片:薛暨扬提供
圭办草位:=中国水电厩问巢团中南勘测设计研究院 湖南省水力发电工程学会 地址 湖南省长抄市圭塘 ( 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院内) 邮政编码:l41'0014 电一话 (073 1)50734研1 5529782 编辑出 版:仲南水力发电》编辑部 主 编:L孙君森 副主编:陈好军何耀垫
宋国亮
向家坝电站模型水轮机水力性能研究
2012.№4 大电机技术
向家坝电站模型水轮机水力性能研究
许彬 ,于洋 (1.哈尔滨大电机研究所,哈尔滨150040;2.中水东北勘测设计研究有限责任公司,长春130021) [摘要]本文介绍了向家坝水电站模型水轮机的水力性能研究,包括水轮机通道的水力性能优化及CFD 计算、转轮水力性能优化以及模型试验结果,并为今后相近水头段混流式水轮机水力性能研究提供参考。 [关键词]混流式水轮机;水办眭能;CFD [中图分类号]TG156,TK730 [文献标识码]A [文章编号]1000.3983(2012)04.0051-04 Hydraulic Performance Research of Xian西iaba Hydropower Plant Model Turbine XUBin ,YUYang (1.Harbin Institute of Large Electric Machinery,Harbin 1 50040,China; 2.China Water Northeastern Investigation,Design&Research Co,Ltd,Changchun 130021,China) Abstract:This paper describes the model turbines hydraulic performance research of Xiangjiaba hydropower Plant,which includes the hydraulic performanee opfimization of the turbine channel, CFD calculations and the hydraulic performance optimization of runner as w-ell as model test results. Key words:francis turbine;hydraulic performance;CFD
金沙江水电站开发基本情况
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精品doc 金沙江水电站开发基本情况
金沙江下游白鹤滩、溪洛渡、向家坝水电站建设,是国家“西电东送”的骨干工程,建成后发电、防洪、拦沙、航运、灌溉等综合效益巨大。
一、基本情况
(一)溪洛渡水电站。溪洛渡水电站位于云南省永善县与四川省雷波县相接壤的金沙江溪洛渡峡谷,距永善县城7公里,上游为白鹤滩水电站,下邻向家坝水电站,是一座以发电为主,兼有拦沙、防洪和改善下游航运等综合效益的大型水电站,坝址控制流域面积45.44万平方公里,最大坝高278米,水库正常蓄水位600米,水库总库容126.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,防洪库容46.5亿立方米,左、右两岸布置地下厂房,各安装9台77万千瓦水轮发电机组,总装机1260万千瓦,多年平均发电量571.2亿千瓦时,总投资503.42亿元,是中国第二、世界第三大水电站。该电站前期工作始于1957年,1985年由成都勘测设计研究院承担可行性研究阶段勘测设计工作,1996年5月《预可行性研究报告》通过国家审查,2002年10月国务院批准立项,2003年8月开始筹建,2005年12月国务院核准建设,2005年12月26日正式开工,2007年截流,预计2013年第一批机组可实现发电,2015年全面竣工投产。
(二)向家坝水电站。向家坝水电站是金沙江干流河段的最后一个梯级,位于云南省水富县与四川省宜宾县交界的向家坝峡谷出口处,上可修改编辑
