三峡电站

合集下载

世界最大的电厂

世界最大的电厂

世界上最大的海上风力发电厂: 世界上最大的海上风力发电厂: 英国林肯郡的Lynn and Inner Dowsing风电厂 英国林肯郡的 风电厂
从英国的Skegness海岸远远地就可以看到Lynn and Inner Dowsing风电厂,总装机容量 为543.6兆瓦,峰值发电量最高达194兆瓦。每个涡轮直径有353英尺长(约107米),彼此之间 用Hub相连——Hub埋在海平面下265英尺(约80米)深的地方。涡轮固定在高高的铁塔上。该 工程总耗资将近5亿美元。 另有英国London Array在泰晤士河河口外修建的装机容量达1000兆瓦的风电厂将于201 2竣工。
世界上最大的水电站: 世界上最大的水电站:中国三峡
2007年12月18日,中国的三峡水电站发电能力达到141亿瓦,超过了巴西和巴拉圭边 界上的发电量140亿瓦的Itaipu(伊泰普)水电站,成功登上了世界第一的宝座。三峡水电 站位于中国南部的长江上,距湖北省宜昌市约40公里。到2011年,三峡大坝发电量会有180 亿瓦,相当于18个大型核电厂,总工程建设耗资260亿美元。电站采用坝后式布置方案,设 计安装26台70万千瓦发电机组,其中,左岸电站14台、右岸电站12台,总装机容量1820万 千瓦。 预计在2020-2025年完工的Grand Inga大坝,位于刚果共和国的刚果河上,其发电量达3 90亿瓦。
世界上最大的太阳能热电厂: 世界上最大的太阳能热电厂: 美国加利福尼亚州南部的SEGS电厂 美国加利福尼亚州南部的 电厂
美国加州南部的太阳能热电厂(Solar Energy Generating Systems, SEGS)自1990年建成后 就一直独占太阳能热电厂的榜首,SEGS由分布在麽哈维沙漠(Mojave Desert)里相互独立的9 个子电厂组成,总装机容量为354兆瓦。

拓展阅读:三峡工程简介

拓展阅读:三峡工程简介

三峡工程简介三峡大坝三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程。

整个工程包括一座混凝重力式大坝,泄水闸,一座堤后式水电站,一座永久性通航船闸和一架升船机。

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。

大坝坝顶总长3035米,坝高185米,水电站左岸设14台,左岸12台,共表机26台,前排容量为70万千瓦的小轮发电机组,总装机容量为1820千瓦时,年发电量847亿千瓦时。

通航建筑物位于左岸,永久通航建筑物为双线五包连续级船闸及早线一级垂直升船机。

三峡工程分三期,总工期18年。

一期5年(1992一1997年),主要工程除准备工程外,主要进行一期围堰填筑,导流明渠开挖。

修筑混凝土纵向围堰,以及修建左岸临时船闸(120米高),并开始修建左岸永久船闸、升爬机及左岸部分石坝段的施工。

目前一期工程在1997年11月大江截流后完成,长江水位从现在68米提高到88米。

己建成的导流明渠,可承受最大水流量为2万立方米/秒,长江水运、航运不会因此受到很大影响。

可以保证第一期工程施工期间不断航。

二期工程6年(1988-2003年),工程主要任务是修筑二期围堰,左岸大坝的电站设施建设及机组安装,同时继续进行并完成永久特级船闸,升船机的施工,2003年6月.大坝蓄水至35米高,围水至长江万县市境内。

张飞庙被淹没,长江三峡的激流险滩再也见不到,水面平缓,三峡内江段将无上、下水之分。

永久通航建成启用,同年左岸第一机组发电。

三期工程6年(2003一2009年).本期进行的右岸大坝和电站的施工,并继续完成全部机组安装。

届时,三峡水库将是一座长约600公里,最宽处达2000米,面积达10000平方公里,水面平静的峡谷型水库。

水库平均水深将比现在增加10一100米。

最终正常冬季蓄水水位为海拔175米,夏季考虑防洪,海拔可以在145米左右,每年将有近30米的升降变化,水库蓄水后,坝前水位提高近100米,其中有些风景和名胜古迹会受一些影响。

