长江三峡水利施工方案

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三峡三峡第二船闸方案

三峡三峡第二船闸方案

2三峡(方案A)三峡第二船闸方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在我的书桌上,思绪随着阳光的跳跃而开始涌动。

回忆起这十年的方案写作经验,我仿佛置身于那个波光粼粼的长江三峡,方案的构思就在这片神秘的土地上渐渐浮出水面。

我们要明确方案A的核心目标:优化三峡第二船闸的运行效率,提高船舶通行能力,减少拥堵现象。

就让我们一起探索这个方案的细节吧。

一、项目背景近年来,随着长江流域经济的快速发展,船舶运输需求逐年增长,三峡船闸作为长江黄金水道的咽喉,其重要性不言而喻。

然而,现有的三峡第二船闸在运行过程中,时常出现拥堵现象,严重影响了船舶通行效率。

二、方案内容1.扩建三峡第二船闸我们要考虑对三峡第二船闸进行扩建。

具体来说,可以在现有船闸的基础上,增加一个并行船闸,形成双线并行运行模式。

这样一来,船舶通行能力将得到显著提升,拥堵现象也将得到有效缓解。

2.优化船闸运行管理除了扩建船闸,我们还应该对船闸运行管理进行优化。

这包括:(1)提高船闸运行效率,缩短船舶等待时间。

(2)引入智能化调度系统,实时监测船舶通行情况,合理调配船舶通行顺序。

(3)加强船闸维护保养,确保船闸运行安全。

3.建立船舶信息平台为了进一步提高船舶通行效率,我们可以建立一个船舶信息平台。

通过这个平台,船舶可以提前了解船闸运行情况,合理安排航行计划。

同时,船闸管理部门也可以通过平台发布各类通知,提高信息传递的效率。

4.推广绿色航运在优化三峡第二船闸的同时,我们还应该关注绿色航运的推广。

这包括:(1)提倡使用清洁能源船舶,减少污染物排放。

(2)加强船舶污染防治,提高船舶环保意识。

(3)推广船舶垃圾分类处理,减少对环境的影响。

三、实施方案1.成立项目组为确保方案顺利实施,我们需要成立一个专门的项目组,负责协调各方力量,推动项目进展。

2.制定实施计划项目组要根据实际情况,制定详细的实施计划,明确各阶段的工作任务和时间节点。

3.开展前期调研在实施过程中,要充分了解三峡第二船闸的运行现状,为方案实施提供数据支持。

长江三峡水利工程的生态问题和解决方案

长江三峡水利工程的生态问题和解决方案

长江三峡水利工程的生态问题和解决方案中国长江是亚洲第一大河,历经数千年,形成了中国的文化和历史底蕴,同时也是中国重要的水资源和生态基础。

长江三峡水利工程是中国重要的水利工程之一,对于长江流域的水文和生态环境产生了广泛而深远的影响。

然而,长江三峡水利工程也面临着严重的生态问题,这些问题必须得到解决。

一. 长江三峡水利工程的生态问题1. 生态系统被破坏长江三峡水利工程对当地的生态环境产生了不良影响,尤其是对长江下游的生态环境产生了影响。

长江三峡水利工程的建设导致大量的土地、森林和湿地被淹没,导致生态系统的破坏。

2. 水位变化对生态环境的影响长江三峡水利工程的建成,使得水位产生明显变化。

长江水位升高,影响了附近的村庄、城市和湖泊,导致当地的生态环境遭受重创。

水位变化也会导致水生物种群的变化,对长江的生态系统产生负面影响。

3. 水质受影响长江三峡水利工程带来的大规模水利建设对水质造成了不利影响。

建设期间,各种污染物被排放入长江,导致了长江水质恶化。

同时,人类活动和建设施工也会对长江流域的水生态环境造成污染。

二. 长江三峡水利工程生态问题解决方案1. 改善生态环境为了改善长江三峡水利工程所造成的生态问题,必须开展绿色生态建设,推行生态修复工程。

茂密的植被可以有效地防止水土流失和自然灾害,调节气候,提高生态环境的质量。

2. 构筑生态走廊采取创建生态走廊的方式,可以将绿色通道延伸出去,形成生态连通通道,有效地解决了生态问题,实现了不同生态系统间的协调与互补。

3. 控制发展规模为了减少长江三峡水利工程所带来的生态问题,必须对土地和水资源的利用进行严格的管理和控制,减少建设规模,同时加强环境保护工作,限制工业和农业的发展规模,以达到生态和经济的协调。