精品doc 距溪洛渡水电站坝址157公里,下距水富县城1.5公里、宜宾市区33公里,左右岸分别安装4台80万千瓦机组,装机规模仅次于三峡、溪洛渡水电站,目前为中国第三大水电站,是一座以发电为主,兼有灌溉、航运,并承担上游梯级电站反调节等综合利用任务的大型水电站,坝址控制流域面积45.88万平方公里,占金沙江流域面积的97%,电站拦河大坝为混凝土重力坝,最大坝高162米,坝顶长度909.26米,水库总库容51.63亿立方米,调节库容9亿立方米,回水长度156.6公里,电站装机容量640万千瓦,多年平均发电量307.47亿千瓦时,总投资434.24亿元。该电站前期工作始于1957年,1985年由中南勘测设计研究院承担可行性研究阶段勘测设计工作,1996年5月《预可行性研究报告》通过国家审查,2002年10月国务院批准向家坝水电站立项,2004年7月开始筹建, 可修改编辑
向家坝水电站云南库区移民安置实施办法(2)
向家坝水电站云南库区移民安置实施办法(2)
(二)绥江县中城镇的城镇化安置的移民进入绥江新县城安置;绥江县南岸镇、新滩镇、会仪镇,永善县桧溪镇、佛滩乡(已并入溪洛渡镇,现为村级集镇)的城镇化安置的移民,按照就地就近的原则,到原所在镇的迁建新址安置。
(三)绥江县具备下列条件之一的农业生产安置人口,可申请到新县城安置。
1.县城建成区有房产的。
2.父母、配偶、子女是绥江县党政军机关、财政拨款事业单位和国有控股企业在职(不含聘用的临时工)或离退休的。
3.移民户实物指标补偿补助费在10万元以上的。 第十二条 养老保障安置是指农业生产安置人口,在规划水平年2012年12月31日前(含31日)年满60周岁的,可以自愿选择按月领取养老金(不再配置生产用地)的安置方式。养老保障安置的移民,其耕地、园地、林地土地补偿费和安置补助费统筹用于养老保障金发放。
(一)养老金领取期限从实施搬迁(县人民政府公布的实施搬迁时间)当月起至死亡当月,按每人每月190元标准发放。
(二)在规划水平年之前已经实施搬迁(县人民政府公布的实施搬迁时间),但年龄未达到60周岁的移民,当月起按照每人 6
每月160元的标准发放,年满60周岁当月起按每人每月190元标准发放。
(三)实施搬迁(县人民政府公布的实施搬迁时间)后未满76周岁死亡的,由合法继承人一次性领取从死亡次月起至76周岁的累计养老保障金。
(四)移民户中有养老保障安置的,随该户确定的安置方式享受相应的安置方式权益及补偿补助标准,但该人口的耕地、园地、林地土地补偿费、安置补助费用于养老保障金统筹,不再计发。
第十三条 自行安置是指农业生产安置人口,按照规定程序经审查批准后,自行联系,自愿到原居住地县内或者县外投亲靠友(含农业生产安置或城镇化安置)的安置方式。
(一)自谋出路安置。在确定的移民安置点内以户为单位要求配置建房用地指标,自愿要求不配置生产用地,或以户为单位自愿要求不配置建房用地指标和生产用地的。须具备的条件是个人补偿补助资金在5万元以上或者能提供在建设征地处理范围外永久性居住的房产证明,同时有家庭成员在搬迁安置前已多年从事工商业、服务业、运输业、建筑业等非农经营活动,并按规定能达到所从事经营活动的行业标准要求(凭相关行业行政主管部门的证件或证明),或有固定职业和技术专长。
向家坝二期工程研究报告1(施工布置)
混凝土要求达到高程 340m的时间均比现在要求节点工期得时间提前 3~4个月、引起混凝土
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:
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。
世界上最大的水利工程排名情况介绍
世界上最大的水利工程排名情况介绍
世界上最大水利工程排名,相信很多人都不知道吧。以下是店铺为大家整理的世界上最大水利工程排名,希望你们喜欢。
世界上最大水利工程排名一:三峡
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。
世界上最大水利工程排名二: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。
效益:发电是伊泰普水电站最重要的效益之一。自建成以来,伊泰普水电站已在巴西和巴拉圭能源供应和经济发展中发挥着举足轻重的作用,它不仅能满足巴拉圭全部用电需求,还能供应巴西全国30%以上的用电量。圣保罗、里约热内卢、米纳斯吉拉斯等主要工业区38%的电力来自伊泰普水电站。