浅谈对三峡工程一点认识

浅谈对三峡工程一点认识

四、水电站建筑物构成及布置
五、水力学有关问题
五、水力学有关问题
1. 泄水坝段旳整体水力学研究 2. 表孔、深孔、导流孔旳体型研究 3. 电站进水口研究 4. 厂、坝导墙水弹性力学研究 5. 深孔闸门止水问题
水力学有关问题
1. 泄水坝段旳整体水力学研究
整体水力学研究旳主要任务是,拟定枢纽 总泄洪能力,分析与改善在后期导流提前 发电期间和永久利用期泄洪坝段旳下游流 态、消能防冲措施以及运营调度等问题。
气蚀
概括地讲,掺气减蚀旳基本原理就是在泄槽高速水流区设 置掺气坎、槽,当水流经过掺气设施时产生分离,在其下 游形成掺气空腔,在高速水流旳紊动作用下,迫使大量空 气掺入水流中,对水流掺气,形成可压缩性旳水、气混合
体。当发电水轮机旳类型选择挑射水流重新回究竟板上 时,水流中抉带了大量旳空气,致使近壁水层自然掺 气。当近壁掺气浓度到达一定值时,在一段距离内旳 泄水建筑物过流表面可降低或防止空蚀破坏。
蓄清排浑”旳方式得到基本处理。“蓄清排浑”就是 利用三峡水库巨大旳入库水量,经过大坝设有旳23 个低高程、大尺寸旳泄洪深孔,在每年汛期水库水位 维持在145米时,将大量泥沙由深孔泄洪排出库外, 实现“排浑”;汛末,来水中含沙量降低,水库蓄水 至175米旳正常蓄水位,实现“蓄清”。
八、三峡发电水轮机旳类型选择
三、大坝选址及类型
图.重力坝
图.拱坝 图.拱坝工作原理
因为三斗坪坝址地形开阔,河谷宽达1000余m,右侧 有中堡岛顺江分布,两岸谷坡平缓。基岩主要为前震 旦纪斜长花岗岩,岩性均一、完整、力学强度高。
四、水电站旳构成建筑物
1、枢纽建筑物 挡水建筑物:坝、闸 泄水建筑物:溢洪道、泄水洞、溢 流坝 过坝建筑物:过船、过木、过鱼 2、发电建筑物 进水建筑物:进水口、沉沙池 引水建筑物:引水道、压力管道、尾水道 平水建筑物:前池、调压室 厂区枢纽:主厂房、副厂房、变电站、开关站等

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。

三峡电站的基本情况

三峡电站的基本情况

三峡电站的基本情况简述三峡水电站,即,又称。

中国境内的长江段与下游的构成梯级电站。

三峡水电站是世界上规模最大的,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。

而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。

三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。

三峡水电站1992年获得中国批准建设,1994年正式动工兴建,2003年六月一日下午开始蓄水发电,于2009年全部完工。

[1]?机组设备主要由德国(VOITH)公司、(GE)公司、德国(SIEMENS)公司组成的VGS联营体和法国(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。

三峡水电站大坝高程185米,蓄水高程175米,水库长2335米,总投资954.6亿元人民币,安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组。

