红土电站施工组织设计总
发电站项目基建及设备安装工程施工组织设计
发电站项目基建及设备安装工程施工组织设计目录第一章工程概况 (1)一、工程概况 (1)二、工程地质概述 (4)三、气候条件 (6)四、交通条件 (8)五、水文条件 (8)六、地质地震 (9)七、本施工组织设计编制依据 (9)第二章施工难点分析处理及中标承建本工程的优势 (10)一、施工难点分析及处理 (10)1、针对本工程场址情况选择合理的施工方案 (10)2、针对地质情况选择合理打桩设备 (10)3、针对本工程在淤泥质粘土为主地质在造孔中采取的措施 (11)4、解决施工前期施工用水、电的问题 (11)5、保证桩基按方案要求进入桩端持力层深度的措施 (11)6、保证人工挖孔桩质量的措施 (12)7、保证循环泥浆满足造孔要求的措施 (12)8、保证测量精度的措施 (12)二、中标承建本工程的优势 (12)1、在当地承建过类似工程 (12)2、施工技术优势 (13)第三章施工技术方案 (14)一、施工总体设想 (14)二、施工条件 (14)三、施工准备 (15)第四章各分部、分项工程的施工方案 (17)一、钻孔灌注桩施工方案 (17)二、预制管桩施工方案 (29)三、水泥搅拌桩施工方案 (33)四、人工嵌岩挖孔桩施工方案 (34)第五章施工现场总平面布置...............................................................40第六章施工质量保证措施 (42)一、质量目标 (42)二、质量保证体系 (42)三、组织管理措施 (44)四、工程质量管理 (45)五、技术保证措施 (47)六、工程保修和回访制度 (48)第七章施工进度计划和保证措施 (50)一、施工工期 (50)二、施工进度计划 (50)三、工期保证措施 (50)第八章人力、机械、材料 (52)一、主要技术人员配备 (52)二、机械设备配置 (57)三、材料供应计划及质量保证措施 (57)第九章施工管理要求 (58)一、施工准备 (58)二、现场施工管理 (58)三、质量管理要求 (59)四、安全文明施工管理要求 (61)五、环境保护 (62)第十章防台及防洪、渡汛措施 (63)第十一章安全生产、文明施工措施 (64)一、安全生产保证体系 (64)二、安全生产保证措施 (64)三、文明施工保证措施 (67)第一章工程概况一、工程概况拟建某电厂位于某市东北面的南岳镇和蒲岐镇,东濒**湾,与玉环县隔海相望。
红土电水站首部组织设计1
红土水电站首部组织设计一、施工条件红土电站位于松潘县红土乡境内的小姓河的中游河中段上,红土电站的首部枢纽位于岷江一级支流小姓河与小姓河一级支流溶凸特沟交汇处下游约70m左右处的小姓河上,厂址位于小姓水电站坝址上游岷江一级支流小姓河约1800m左右处的小姓河左岸的一级阶地上,系径流引水式水电站工程,电站装机容量2×12000=24000KW,首部枢纽、引水线路及厂址有松潘县至黑水县省级公路相通,并与国道213线相连,交通较为方便。
电站建设区距松潘县县城约92KM,距成都约339KM。
(1)工程概况红土水电站由首部枢纽、输水系统、厂区枢纽三大部分组成。
其中引水建筑物由进水口、引水隧洞、溢流支洞及溢水道、调压井、压力管道组成;厂区枢纽包括发电厂房、升压站、尾水渠、生活区及防护工程等。
首部枢纽工程位于溶凸特沟与小姓沟交汇口以下约处下游约70m左右的小姓沟上。
首部枢纽由建筑物由拦河闸坝及左岸进水闸两大部分组成,正常蓄水位2975.00m,拦河闸坝全长29.6m。
电站在拦河闸坝左岸设一孔进水闸,闸后直接接无压引水隧洞。
(2)洪水标准根据上述标准,本工程首部枢纽按五十年一遇洪水设计,二百年一遇洪水校核;厂区枢纽按三十年一遇洪水设计,五十年一遇洪水校核。
其首部枢纽及厂区建筑物的洪水标准见表电站主要建筑物有:拦河闸(坝)(包括挡水泄洪闸及非溢流坝)、冲砂闸、进水闸、沉沙池、引水道(包括明渠、隧洞、渡槽、倒虹吸管等)、前池、压力管道、主厂房、副厂房、变电站、尾水渠。
推荐方案特征水位表单位:m水文特征:小姓沟流域径流主要来源于降水,其次为融雪及地下水补给,特别是上游靠近源头一带,因其融雪及地下水的补给使枯期径流相对稳定,径流的年内变化与降水年内变化基本相应。
据树珠坝水文站1981~1992年12年实测流量资料统计,多年平均流量为20.5m3/s,汛期5~10月,其径流量占全年的79.4%,枯期11~4月,其径流量占全年的20.6%。
红土电站 2
