清泉电站年防洪度汛措施及应急预案

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清泉电站年防洪度汛措施及应急预

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•防洪度汛概述
•防洪度汛措施
•应急预案

•案例分析与经验借鉴录
防洪度汛概述
防洪度汛能有效避免洪水对电站造成的破坏,保障电站安全稳定
运行,防止发生意外事故。

保障电站安全
水电站是电力系统的重要组成部分,防洪度汛措施能够确保电站在洪水期间正常发电,维护供电稳定。

确保供电稳定
电站下游地区常住人口众多,防洪度汛能减小洪水对下游地区的威胁,保护人民生命财产安全。

保护下游地区
防洪度汛的重要性
清泉电站位于洪水易发区,每年雨季洪水威胁较大,防洪度汛任务艰巨。

地理位置
历史洪灾
气候变化
电站所属地区曾多次发生洪灾,给电站及下游地区带来严重损失,增加了防洪度汛的紧迫性。

近年来气候变化加剧,雨季降水集中,洪水峰值增高,给防洪度汛工作带来更大挑战。

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清泉电站的防洪度汛形势
防洪度汛的目标和原则
确保清泉电站在洪水期间安全稳定运行,保障下游地区人民生命财产安全,降低洪灾损失。

原则
以防为主,防抗结合。

加强预警监测,提前制定应急预案,强化电站抗洪能力,
确保电站安全度过洪水期。

同时,加强与下游地区的联防联控,共同应对洪水威胁。

防洪度汛措施
确保电站关键设备的安装高程高于历史洪水位,防止设备水
淹。

设备高程设计
在必要位置设置防水墙和挡板,防止洪水侵入电站内部。

防水墙与挡板
对电站设备进行密封处理和防水涂层,确保设备在潮湿环境下正常运行。

设备密封与防水处理
设置有效的防洪门,配备强大排水能力的排水系统,确保洪
水时能够迅速排水。

防洪门与排水系统
电站设备设施防洪措施
河道疏浚
堤防加固
植被恢复
洪水预警标识
河道行洪能力保障措施
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定期对电站下游河道进行疏浚,
确保河道行洪能力。

加固河道两侧的堤防,防止洪
水溢出。

恢复河道两侧的植被,提高土壤保持能力,减少水土流失。

在河道沿线设置洪水预警标识,提醒居民注意洪水风险。

在电站上下游关键断面设置水位监测站点,实时监测水位变化。

水位监测
雨量监测
预警系统
信息传输与处理
在电站周边区域设置雨量监测站点,掌握降雨情况,为防洪决策提供数据支持。

建立洪水预警系统,结合水位、雨量等监测数据,及时发布洪水预警信息。

确保监测数据实时传输至中心处理系统,进行数据分析与研判,为电站防洪度汛提供科学依据。

预警与监测系统建设
应急预案
负责全面指导、协调和监督应急工作,确保
各部门间的协作和资源共享。

应急指挥部
负责评估洪水风险、提供技术支持和建议,为应急决策提供科学依据。

技术专家组
负责执行应急响应措施,包括人员疏散、设
备抢修等任务。

应急救援队
负责发布洪水预警信息,向公众普及防洪知识,提高公众的防洪意识。

信息与宣传组
应急组织机构与职责
根据气象、水文等部门提供的洪水预测信息,及时发布洪水预警。

预警发布
根据预警等级,启动相应的应急响应措施,调动各类应急资源。

应急启动
组织应急救援队伍赶赴现场,疏散人员,抢修受损设备,确保电站安全。

现场处置根据洪水退去情况,评估安全风险,逐步终止应急响应措施。

应急终止
应急响应流程
人员救援
设备抢修
物资保障
信息报告与发布
应急救援与保障
组织专业抢修队伍,对受损设备进行紧急抢修,尽快恢复电站
正常运行。

储备必要的防洪物资,如沙袋、抽水机等,确保应急响应过程
中的物资需求。

建立信息报告制度,及时向上级主管部门报告洪水灾情和电站
运行状况,保障信息的畅通与透明。

制定人员疏散方案,设立安全避难场所,确保员工和周边居民
的生命安全。

案例分析与经验借鉴
清泉电站位于地区曾受到1998年大洪水的影响,当时洪水导致电站部分设备受损,发电量减少。

山区突降暴雨,引发山洪,清泉电站及时启动应急预案,成功避免重大损失。

历史洪涝灾害回顾
2010年山洪暴发
1998年大洪水
三峡大坝防洪调度
三峡大坝在面临洪峰时,通过精准调度,成功减轻下游洪水压力,保障沿线人民生命财产安全。

溪洛渡水电站防洪实践
溪洛渡水电站通过加强预警监测、提高设备抗洪能力等多重手段,成功应对多次洪峰过境。

成功防洪度汛案例介绍
强化预警监测
借鉴三峡大坝和溪洛渡水电站的预警监测经验,加强清泉电站的水文气象监测,提高洪水预测精度。

完善应急预案
根据历史洪涝灾害和成功案例的教训,不断完善清泉电站的防洪度汛应急预案,提高应对突发洪水的能力。

加强与上下游电站协同调度
学习三峡大坝的防洪调度经验,与上下游电站建立紧密的联系和协作机制,实现洪水资源的合理利用,减轻防洪压力。

提升设备抗洪能力
按照溪洛渡水电站的经验,对清泉电站关键设备进行抗洪能力评估,并针对性进行加固和改造。

经验借鉴与改进措施建议
感谢观看。

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