三峡电站最后一台水电机组,2012年7月4日投产,这意味着,装机容量达到2240万千瓦的三峡水电站,2012年7月4日已成为全世界最大的和生产基地。

建设过程选址枢纽控制流域面积100万km2,占长江流域面积的56%。

坝址处多年平均流量14300m3/s,实测最大洪水流量71100m3/s,历史最大洪水流量105000m3/s,多年平均悬移质年输沙量5.3亿t。

坝区地壳稳定,地震基本烈度Ⅵ度。

坝址区河谷开阔,谷底宽约1000m,河床右侧有中堡岛,将长江分为大江和后河。

两岸谷坡平缓,冲沟发育,岩石风化层较厚。

坝址基岩为坚硬的前震旦纪闪云斜长花岗岩,强度高,断层不发育,裂隙规模较小,以陡倾角为主,微风化和新鲜岩体的透水性微弱。

坝址具备修建高坝的良好地址条件。

三峡大坝的选址最初有、、三斗坪等多个候选坝址。

最终选定的三斗坪坝址,位于水电站上游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。

三峡工程简介

三峡工程简介



水污染事件频发 三峡工程开建以来,澎溪河多次发生“浮萍和水葫芦疯长”的水 污染事件。秭归县地质灾害防治中心总工程师彭书林说,国内外学者的研究表明,大 型水库建成后对周围库区的环境和生态会造成影响,通常认为这一影响会持续到20年 左右才会稳定下来。 。。。。。。
Part 3
军事
MILITARY
经济
三峡水库蓄水后,宜昌至重庆航道水深增加40%,航道宽度增加2倍,江水流 速减少50%,万吨级船队可以直抵重庆。而且通过调节三峡水库下泄流量,武汉 至宜昌江段航道水深平均增加1.5倍,万吨级船队通行无阻,长江年通航能力从 1000万吨提高到5000万吨,运输能力大约相当于6条铁路的运力。随着长江航道条 件的改善,行驶在长江上的拖轮每千瓦马力的拖载量将由1吨多提高到7至10吨, 是原来的10倍,与中下游地区持平。船舶的耗油量将由每千吨公里26公斤降到 7.66公斤。宜昌至重庆江段船舶运输成本降低35%到37%,航距缩短50公里,航 行时间可缩短6个小时。重庆长安汽车集团今年计划有10万辆汽车通过水路运输出 去,如果按照一辆汽车节约200元计算,全年将节约成本2000万元。再加上长安每 年进出口10多吨零配件,总体算来,一年可以节省费用3000多万元的成本。有专 家测算,生产经营成本能下降10%左右。
气温反常 据《中国三峡工程报》报道,在 2002年4月,三峡坝区气候反常,气温并没随 夏季的到来逐渐上升,反而呈下降趋势。4月末 平均气温不足12摄氏度,4月中旬周边山区还 出现较大范围的降雪,月内有3次降温过程,温 差升降剧烈。另外,4月份降水量为236.5毫米, 破坝区近10年降水量最高纪录,破宜昌地区近 118年同期降水量最高纪录,“三峡坝区天气复 杂和剧烈变化程度为近50年同期所少见”。

三峡水电站的利与弊

三峡水电站的利与弊
对上下游影响
三峡水电站对上下游地区的生态环 境和社会经济产生一定影响,如水 位变化、航道改变等。
04 争议与讨论
支持者观点及依据
清洁能源
三峡水电站利用水能发电,是一 种清洁、可再生的能源,有助于 减少化石燃料的使用和减少温室
气体排放。
防洪减灾
三峡大坝的建设可以有效控制长 江上游的洪水,减轻下游地区的 洪涝灾害,保护人民生命财产安
水质变化
02
水库蓄水后,水流速度减缓,可能导致水质下降,如富营养化
等问题。
地质灾害风险
03
水库蓄水可能增加库区地质灾害的发生概率,如滑坡、泥石流
等。
社会经济影响
移民问题
三峡水电站建设导致大量人口搬 迁,移民安置过程中可能出现社 会经济问题,如就业、教育、医
疗等。
文物古迹保护
水库淹没区涉及许多文物古迹,其 保护和迁移工作带来了一定的挑战 和成本。
感谢您的观看
加强公众宣传教育
通过多种形式宣传三峡水 电站建设的重要性和意义, 提高公众对水电站建设的 认知度和支持度。
拓展公众参与渠道
建立公众参与平台,广泛 征求公众意见和建议,增 强决策的科学性和民主性。
加大信息公开力度
及时公开三峡水电站建设 的相关信息,保障公众的 知情权和监督权。
THANKS FOR WATCHING
三峡水电站的防洪作用对于保障长江 中下游地区人民生命财产安全、维护 社会稳定和经济发展具有重要意义。
ห้องสมุดไป่ตู้通过水库的蓄水和放水,可以实现对下 游河道水位的精确控制,从而避免或减 少洪水对沿岸城市的威胁和破坏。
航运条件改善
三峡水电站的建成使得长江上游 的航道条件得到了显著改善,提 高了船舶的通行能力和运输效率。