4. 促进科研创新为保护和改善长江三峡水利工程生态环境,促进科研创新是必要的。

应成立科研机构,进行生态环保技术研究,提高技术水平,建设具有国际先进水平的生态城市。

结论长江三峡水利工程是中国宝贵的水资源,同时也是中国历史和文化遗产,必须得到严格保护。

三峡工程ⅡA标段帷幕灌浆设计与施工

三峡工程ⅡA标段帷幕灌浆设计与施工

表 2 加密孔各段的段长与灌浆压力表( 后期)
3 孔深与段长 . 2
孔深按 H /3+ 与深入相对不透水岩体顶 ≥l h e 板 以下 5 m控制 , 主帷幕孔深一般为 6 —8m, 0 0 局部 地段达 15 封闭帷幕孔深一般为 4 — 0 局部 2 m, 0 6 m, 达 8 m左右。 5 同时要求终孔段应满足透水 率 ≤lu L、 单耗 q 2 k / 否则 自动加深 。 <  ̄ 0g m, 灌浆段长第一段 2 第二段 l 第三段 2 以 m, m, m, 下各段 5 。 m
33 浆压力 及调 整 -灌
设计灌浆压力前期按不小于 1 倍坝前水头考 . 5 虑, 后期增加一排浅层帷幕补强孔 , 灌浆压力提高 至 2 — . P。 . 3 M a满足专家组要求的两倍水头。调整 5 5 前后的灌浆压力值见表 l表 2 、 。
但并不存在明显统一的相对隔水层 , 设计将透水率 小于 1u L ,厚度大于 2m的岩体视为相对隔水层 , 0 作为防渗帷幕设计的底线 。
10 I3 ,. 、 个比级。 6:
寰 l 备段的段长与灌浆压力表( 前期)
43 钻孑 冲洗与简易 压水 . L
采用高压水脉动冲洗 , 冲洗时间不少于 3rn 0 i, a 回清水 1mn 0 i。帷幕灌浆先导孑及质量检查孑 采用 L L 单点法压水 试验 , 般孑 进行简易压水试验 , 一 L 压水
3 主要施工技术指标
三峡大坝坝基渗控设计采用 常规防渗排水 与 封 闭抽排相结合的方案 。
31 布孔方式 .
上游主帷幕 , 一般按单排布置 , 左非 l 安 Ⅲ 7一 坝段上游主帷幕为 2 排布置 , 排距 0 m, . 孔距 2 m, 2 . 0 幕前布设 1 2 、 排 孔深 1 2m的辅助帷幕 。 0 0 下游 封 闭帷幕 为单排 , 孔距 2 m, , 幕前布设 1 、 5 排 孔深 1m的辅助帷幕 。对构造发育部位及灌浆异常部位 0 进行补充加密处理 。

三峡水利枢纽基本资料

三峡水利枢纽基本资料

花岗岩体的风化层,分为全、强、弱、微4个风 化带,风化壳厚度(指全、强、弱3个风化带),以山 脊部位最厚。可达20-40m,山坡与一级阶地次之,沟 谷、漫滩较薄,主河床中一般无风化层或风化层厚度 很小,平均厚度21.5m。坝基除利用微风化岩体外,部 分弱风化下亚带岩体亦可用作建基岩体。混凝土与建 基岩面间的抗剪(断)强度,摩擦系数(f)取值1.01.3,凝聚力(c)为1.2-1.5MPa。建基岩体岩石与岩石 间的抗剪断强度,视不同的结构类型的岩体,f与c值分 别为1.0-1.7和1.2-2.0MPa。第四纪松散堆积物主要是河 流冲积层,葛洲坝水库蓄水后,主河槽及后河普遍淤 积有厚5-18m的细沙。
表1 各种频率的设计洪水流量表
洪水频率
10年一遇
洪水流量(m³/s)
66600
20年一遇
7230050年一遇79000100年一遇
83700
1000年一遇
98800
10000年一遇
113000
板桥、石漫滩溃坝
1975年8月,特大暴雨引发的淮河上游大洪水,使 河南省驻马店地区包括板桥、石漫滩两座大型水库在 内的数十座水库漫顶垮坝,1100万亩农田受到毁灭性 的灾害,1100万人受灾,超过2.6万人死亡,经济损失 近百亿元,成为世界最大的水库垮坝惨剧。
图1-1 长江流域与三峡水利枢纽位置示意图
坝址选择
三斗坪坝区
南津关坝区
坝址原始地貌
坛子岭
流向
→ →
中堡
主河道 岛
后河
白岩尖
三峡枢纽坝址距葛洲坝38km,坝址河谷开阔,中堡岛 位于主河道右侧,将长江分为主河道和后河。
枢纽总体布置
地下电站 茅坪溪副坝三峡大坝
升船机