第一章工程概况1.1 工程概况红土电站流域属岷江右岸支流小姓沟,古称山坝溪,又称热务曲、热务沟,位于四川省阿坝州松潘县境内。
发源于哲波山麓海拔4299m的锣锅山,由西北向东南流经燕云、红扎、红土、小姓等乡,在茂松公路镇江关处从右岸注入岷江。
松潘县位于四川省西北部,阿坝藏族羌族自治州东部。
松潘县幅员面积8486km2,人口密度为7.62人/km2。
该县是一个人口相对较多、以农牧为基础的农牧县。
农业人口占总人口的72.3%,藏族人口占40%。
全县辖23个乡2个镇1个牧场,有耕地面积15.06万亩(全为旱地)。
据2002年资料统计,全县国内生产总值2.46亿元,其中农牧业总产值1.29亿元,占生产总值的52.4%。
随着社会经济快速发展,电力负荷增长迅猛,缺电现象较为严重,新电源点的建设势在必行,镇江关电站的修建可促进当地经济发展,加速河流水力资源的开发,将水力资源优势转变成经济优势,提高人民生活水平是非常必要的;对改变当地的能源结构,实现“以电代燃料”,保护和改善生态环境,巩固退耕还林成果,具有十分重要的意义;对促进边远山区经济的繁荣,维护社会稳定具有重要作用。
小姓沟流域北与白龙江相邻,东邻岷江干流,西南与黑水河相邻。
地理坐标界于东经103°13′~103°43′和北纬32°11′~33°06′之间。
河长123.6km,流域面积1700.5km2,河口流量21.9m3/s,平均比降10.1‰。
总落差1444m(▽3920~▽2476),水能蕴藏量10.8万kw。
电站开发河段内无其它综合利用要求,工程开发任务主要是发电,并兼顾生态环境用水要求。
我公司受业主委托,承担了该电站工程的勘测设计任务,合同签订后立即组织水文、地质、测量、机电、水工、环保、水土保持等各专业组开展勘测设计工作。
于2010年3月进入现场开展外业工作,对取水枢纽、引水线路和厂区进行了综合查勘,施测了河段带状地形图,取水枢纽、调压井和厂区局部地形图,开展了地质勘测工作,收集了水文、地质、社会经济、电力发展规划等基本资料。
水电站施工组织设计方案 (3)
水电站施工组织设计方案一、项目概述本方案是针对某水电站施工项目的施工组织设计方案。
水电站是利用水能转化为电能的发电设施,其建设包括水库的建设、水轮机设备的安装、输电线路的铺设等多个工序。
本方案将针对施工组织设计、施工方案和施工流程进行详细描述,以确保项目的顺利进行。
二、施工组织设计2.1 人员组织本项目人员组织分为施工组织人员和技术人员两部分。
施工组织人员包括项目经理、助理项目经理、施工队长、班组长和施工工人等,负责施工作业的具体组织和协调。
技术人员主要包括设计师、施工监理人员和质检人员等,负责技术指导和质量监控。
2.2 施工机械与设备本项目所需的施工机械主要包括挖掘机、起重机、打桩机、混凝土搅拌站等。
这些机械设备将在施工过程中发挥重要作用,加快施工进度,提高施工效率。
2.3 施工安全施工安全是本项目的重要考虑因素,为保障施工人员的安全,需采取一系列保护措施。
首先,要制定详细的安全操作规程,确保每位施工人员遵守。
其次,要配备必要的安全防护设备,如安全帽、安全绳等。
同时,要加强施工现场的安全监督,定期进行安全检查和隐患排查。
三、施工方案3.1 水库建设水库建设是本项目的首要任务。
施工方案包括如下步骤:1.地质勘查:对水库建设地点进行地质勘查,评估地质条件和承载能力。
2.挖掘:利用挖掘机将水库所需的土石方挖掘出来,形成水库坝体。
3.灌浆:对水库坝体进行灌浆加固,提升坝体的稳定性。
4.导流:在水库建设过程中,为了便于施工,需要进行水的导流操作,确保施工区域处于干燥状态。
5.坝体浇筑:采用混凝土浇筑方式,逐步完成水库坝体的建设。
3.2 水轮机设备安装水轮机设备是水电站发电的关键设备,其施工方案包括如下步骤:1.基础施工:对水轮机的基础进行施工,包括预埋件的安装和混凝土浇筑。
2.设备安装:将水轮机设备逐步安装到预先施工好的基础上,并进行调试和试运行。
3.3 输电线路铺设输电线路的铺设是电能输送的重要环节。
生物质能发电站项目工程施工组织设计
生物质能发电站项目工程施工组织设计1. 项目背景和目标该文档旨在为生物质能发电站项目的工程施工组织设计提供完整的方案。
2. 项目概述生物质能发电站项目旨在利用可再生能源,将生物质资源转化为电能,以满足当地电力需求。
该项目需要一套完整的施工组织设计方案,以确保该发电站的顺利建设和高效运营。