世界上最大水利工程排名三:溪洛渡 概况:溪洛渡水电站是中国仅次于三峡工程的又一世界级巨型水电站,是中国“西电东送”骨干工程,位于四川和云南交界的金沙江上,也是金沙江上最大的一座水电站。工程于2003年8月动工,主体工程于2005年正式开工建设。大坝采用混凝土双曲拱坝,坝高276米,系世界最高大坝。发电机组总装机容量为1386万千瓦,年平均发电量571.2亿千瓦时。
固结灌浆和接触灌浆施工技术要求
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金沙江 向家坝水电站
左岸主体及导流工程固结灌浆和接触灌浆施工技术要求
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院
2 0 0 7年10月 百度文库 - 好好学习,天天向上
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设计总工程师:潘江洋 盛乐民(副) 张永涛(副)
专业总工程师: 盛乐民(副)
校 核: 邹阳生、刘佳良
编 写: 王福初
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-3 目 录
1 概 述 ....................................................................................................................................... 1
2 总 则 ....................................................................................................................................... 3
3 灌浆材料与设备 ....................................................................................................................... 5
水泥 ......................................................................................................................................... 5
水 ............................................................................................................................................. 5
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。
仅2011年第⼀季度,⼭东电⽹就接纳省外来电91.3亿千⽡时,同⽐增长176%。
向家坝地下电站机组引水隧洞排水方式探讨
第35卷第5期 106 2012年10月 水电站机电技术 Vo1.35 No.5 Mechanical&Electrical Technique ofHydmpowerStation 0ct.2012
向家坝地下电站机组引水隧洞排水方式探讨
陈刚 ,李春艳 ,陈宙 ,谢明
(1.向家坝水力发电厂,四川宜宾644612;2.三峡水力发电厂,湖北宜昌443133)
摘要:对于大管径长引水隧洞的水轮机组,有必要对引水隧洞排出积水的方式进行探讨,通过分析比较各种排水 方式的优劣,寻求一种与实际情况相符合的高效安全的排水方式。特别是对于调节库容小,检修工期要求紧的电站,
这种探讨尤为必要。
关键词:水轮机组;引水隧洞;排水方式 中图分类号:TV732 文献标识码:B 文章编号:1 672—5387(201 2)05—01 06—03
1概述
向家坝水电站右岸地下电站水轮机进水口快速
门设在引水隧洞进水塔内,孔口尺寸11 m×15-5 m,
底坎高程325 m,设计水头55 m。在快速门后设有两
个通气孔,通气孔面积为2 x 3.97 mz。
2引水隧洞及蜗壳
右岸地下电站引水系统采用单机单管的布置形
式,包括进水口和引水隧洞两个主要建筑物。每台机
组设1条引水隧洞,相邻隧洞之间的中心间距36 m,
洞型为圆形,分别由上平段、上弯段、斜井段、下弯段