三峡水利工程概况

三峡水利工程概况

三峡水利工程概况环测学院测绘09-4班况佳亮 07093043 三峡大坝的选址最初有南津关、太平溪、三-{斗}-坪等多个候选坝址。

最终选定的三斗坪坝址,位于葛洲坝水电站上游38千米处,地势开阔,地质条件为较坚硬的花岗岩,地震烈度小。

江中有一沙洲中堡岛,将长江一分为二,左侧为宽约900米的大江和江岸边的小山坛子岭,右侧为宽约300米的后河,可为分期施工提供便利。

关于大坝的坝高,在筹划中曾有低坝、中坝、高坝三种方案。

1950年代,在苏联专家的影响下,各方多支持高坝方案。

到了1980年代初,“短、平、快”的思路占了主流,因而低坝方案非常流行。

但是,出于为重庆改善航运条件的考虑,各方最终同意建设中坝。

三峡大坝为混凝土重力坝,大坝长2335米,底部宽115米,顶部宽40米,高程185米,正常蓄水位175米。

大坝坝体可抵御万年一遇的特大洪水,最大下泄流量可达每秒钟10万立方米。

整个工程的土石方挖填量约1.34亿立方米,混凝土浇筑量约2800万立方米,耗用钢材59.3万吨。

水库全长600余千米,水面平均宽度1.1千米,总面积1084平方千米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,调节能力为季调节型。

三峡水电站的机组布置在大坝的后侧,共安装32台70万千瓦水轮发电机组,其中左岸14台,右岸12台,地下6台,另外还有2台5万千瓦的电源机组,总装机容量2250万千瓦,远远超过位居世界第二的巴西伊泰普水电站。

机组设备主要由德国伏伊特(VOITH)公司、美国通用电气(GE)公司、德国西门子(SIEMENS)公司组成的VGS联营体和法国阿尔斯通(ALSTOM)公司、瑞士ABB公司组成的ALSTOM联营体提供。