3. 工程施工组织设计目标- 确定项目的施工组织结构,明确各个职能部门的责任和职责;- 制定施工进度计划,确保工期的合理安排;- 安排施工场地的布置方案,包括设备、材料和人力资源的合理调配;- 确定施工过程中的安全保障措施和环境保护策略;- 制定质量控制措施,确保施工质量符合标准要求。
4. 工程施工组织设计内容4.1 施工组织结构设计根据项目规模和复杂程度,制定适当的施工组织结构。
需要确定各个职能部门的人员配置和相互之间的工作关系,确保施工过程的顺利协调。
4.2 施工进度计划编制详细的施工进度计划,确定各个施工阶段的时间节点和关键任务。
需要考虑到资源供应、设备调试等因素,确保施工工期的合理安排。
4.3 施工场地布置方案设计合理的施工场地布置方案,包括设备、材料和人力资源的合理配置。
需要考虑到施工过程的便捷性和安全性,确保施工现场的高效运作。
4.4 安全保障措施和环境保护策略制定科学合理的安全保障措施,确保施工过程中的安全性。
同时,制定符合环保要求的施工方案,确保项目对环境的最小影响。
4.5 质量控制措施制定质量控制计划,确保施工质量符合标准要求。
包括监督检查、质量验收等措施,确保项目的质量可控。
5. 结论通过对生物质能发电站项目工程施工组织设计的完整规划,可以确保项目的顺利实施和运营。
以上内容为该项目的施工组织设计提供了一个完整的指导方案。
电站土建工程施工组织设计
第一章施工总说明1.1 工程概况沙坡头水利枢纽位于宁夏回族自治区中卫县境内的黄河干流上,工程区距自治区首府银川市200Km,距中卫县城20Km。
沙坡头水利枢纽工程是以灌溉、发电为主的综合性水利工程。
坝址左岸一级台阶为腾格里沙漠边缘地带,地势较为平坦,可做为工程施工期主要布置场地。
沙坡头水利枢纽工程总库容0.26亿m3,装机容量120.3MW,总灌溉面积为87.7万亩,最大发电水头11.00m,枢纽电站保证出力51.0MW,装机多年平均发电量6.06亿kw.h。
主要建筑物包括:南干渠首电站、泄洪闸、隔墩坝段、河床电站、北干渠首电站和土石副坝。
坝顶高程1242.6m,坝顶长度867.65m,河床电站坝段坝顶宽度18.15m,河床电站最大坝高37.8m,泄洪闸坝段最大坝高28.4m。
本标段范围为:隔墩坝段以北,土石副坝以南的全部永久建筑物。
包括隔墩坝、河床电站、北干渠首电站、安装场坝段、主副坝连接段和开关站等。
隔墩坝段位于河床电站与泄洪闸之间,隔墩坝段上、下游设纵向导墙将电站与泄洪闸分开。
上游导墙顶高于泄洪闸底板3.00m顶宽1.50m,导墙顶高程1227m为潜墙。
下游导墙顶部高程1237.30m,顶部宽2.00m。
隔墩坝段为主厂房的一部分,在1238.50m高程布置有副安装场,下层布置有集水井、水泵房、空压机室等。
隔墩坝段底宽23m,最大坝高37.8m。
河床电站坝段总长102.80m,顺水流方向长74.03m,设4个机组段,安装4台灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量29MW。
电站建基高程为1204.8m~1211.30m。
电站基底坐落在弱风化的泥岩上。
主厂房宽24.5m,电站运行层高程1233.50m,尾水平台高程1238.50m。
主厂房高24.44m。
上游进口段设两道垂直拦污栅,孔口尺寸为2孔6.70×25.008m (宽×高) 和2孔6.70×25.551m (宽×高);一道检修门,孔口尺寸为2孔6.70×26.151m (宽×高)。
红土田水电站初步设计报告-cn2005
云南省大理白族自治州云龙县红土田水电站工程初步设计报告四川大学工程设计研究院二零零六年九月批准:张光科审定:陶润林审查:王丽辉校核:孙振宇周义诚编写:江启升陈忠国黄本依目录1 综合说明 (1)1.1概述 (1)1.2自然条件 (1)1.3工程任务和规模 (3)1.4工程布置及建筑物 (3)1.5机电及金属结构 (5)1.6施工 (6)1.7水库淹没处理及工程永久占地 (7)1.8概算及经济评价 (7)1.9结论及今后工作意见 (7)2水文 (16)2.1流域概况 (16)2.2基本资料 (18)2.3径流 (19)2.4洪水 (27)2.5泥沙 (39)2.6水位~流量关系 (40)3 工程地质 (43)3.1区域地质概况 (43)3.2引水工程 (46)4 工程任务和规模 (58)4.1地区自然经济概况 (58)4.2电力发展要求及工程建设的必要性 (59)4.3工程任务 (61)4.4动能计算及装机容量选择 (62)5 工程布置及建筑物 (75)5.1设计依据 (75)5.2工程选址 (75)5.3工程布置和主要建筑物型式 (79)5.4主要建筑物 (81)6水力机械 (84)6.1机组 (84)6.2调保计算 (86)6.3采暧、通风 (87)6.4设备运输方式 (87)7电气工程 (88)7.1接入电力系统方式 (88)7.2电气主接线 (89)7.3机电设备布置 (90)7.4其它 (91)8金属结构 (92)9消防 (94)9.1工程概况 (94)9.2施工期临时建筑物消防设计 (94)9.3建筑防火设计 (94)9.4通风防火设计 (95)9.5消防电源 (95)10施工组织设计 (97)10.1施工条件 (97)10.2施工导流 (99)10.3主体工程施工 (99)10.4施工总布置 (101)10.5施工总进度 (102)11水库淹没处理及工程永久占地 (105)11.1水库淹没 (105)11.2工程永久占地 (105)12环境保护设计 (107)12.1环境状况 (107)12.2电站建设对周围环境的有利影响 (107)12.3电站建设对周围环境的不利影响 (107)12.4环境保护措施 (107)13工程管理 (109)13.1管理机构 (109)13.2主要管理设施 (109)13.3管理办法 (110)14设计概算 (112)14.1工程概况 (112)14.2依据及费率标准 (113)14.3编制方法 (115)15经济评价 (118)15.1概述 (118)15.2国民经济评价 (118)15.3财务评价 (119)15.4结论 (122)1 综合说明1.1概述云龙县位于云南省大理州西部山区,地处滇西横断山脉纵谷区,地处东经98°52′~99°46′、北纬25°28′~26°23′之间,处于大理、保山、怒江三地州结合部,东与洱源县、漾濞县相连;南靠永平县、保山市;西与怒江地区沪水县接壤;北与云龙县、怒江地区兰坪县毗邻。
6 毕业设计资料(红土)
6 工程布置及建筑物6.1 设计依据6.1.1 工程等别及建筑物级别红土水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘境内的岷江河右岸一级支流小姓沟沟上游梯级开发的第三极,该电站工程的主要任务是发电。
红土电站为单一径流引水式电站,电站取水枢纽控制流域面积848.8km2。
电站设计引用流量16.5m3/s,设计工作水头177.0m。
装机2.4MW(2×1.2MW),电站由首部枢纽、输水系统、厂区枢纽三大部分组成。
根据我国《防洪标准》(GB50201-94)“水利水电枢纽工程的等级和级别”及行业标准《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)、《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180—2003)的规定,本工程属Ⅳ等小(1)型工程,主要建筑物按四级设计,次要级临时建筑物按照五级设计。
6.1.2 洪水标准根据上述标准,本工程首部枢纽按五十年一遇洪水设计,二百年一遇洪水校核;厂区枢纽按三十年一遇洪水设计,五十年一遇洪水校核。
其首部枢纽及厂区建筑物的洪水标准见表6-1-1。
建筑物洪水标准表6-1-16.1.3 设计基本资料6.1.3.1 水文(1)红土水电站坝址处径流特征见表6-1-2。
径流特征表表6-1-2(2)推荐方案特征水位,见表6-1-3。
推荐方案特征水位表表6-1-3 单位:m6.1.3.2 气象气象特征值统计表表6-1-46.1.3.3 动能参数电站装机容量(台数×单机容量)2×1.2MW发电引用流量16.5m3/s工作水头177m6.1.3.4 地质参数6.1.3.4.1 地震参数工程建设区属强震波及区,经查国家地震部门的潜在地震危害性分析成果,根据《建筑抗震设计规范局部修订》(2008)及《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223—2008)查证,松潘县红土水电站勘察区抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.20g。
红土电站施工组织设计总