和下平段组成。隧洞人口中心高程332.2 m,出口中
心高程255 in。引水隧洞在下弯段以前采用钢筋混
凝土衬砌,衬砌厚度为1 m。为了防止引水管道内的
高压水渗入厂房,影响地下厂房的围岩稳定,引水隧
洞在下弯段之后采用钢衬,5号、6号机引水隧洞的
钢衬厚度为38 mm;7号、8号机引水隧洞的钢衬厚
度为40 mm。5号、6号机引水隧洞在厂房前15 m,
洞径由13.4 ITI渐变为与蜗壳进口相同的尺寸1 1.47 m,
洞内最大流速为6.39 m/s;7号、8号机引水隧洞在
水电站超大型地下厂房开挖精细施工技术
◇科技论坛◇ 科技 向导 2011年第09期 水电站超大型地下厂房开挖精细施工技术 杨建军 (重庆龙头港物流发展有限公司 中国重庆408000) 【摘要】向家坝水电站地下厂房位于缓倾角砂岩之中,地质条件复杂,高边墙稳定问题突出,开挖工期紧。地下厂房开挖通过科学组织,顺 利过‘三关’(3_/-房顶层、岩壁梁层、高边墙),为同类型工程施工提供一定借鉴。 【关键词】主厂房;开挖:精细施工 向家坝水电站地下厂房开挖最大宽度、高度分别为33.4m、88.2m (均为世界第一)。开挖施丁时段2006年8月31日~2009年4月.历 时32个月 1.工程地质情况 地下厂房同岩地质条件复杂.处于软硬相间的l5。~2O。缓倾角水 平层状砂岩和泥岩巾,地质构造发育,岩性变化巨大.洞周出露4条2 级软弱夹层。厂区岩体微透水至巾等透水。但厂房中下部为主要渗流 带.施工期设计渗水排水量达372m3/h 厂区7个煤层均有开采 岩层 有瓦斯和H,S气体 2.厂房开挖的主要风险 厂房开挖支护施工特点有①洞室开挖跨度大、高度大:②开挖、支 护工程量大(洞挖52万方、锚杆4万根、锚索750索、喷砼8771方); ③与厂房交叉洞室多:④厂房区域范围内同岩水文地质条件复杂一 以上特点给厂房开挖带来的风险是:施工期厂房顶拱的稳定及 期稳定问题;施工期厂房高边墙的稳定问题:贯通性好的地下水可能 带来水下施工;且侵害高边墙稳定问题:岩壁梁的岩台成型质量问题: 瓦斯安全问题 3.厂房开挖施工 3.1施工方案 施工布局和组织是:空间多部位.工序多流畅.监测紧跟进 总体施工方案为:①合理新增3条施工支洞.有效降低了厂房各 层通道高度,将原四层通道增加为五层.为实现多通道“立体多层次” 快速施工提供了保障;②充分利用厂房的长度(最长255m.最短 173 Om),组织安排好开挖、初喷、锚杆造孑L、注浆、挂网、锚索、喷砼等 多项工序的“平面多工序”作业;③根据厂房通道布置情况.将厂房共 分为9层施工,高度为7.Om~11.38m:④因厂房开挖区与河水贯通性 好,为能在干地施工和防止外水压力对厂房边墙的作用.在下挖之前. 先把厂房四周的施工期帷幕完成,阻止和减小地下水对施工的危害: ⑤先把顶拱加同,治理完善.然后才能下挖:⑥与厂房四周边墙相贯的 洞室,先于边墙开挖,释放应力,锁阎洞口,待边墙挖到时.支护工作量 小,支护速度快,变形小。⑦外观和内观相结合,永久和临时观测相结 合,有接触和非接触观测相结合,根据反馈变形和应力状况采取相应 的工程措施和安全措施、 3.2关键部位施工方法 3.2.1顶拱层施工 顶拱岩层倾角15。~20。,层状结构面对顶拱稳定影响较大.较易形 取科学合理的揭顶顺序和工序施工方案.有利于工程施工安全控制和 大跨度厂房围岩稳定;②在不良地质洞段,采取“分区开挖、短进尺、弱 爆破、强支护”的方案,必要时采取超前支护:③严格控制单响药量.控 制质点震动速度在规定范围内:④严格“一炮~审”制.实施“个性化” 装药,加强过程监督;⑤适时、准确地监测顶层开挖爆破影响深度和质 点振动速度,围岩变形监测,及时调整开挖爆破参数和施工方案 ⑥针 对层状岩层,紧跟掌子面完成对穿锚索.形成深层支护 3.2.2岩锚梁开挖施工 厂房岩锚梁层高9.Om.开挖共分6区,先中部槽挖.再两侧5m保 护层及岩台开挖 岩锚梁开挖共分为5区施工.其施工 程序见图二:5区岩台竖向光爆孔和辅助孔 提前造孔一一+2~4区保护层开挖一5区岩台 开挖一边墙支护施工一6区保护层开挖一+ 第Ⅳ层预裂 施工要点:①采用专用导管定位.有效 地控制了钻孔精度;②保护区开挖均采用 “双层光面爆破”。即将设计轮廓光爆孑L外 的缓冲孔.同样按光面爆破原理进行设计. 形成双层光面保护屏障.最终达到高质量 设计轮廓面 ③调整光爆孔装药结构.变 “集中”为“分散”.