它们在签订供货协议时,都已承诺将相关技术无偿转让给中国国内的电机制造企业。

三峡水电站的输变电系统由中国国家电网公司负责建设和管理,预计共安装15回500千伏高压输电线路连接至各区域电网。

三峡工程在建设中全面实行项目法人负责制、招标投标制、建设工程监理制、合同管理制等制度,以确保工程质量。

三峡库区复杂地质水文条件大直径深水钻孔桩施工技术

三峡库区复杂地质水文条件大直径深水钻孔桩施工技术
Keywords:bridge foundation;Three Gorges Reservoir area;deepwater
1工程概况
1.1桥梁结构
香溪河大桥是湖北香溪长江公路大桥工程中跨香溪河的控制工程,位于宜昌市秭归县,距下游三峡大坝水利枢纽35Km。香溪河大桥桥跨布置为:20m(混凝土箱梁)+(48+48+78)m+470m+(78+48+48)m(组合混合梁双塔双索面斜拉桥)+(3×35+6×20)m(预应力混凝土连续T梁)(西侧左幅引桥),桥长1079.5m(见图1)。
关键词:桥梁基础;三峡库区;深水;大直径钻孔桩;桥梁施工
Construction Technology of large diameter Deep Water bored pile under complex Geological and Hydrological conditions in the three Gorges Reservoir area
图3桥址区水文曲线图
2桩基施工方案
图1香溪河大桥桥型布置图
1.2主墩基础
主塔4号墩、主塔5号墩相同,均采用18根φ3.0×83m桩基,按摩擦桩设计,4号墩持力层为灰岩,5号墩持力层为微风化黏土岩,桩基承台采用圆形承台,桩间距6m,采用水上平台钻孔施工(见图2)。
图2桩基布置图
质情况
5#墩桩位地质情况从新至老依次分布为第四系覆盖层(Qdl),厚度0m~3.6m,多为碎石土,结构松散~稍密状;下伏基岩为侏罗系下统香溪组(J1x)的粉砂质粘土岩夹细砂岩及含碳质粉砂质粘土岩等,岩层倾角26°~32°,煤层与裂隙极其发育。东岸4#墩处主要分布F9、F10、F12三个断层带,F9断层断层带宽约1m,角砾岩充填,钙质、泥钙质胶结紧密,性状较好。F10断层宽约2.2~2.8m,构造岩为灰岩角砾,钙泥质胶结,胶结一般。F12断层断层带宽约3.5m,构造岩为角砾状灰岩,钙泥质胶结,胶结一般~较差,该断层东端与顺层发育的溶洞相交并尖灭。

长江三峡水利枢纽工程

长江三峡水利枢纽工程

长江三峡水利枢纽工程水电0902班向毅200919040421 长江三峡水利枢纽工程简称“三峡工程”,是当今世界上最大的水利枢纽工程。

三峡工程位于长江三峡之一的西陵峡的中段,坝址在三峡之珠——湖北省副省域中心城市宜昌市的三斗坪,三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。

大坝为混凝土重力坝,大坝坝顶总长3035米,坝高185米,设计正常蓄水位l75米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米。

水电站左岸设14台,右岸12台,共26台水轮发电机组。

水轮机为混流式,单机容量均为70万千瓦,总装机容量为1820万千瓦,年平均发电量847亿千瓦时。

后又在右岸大坝“白石尖”山体内建设地下电站,设6台70万千瓦的水轮发电机。

2009年三峡工程完工后,届时的年发电量可达1000亿千瓦时。

通航建筑物包括永久船闸和垂直升船机,均布置在左岸。

永久船闸为双线五级连续船闸,位于左岸临江最高峰坛子岭的左侧,单级闸室有效尺寸为280米×34米—5米(长×宽—坎上水深),可通过万吨级船队,年单向通过能力5000万吨。

升船机为单线一级垂直提升式,承船箱有效尺寸为l20米、18米、3.5米,一次可通过一艘3000吨级客货轮或1500吨级船队。

工程施工期间,另设单线一级临时船闸,闸室有效尺寸240米×24米×4米。

本工程预计总投资1800亿元。

三峡大坝全景图坝址选择三峡大坝坝址曾进行过长时期的比较和研究,1979年经选坝会议综合研究比较,选定三斗坪坝址,可行性研究报告肯定了这一坝址,初步设计经复核仍选用此坝址。

三斗坪坝址位于湖北宜昌三斗坪镇,下游距已建成的葛洲坝水利枢纽约40公里。

长江水运可直达坝区。

工程开工后,修建了宜昌至工地长约26 公里的准一级专用公路及坝下游4公里处的跨江大桥——西陵长江大桥。

还修建了一批坝区码头坝区已具备良好的交通条件。

坝址控制流域面积100万平方公里,年平均径流量4500亿立方米,年平均输沙量约5.3亿吨。

三峡库区消落区库岸治理施工特点及导流度汛方案

三峡库区消落区库岸治理施工特点及导流度汛方案

三峡库区消落区库岸治理施工特点及导流度汛方案朱吾中;张天绪;杨宇【摘要】为了总结三峡工程正常蓄水运行后,三峡库区消落区库岸治理工程施工特点及导流度汛的规律,在分析三峡水利枢纽调度运行方案、三峡库区消落区概况、三峡库区气象特点和洪水特点的基础上,结合近几年三峡库区消落区库岸治理工程实践,总结出三峡库区消落区库岸治理工程反季节施工、受暴雨和洪水影响大、可施工时间短、施工强度高的特点,提出利用库区低水位时段施工,不设围堰导流,库水位上涨时及时撤离的度汛方案,为三峡库区消落区库岸治理提供参考。