红土电站施工组织设计施工1031 寝室3122 曹惠何锡雯(施工1033)朱雪利张霞高梅姚青罗婷目录施工条件……………………………………………………………施工导流……………………………………………………………料场的选择与开采………………………………………………主体工程施工……………………………………………………施工交通运输………………………………………………………施工工厂设施………………………………………………………施工总布置…………………………………………………………施工总进度…………………………………………………………要紧技术供给………………………………………………………附图目录……………………………………………………………施工条件工程条件施工厂地红土水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘境内的岷江河右岸一级支流小姓沟沟上游梯级开发的第三极上,小姓沟口镇江关有成都至松潘的公路相通,工程建设区距成都339km,距松潘县城约92km,沟内有混凝土路面公路,工程建设区交通较好。
坝址上、下游、渠线双侧和厂区,可供弃碴、生活、辅助企业和仓库等布置用地的面积及利用条件,详见表。
表可供施工厂地及利用条件表工程概况红土水电站,闸(坝)前正常蓄水位 m,相应库容×104 m3,电站装机容量 24000 kW。
本工程可行性研究报告于年月审查通过,选定坝址为距交汇口下游约80m左右左岸。
电站要紧建筑物有:拦河闸(坝)(包括挡水泄洪闸及非溢流坝)、冲砂闸、进水闸、沉沙池、引水道(包括明渠、隧洞、渡槽、倒虹吸管等)、前池、压力管道、主厂房、副厂房、变电站、尾沟渠。
施工特点进水口依照隧洞进水口的地形、地质条件、进水口水位情形等,确信采纳开敞式进水闸作为隧洞进水口型式。
进水闸底板高程,闸墩顶部高程,侧向取水。
闸室段长,闸孔尺寸宽×高=×。
在闸室前端设拦污栅槽,孔口尺寸宽×高=×。
红林水电站施工组织设计
红林水电站施工组织设计目录一、综合说明 .......................................... 错误!未定义书签。
(一)绪言 ........................................ 错误!未定义书签。
(二)天然建筑材料 ................................. 错误!未定义书签。
二、施工导流 .......................................... 错误!未定义书签。
(一)设计条件 ..................................... 错误!未定义书签。
(二)导流标准 ..................................... 错误!未定义书签。
(三)导流方式及导流规划 ........................... 错误!未定义书签。
(四)导流建筑物设计 ............................................... 12 (五)导流工程施工 ................................................. 16 (六)截流与基坑排水 ............................................... 17 (七)下闸蓄水 ..................................................... 19 三、料场选择与开采 ................................................. 19 (一)料场选择 ..................................... 错误!未定义书签。
(二)料场规划 ..................................... 错误!未定义书签。
红土电站隧洞施工方案
红土电站隧洞施工方案一、引言随着工业化的快速发展,电力作为重要的能源供应方式之一,得到了广泛应用。
为了满足电力需求,建设电站成为当务之急。
然而,有些地区地势复杂,土壤条件特殊,电站的建设面临很多挑战。
本文将围绕红土地区电站隧洞的施工方案展开讨论。
二、背景分析红土地区是指土壤呈红色,富含氧化铁的地区,其土质独特,施工难度大。
在这样的地质条件下,传统的电站建设方式往往会面临困难,因此选择利用隧洞建设电站成为一种有效的解决方案。
三、隧洞施工方案3.1 地质勘察在红土地区建设电站隧洞前,必须进行详细的地质勘察工作,了解地下岩层情况、水文地质条件等信息,为后续施工工作提供准确的参考数据。
3.2 隧洞设计根据地质勘察结果和电站建设需求,制定合理的隧洞设计方案。
考虑到红土地区的土壤条件,应采用适合的支护措施,保证隧洞的施工安全性和稳定性。