实行“均匀微量化装药” 即将 ̄b25mn1、重量为125g的光爆孔专用 药卷,均匀地分成1O小条.再将每小条按 设计间距绑扎在导爆索和竹片上.实行“均 匀微量化装药”,形成优良开挖壁面。④岩 锚梁岩台上拐点商孔、岩台斜孔、岩台下拐点直孔.三孔采 错孔布 置.使炸药能量在上下拐点部位分布.由集中变为分散均匀微量化 3.2.3高边墙施工 地下厂房开挖最大高度达88.2m.重点控制第Ⅳ~Ⅶ层的开挖与 支护,其总开挖高度为36.12m.单层最大开挖高度10.5n 开挖采用 “边墙一次深孔预裂,全断面开挖”的新工艺控制方案.并取得成功 边 墙结构预裂采用KSZ一1OOY型预裂钻机进行造孔.钢管样架导向 梯 段单循环长度为8~1Om 为了控制围岩变形及加快施工进度.支护各 道工序依次滞后于开挖掌子而约1 0~20n 施工要点:①厂房边墙与相邻洞室交叉段施工应遵循“先洞后墙” 的原则,即相邻洞室交叉段应先进行锁口施T.并利用先挖洞进行厂 房边墙环向预裂;②通过爆破试验和回归计算,确定合理爆破参数:③ 严格“一炮一审”制和“个性化”装药:④为防止新出露围岩的卸荷变 形、掉块,提高和改善围岩承载能力,应及时实施系统和加强支护:⑤ “层间转序”快,上层开挖及支护各道工序全部结束50~1OOm后即可 展开下层作业。 3.2.4施工期帷幕施工 施工期帷幕主要为同绕主厂房外围的第三层灌浆廊道临河侧施 工期帷幕,其施工的及时与否直接关系到主厂房防渗及排水.关系到 主厂房开挖施工进度。第三层灌浆廊道施工期帷幕设置单排、双排两 种,单排间距2m,双排间距1.5m,孑L深85m 100m,总lT程量为 27962m。帷幕灌浆压水试验透水率的控制标准a≤31u 3.2.5瓦斯控制 向家坝地下厂房洞群为低瓦斯隧洞.瓦斯爆炸和燃烧的安全问题 比较突出,针对此问题.采取的措施是;重点监测,作(下转第207页) 作者简介:杨建军(1975一),男,山西夏县人,工程师,工作于重庆龙头港物流发展有限公司,主要从事水电工程及港口工程施工技术管理工作。
五大工程简介
三峡工程
三峡水电站位于湖北省宜昌市三斗坪,由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大局部组成,是中国有史以来建设最大型的工程工程,具有防洪、发电、航运、供水等综合效益。
水电站大坝为混凝土重力坝,坝顶搞185米,蓄水高175米,水库长600余公里,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米。电站总装机容量到达了2250万千瓦,年发电量约1000亿度,是全世界最大的〔装机容量〕水力发电站。通航建筑物主要为左岸双线五级船闸和单线一级垂直升船机。
三峡工程的总计建设方案是“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民〞。1994年正式开工建设,工程共分三期进行,目前主体工程已经全部完工。
向家坝工程
向家坝水电站是金沙江下游梯级开发中最末的一个梯级,坝址位于川滇两省交界的金沙江下游河段上。向家坝水电站的开发任务以发电为主,兼顾防洪、改善通航条件、灌溉,同时具有拦沙和为溪洛渡水电站进行反调节等作用。
向家坝水电站枢纽由拦河大坝、泄洪排沙建筑物、左岸坝后厂房、右岸地下厂房、左岸垂直升船机和两岸灌溉取水口等组成。拦河大坝为混凝土重力坝,坝顶高程384米,最大坝高162米,坝顶长度896.26米。总装机容量640万千瓦,年发电量307.47亿千瓦时。
向家坝水库正常蓄水位380米,死水位370米,水库总库容51.63亿立方米,调节库容9.03亿立方米,可进行不完全年调节。工程于2004年3月开始筹建,2006年11月主体工程正式开工,方案2021年首批机组发电,2021年全部竣工,总工期月9年6个月。
溪洛渡工程
溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县接壤的金沙江峡谷段,是一座以发电为主,兼有拦沙、防洪和改善下游航运等综合效益的大型水电站。
溪洛渡水电站枢纽由拦河坝、泄洪、引水、发电等建设物组成。拦河坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698.07米;左、右两岸布置地下厂房,各安装9台水轮发电机组,电站总装机1386万千瓦,多年平均发电量571.2千瓦时。