%The operation scheme of the Three Gorges Junction , general conditions of the water-level-fluctuating zone of the Three Gorges Reservoir , and the specific meteorological and flood characteristics of the reservoir area are analyzed firstly.Then, based on the engineering practice of the reservoir bank treatment work in the water -level-fluctuating zone in recent years , the construction characteristics of the work are summarized , such as theoff-season construction , strong influences of the heavy rain and flood , relatively short time that allows construction , and high construction intensity . Considering these characteristics , an effective diversion scheme is proposed , in which the construction should be carried out in the low water level season without cofferdams and stopped and evacuated timely when the water level rises .It could be a useful reference for the reservoir bank treatment work in the water-level-fluctuating zone of the Three Gorges Reservoir.【期刊名称】《水电与新能源》【年(卷),期】2016(000)009【总页数】3页(P25-27)【关键词】三峡库区;消落区;库岸;施工;导流;度汛【作者】朱吾中;张天绪;杨宇【作者单位】扬子江工程咨询有限公司,湖北武汉 430010;扬子江工程咨询有限公司,湖北武汉 430010;扬子江工程咨询有限公司,湖北武汉 430010【正文语种】中文【中图分类】TV861三峡工程正常蓄水运行后,为了防治地质灾害、修复生态环境、进一步扶持移民安稳致富等,2009年国家启动了三峡后续工作。

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长江三峡水利施工方案
一、引言
长江三峡是中国著名的山水胜景之一,也是重要的水利工程。

为了更好地利用和保护长江水资源,改善水域生态环境,长江上游的三峡水利施工方案应运而生。

本文档将详细介绍长江三峡水利施工方案的主要内容。

二、项目概述
1. 项目背景
长江是中国最长的河流,其上游的三峡地区拥有丰富的水资源和优美的自然风光。

然而,随着经济的快速发展和人口的增长,对水资源的需求不断增加,长江水利工程的重要性日益凸显。

2. 目标与目的
本项目的目标是通过水利施工,达到以下目的:
•提供足够的水资源供应,满足上游地区的生产和生活需求;
•加强对长江的治理与防洪能力,确保水资源的安全性;
•促进上游地区的经济发展,提升当地居民的生活水平。

三、施工内容
1. 三峡大坝建设
三峡大坝是长江三峡水利工程的核心组成部分,是世界上最大的水
利工程之一。

其主要施工内容包括:
•大坝基础的开挖与处理;
•堆石工程和混凝土结构的建设;
•大坝水库的调试与运营。

2. 电力发电站建设
三峡水利工程还包括了多个电力发电站的建设,以充分利用长江水资源的同时,产生清洁能源供应给上游地区。

电力发电站的建设内容主要包括:
•水轮发电机组的安装与调试;
•发电站的电网接入与运行;
•发电设备的维护与保养。

3. 水资源调控设施建设
为了更好地调控长江的水资源,提供稳定的水资源供应,施工方案还包括以下设施的建设:
•抽水站的建设与维护;
•输水管道的敷设与维修;
•水资源调控系统的构建与运行。

四、施工计划
1. 工期规划
整个长江三峡水利施工方案计划分为多个阶段进行,每个阶段的工期规划如下:
•第一阶段:大坝基础开挖与处理,预计工期:2年;
•第二阶段:大坝核心结构建设,预计工期:5年;
•第三阶段:电力发电站建设,预计工期:3年;
•第四阶段:水资源调控设施建设,预计工期:4年。

2. 技术支持与管理
施工方案所需的技术支持和管理包括:
•工程设计与规划;
•工程监督与质量控制;
•安全管理与应急预案。

五、项目成果与影响
长江三峡水利施工方案的成功实施将带来以下成果和影响:•提供可靠的水资源供应,满足上游地区的需求;
•增强长江的治理与防洪能力,保护水资源安全;
•促进上游地区的经济发展与就业机会;
•保护和改善长江生态环境,保护珍稀物种。

六、结论
长江三峡水利施工方案是一项具有重要意义的水利工程,它将为上游地区提供可靠的水资源供应,促进经济发展,改善生态环境。

施工方案的顺利实施需要充分的技术支持和管理措施,同时还需要注意环境保护和安全管理。

相信通过长期的努力,长江三峡水利施工方案将取得丰硕的成果,为中国乃至世界的水利事业作出重要贡献。

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