3.3 施工工艺隧洞的施工需要严格按照设计方案进行,采用合适的施工工艺和设备,确保施工质量。
在红土地区,特别需要注意岩土爆破技术的合理应用,同时加强隧洞出口风道和通风系统的设计。
3.4 施工管理在隧洞施工过程中,需要建立科学的施工管理制度,严格执行各项规定,保障施工进度和质量。
加强现场安全管理,定期进行安全检查,确保施工人员的安全。
四、总结红土地区电站隧洞施工方案是在特殊地质条件下的一种解决方案,通过地质勘察、隧洞设计、施工工艺和施工管理等环节的合理把控,可以确保隧洞施工的安全和质量。
在今后的电站建设中,可以根据实际情况灵活运用这一方案,提高电站建设效率和质量。
以上为本文对红土地区电站隧洞施工方案的探讨,希望对相关工程建设人员提供一些参考和借鉴。
·红那电气施工组织设计
1. 工程概况招标单位:广西电网公司百色供电局;工程名称:红岭坡变~那坡变35kV送电线路改造工程设计单位:深圳新能电力开发设计院有限公司1.1 设计规模及范围电压等级及回路数:35Kv,单回路。
线路起讫点及长度:线路起始于110kV红岭坡变电站35kV红那307出线间隔构架,终止于那坡变电站35kV进线构架。
线路总长度5.019公里。
1.2本工程包括的工程项目按工程审定的初步设计内容完成全部工程施工、直到竣工投产。
1.3本工程采用的技术规范1)《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173—1992 2)《66kv及以下架空电力线路设计技术规程》 GB50061-973)《普通混凝土配合比设计技术规定》 JBJ-20004)《普通混凝土拌合用水标准标准》 JGJ63-895)《普通混凝土拌用砂质量标准标准及验收方法》 JGJ52-19926)《普通混凝土拌用碎石或卵石质量标准标准及验收方法》 JGJ53-19927)《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-878)《混凝土质量控制标准》 GB50164-19929)《高压绝缘子瓷件技术条件》 GB772-8710)《输电线路铁塔制造技术条件》 GB2694-8111)《铝绞线及钢芯铝绞线》 GB1179-8312)《钢芯铝绞线用镀锌绞线》 GB/T3428-199713)《镀锌钢绞线》 YB/T5004-199314)《电力金具通用技术条件》2. 施工组织机构2.1 项目主要负责人简介项目负责人:陈少红现场施工负责人: 胡华现场安全负责人:李宏华2.2 组织机构图为确保工程施工能有条不紊地按“施工进度计划横道图”的要求进行,保证施工过程中人力、物力、财力的合理安排和统筹,必须建立一个强有力的管理机构,以对人、物、财进行有效的管理和控制,确保工程能按计划要求完成。
根据本项目的特点,拟在该项目工程成立“项目经理部”。
成员主要包括项目经理、项目副经理兼总工以及技术、质量、安全、进度、材料等管理人员和各施工作业班组人员。
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红土电站施工组织设计施工1031 寝室3122曹惠何锡雯(施工1033)朱雪利张霞高梅姚青罗婷目录1.1 施工条件……………………………………………………………1.2 施工导流……………………………………………………………1.3 料场的选择与开采………………………………………………1.4 主体工程施工……………………………………………………1.5 施工交通运输………………………………………………………1.6 施工工厂设施………………………………………………………1.7 施工总布置…………………………………………………………1.8 施工总进度…………………………………………………………1.9 主要技术供应………………………………………………………1.10 附图目录……………………………………………………………1.1 施工条件1.1.1 工程条件1.1.1.1 施工场地红土水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘境内的岷江河右岸一级支流小姓沟沟上游梯级开发的第三极上,小姓沟口镇江关有成都至松潘的公路相通,工程建设区距成都339km,距松潘县城约92km,沟内有混凝土路面公路,工程建设区交通较好。
坝址上、下游、渠线两侧和厂区,可供弃碴、生活、辅助企业和仓库等布置用地的面积及利用条件,详见表8.1-1。
表8.1-1 可供施工场地及利用条件表红土水电站,闸(坝)前正常蓄水位 2975.00 m,相应库容×104 m3,电站装机容量 24000 kW。
本工程可行性研究报告于年月审查通过,选定坝址为距交汇口下游约80m左右左岸。
电站主要建筑物有:拦河闸(坝)(包括挡水泄洪闸及非溢流坝)、冲砂闸、进水闸、沉沙池、引水道(包括明渠、隧洞、渡槽、倒虹吸管等)、前池、压力管道、主厂房、副厂房、变电站、尾水渠。
1.1.1.3 施工特点进水口根据隧洞进水口的地形、地质条件、进水口水位情况等,确定采用开敞式进水闸作为隧洞进水口型式。
进水闸底板高程2971.50m,闸墩顶部高程2976.50m,侧向取水。
闸室段长7.0m,闸孔尺寸宽×高=3.5×3.5m。
在闸室前端设拦污栅槽,孔口尺寸宽×高=5.0×5.0m。
隧洞进口工作闸门采用卷扬式是启闭机控制,拦污栅采用卷扬式启闭机控制。
引水隧洞本工程引水线路总长度为17071.74m,其中无压洞段长14657.0m。
城门洞形断面,过水断面面积18.29m2。
有压隧洞长2414.74m,过水断面面积12.57m2。
在溢流堰末端下跌2.5mx形成有压水流。
本阶段设计主要研究隧洞纵坡及衬砌方案。
(1)工程布置隧洞全长17071.74m,根据工程总体布置及运用要求,共设8个施工支洞。
里程桩号分别起点分别为为:1+243.15,3+358.92,4+948.05,6+765.72,10+464.09,12+695.41,14+643.62,16+509.31。
长度分别为:134.0m,156.0m,160.5m,257.5m,269.5m,420.5m,365.0m,162.0m支洞总长1925.0m。
在跨瓦洛都沟处,由于该沟较深,无法绕行,其次,若采用跨沟渡槽,工程量太大,采用倒虹吸管,结构复杂,水头损失大,而采用暗涵则克服了上述各种结构的缺点,同时解决了隧洞在该段附近无法布置施工支洞的问题,因此跨该沟采用暗涵结构。
断面形式及尺寸与隧洞相同。
隧洞沿线根据地形、地质条件,共设13个转点,转弯半均为100m,转弯角度分别为15°57′46″,31°45′28″,23°30′14″,14°25′17″,23°34′0″,48°56′13″,37°35′6″,25°25′12″,63°46′12″,44°51′17″,7°17′34″,6°53′19″,71°15′15″。
(2)隧洞纵坡隧洞根据引水、控制水头损失及调压井布置要求,无压洞段隧洞平均纵坡为1.0/1500,有压隧洞纵坡为7.16/1000。
(3)隧洞衬砌根据隧洞沿线的围岩类别,由于隧洞沿线地质条件不是很好,隧洞过水断面较大,加上后段为有压运用,因此对洞身进出口段及跨沟段不同的围岩特点分段采用钢筋混凝土衬砌,对其他洞段根据围岩情况分别采用钢筋混凝土、混凝土衬砌,局部采用喷砼衬砌。
具体情况见隧洞纵断面图及横断面图“红电(初)—水—引01~02”。
溢流支洞利用7#支洞作为溢流支洞,在对应主洞设置溢流堰,堰顶高程2963.00m,堰顶长13.0m,从溢流前沿起通过3.5m长渐变段过渡到溢流支洞标准断面。
溢流支洞纵坡1.0%,宽3.0m,直墙高3.0m,溢流支洞全长365.0m,全断面采用钢筋砼衬砌。
在出口设置5.0m长渐变段,底宽扩宽至5.0m。
以减小单位宽度水流能量,经渐变调整水流分布后流入山沟,通过山沟泄入小姓沟。
调压井(1)调压井型式本电站有压引水隧洞部分长2414.74m,设计引用流量16.5m3/s,额定水头177m,结合已有工程的经验,为了减小调压井的尺寸和高度,可采用阻抗式圆筒调压井。
根据地质资料,调压井部位由于地层较薄,做封闭式调压井其顶部稳定性差,工程处理较度较大。
根据地形地质条件,具有修建开敞式调压井或露天式调压井的工程地质条件,调压井地表后坡约13°左右,坡体整体稳定,其承载能力均能满足调压井基础对地基的要求。
综上,在本阶段推荐采用阻抗式圆筒调压井,采用开敞式布置。
(2)调压井尺寸调压井直径6.0m,实际断面面积为28.26m2 ,稳定安全系数为1.87。
(3)调压井布置及结构设计经计算及调压井处的地质,地形情况分析后,采用阻抗式圆筒调压井,采用开敞式布置,直径6.0m,底板高程2942.20m,顶部高程2975.10m。
最高涌浪水位2972.10m,最低涌浪水位2949.10m,正常水位2961.55m,调压井高度32.90m,井筒采用钢筋砼衬砌,衬砌厚度1.0m。
具体平面布置和结构尺寸见图:红电(初)—水—调—01。
压力管道(1)管道型式选择压力管道沿前池的山坡斜向小姓河布置,斜坡上半段平均坡度约13°左右,斜坡下半段平均坡度约35°左右,分二段布置,为明敷压力管道,斜坡上半段明敷压力管道镇墩基础置于中生界三迭系西康群上统罗空松多组(T3l):灰色(灰绿色)薄~中层状间夹层~块状之钙质石英砂岩、凝灰质砂岩与粉砂质板岩、板岩之不等厚互层的岩体上,斜坡下半段压力管道镇墩基础置于崩坡积堆积之亚粘土夹块碎石层上。
崩坡积层由细粒钙质石英砂岩、凝灰质砂岩、粉砂质板岩、钙质板岩、板岩、结晶灰岩、钙质粉砂岩、粘土质粉砂岩、粘土岩、泥灰岩、砾岩等岩石的块碎石与亚粘土组成,分为亚粘土夹块碎石、块碎石夹亚粘土、块碎石堆积体三类组成,厚度因地形地貌的不同而有所变化,块碎石大小具垂直分带性,粒径一般为0.10~0.40m,厚度约为10~50m,结构疏松,局部具架空现象,不等层分布。
综上所述,其承载能力均能满足墩基对地基的要求。
由于墩基置于不同的地层上,设计上应注意防止管道墩基的差异性变形问题。
但考虑到松散堆积体其组成成份较为复杂,应注意防止墩基的不均匀沉陷问题。
根据管道沿线地形、地质条件,本阶段比较了明管方案和埋管方案,压力管道段由于管线较长,若采用埋管的石方洞挖量很大,并且需要穿过很厚的崩坡积层,施工困难。
管线坡度较缓,采用明管施工较为简单,也具备布置镇墩、支墩的条件,因此本阶段压力管推荐采用明管方案。
(2)管径选择本电站总装机容量24MW,总引用流量16.5m3/s,额定水头177m。
压力管道主管总长519.94m,两支管总长为27.74m。
结合电站引用流量相应压力管道经济流速和引水线路的地质地形及施工条件分析,拟定三个压力管道管径2.0m、2.2m、2.4m方案分别进行动能经济比较,经计算,选择主管直径2.2m,两台机满发时,管内流速为4.34m/s;支管直径1.4m,管内流速为5.36m/s。
(3)管壁厚度计算压力管道管壁厚度根据管道各段水击压力值分别计算,管材采用Q345C钢,允许应力明管部分取[σ]=0.55σs钢管焊缝系数取0.9,计算结果明管部分再考虑2mm的锈蚀厚度,并且考虑管道抗外压稳定的因素。
压力钢管壁厚计算结果如下:管0+000.00~管0+205.04壁厚为16mm ;管0+205.04~管0+346.33壁厚为20mm;管0+346.33~管0+475.29壁厚为22mm;管0+475.29~管0+519.94壁厚为24mm;支管壁厚为20mm;钢板均采用Q345C。
(4)管道结构设计压力管道采用一条主管向两台机组供水的联合供水方式布置,岔管采用Y型布置。
管道采用钢管现场焊接安装,管材采用Q345C钢,压力管道全长547.68m,其中主管长519.94m,内径2.2m,2条支管全长27.74m,内径1.4m。
压力管道主管在平面、垂直方向转弯处需设置镇墩,相邻镇墩间直线管段长度超过150m时需在中部加设镇墩,镇墩共计5个,采用C20砼现场浇筑,表层布置温度钢筋,支墩间距8m。
为了减小温度应力等对压力管道的不利影响,镇墩下游侧布置伸缩节,共计5个。
厂区枢纽厂区枢纽布置厂址位于小姓河左岸一级阶地,阶地地形较为平坦,阶地长80m左右,宽为40~45m,距小姓电站取水枢纽上游1.8 km,场地地面高程2776.00~2776.50m。
场地较开阔,适宜厂房布置。
场地内覆盖0.5~1.0m厚的耕作土,下部为河流冲积之漂卵砾石夹砂层,以主要由滚园状和次滚园状,少数为次棱状或片状漂卵砾石夹砂组成,厂房基础开挖覆盖层后置于砂卵石层上,可满足厂房建筑物对地基的承载与变形要求。
厂区建筑物主要包括:主厂房、副厂房、尾水建筑物及进厂交通等。
主厂房纵轴线与小姓河水流平行,主副厂房靠山布置,平面上主机间和安装间顺河布置,副厂房紧靠主厂房上游侧布置,尾水平台后接尾水渠。
主变压器、开关站布置在主厂房右侧。
安装间前端设回车场,进厂公路紧邻厂区下游侧,厂区大门直接与与松潘县至黑水县省级公路相接。
1、主厂房主厂房为地面式厂房,由主机间和安装间组成,平面尺寸32.22×23.02m,其中主机间为21.60×15.00m,安装间为10.6×15.00m,基础置于砂卵石层上。
1)主机间主机间顺水流方向宽28.43m,垂直水流方向长25.3m,安装2台混流式水轮发电机组,最大单机容量为1.2MW,转轮直径2.8m,设计水头177.0m,单机引用流量16.5m3/s。
机组段建基面高程2761.45m,水轮机安装高程2772.396m。