三峡水电站简介

三峡水电站简介
• 为中国和世界水利发展做出了重要贡献
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
CREATE TOGETHER
DOCS
05
三峡水电站的社会影响与意义
三峡水电站对地区经济的影响
促进了长江流域的经济发展
带动了三峡库区的产业结构调整
• 为长江流域提供了清洁可再生能源
• 为三峡库区提供了就业机会和产业发展空间
• 降低了长江流域的能源消耗和污染物排放
• 提高了三峡库区的经济发展水平和人民生活水平
• 促进了长江经济带的可持续发展
三峡水电站的安全运行管理
建立了三峡水电站的安全管理制度
• 明确了三峡水电站的安全责任和管理要求
• 确保了三峡水电站的安全稳定运行和安全生产
• 为三峡水电站的长远发展提供了安全保障
建立了三峡水电站的安全监测系统
• 对三峡水电站的关键部位和设备进行实时监测
• 及时发现三峡水电站的安全隐患和问题
• 为三峡水电站的安全运行提供了技术支持
• 为三峡水电站的长远发展奠定了基础
02
三峡水电站的功能与效益
三峡水电站的水能发电功能
2018年,三峡水电站年发电量突破1000亿千瓦时
• 实现了三峡水电站的设计产能和效益
• 为长江流域提供了清洁可再生能源
• 降低了长江流域的能源消耗和污染物排放
2020年,三峡水电站累计发电量突破2万亿千瓦时
• 为中国和世界水电发展做出了重要贡献
1992年,三峡水电站初步设计报告通过审查
• 确定了三峡水电站的主要技术参数和设计方案
• 评估了三峡水电站的生态环境影响和社会经济影响
• 为三峡水电站的建设提供了重要依据
1994年,三峡水电站开工奠基

三峡水电站

三峡水电站

水力发电站定义水力发电站是利用水位差产生的强大水流所具有的动能进行发电的电站基本原理水力发电就是利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为机械能,如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来,这时机械能又转变为电能。

水力发电在某种意义上讲是水的势能变成机械能,又变成电能的转换过程。

将水能转换为电能的综合工程设施。

又称水电厂。

它包括为利用水能生产电能而兴建的一系列水电站建筑物及装设的各种水电站设备。

利用这些建筑物集中天然水流的落差形成水头,汇集、调节天然水流的流量,并将它输向水轮机,经水轮机与发电机的联合运转,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等将电能输入电网。

有些水电站除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运、过木、过鱼等综合利用目的服务的其他建筑物。

这些建筑物的综合体称水电站枢纽或水利枢纽式,即按集中水头的手段和水电站的工程布置,可分为坝式水电站、引水式水电站和坝-引水混合式水电站三种基本类型。

这是工程建设中最通用的分类方法。

②按水电站利用水头的大小,可分为高水头、中水头和低水头水电站。

世界上对水头的具体划分没有统一的规定。

有的国家将水头低于15m作为低水头水电站,15~70m为中水头水电站,71~250m为高水头水电站,水头大于250m时为特高水头水电站。

中国通常称水头大于70m为高水头水电站,低于30m为低水头水电站,30~70m为中水头水电站。

这一分类标准与水电站主要建筑物的等级划分和水轮发电机组的分类适用范围,均较适应。

③按水电站装机容量的大小,可分为大型、中型和小型水电站。

各国一般把装机容量5000kW以下的水电站定为小水电站,5000~10万kW 为中型水电站,10万~100万kW为大型水电站,超过100万kW的为巨型水电站。

中国规定将水电站分为五等,其中:装机容量大于75万kW为一等〔大(1)型水电站〕,75万~25万kW为二等〔大(2)型水电站〕,25万~2.5万kW为三等〔中型水电站〕,2.5万~0.05万kw为四等〔小(1)型水电站〕,小于0.05万kW为五等〔小(2)型水电站〕;但统计上常将1.2万kW以下作为小水电站。

三峡工程

三峡工程

三峡工程三峡工程是目前世界上最大的水电站,也是中国最大的工程。

它是综合治理长江中下游防洪问题的一项关键性措施。

并兼有发电、航运、灌溉、供水和发展库区经济等巨大的综合经济效益,对加快我国现代化进程,提高综合国力具有重要意义。

三峡工程坝址在湖北省宜昌县三斗坪镇,距宜昌市40多公里。

工程主要由大坝、两岸电站厂房和26台机组、双线五级通航船闸等建筑物组成。

工程拦河大坝全长1983米,坝顶高程185米,最大坝高175米。

水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米。

水电站总装机容量1786万千瓦,年发电量840亿千瓦小时,相当于1991年全国发电量的八分之一,是葛洲坝工程发电量的六倍,其工程量则是葛洲坝工程的两倍。

三峡工程的装机容量几乎超过当今世界最大的巴西伊泰普水电站的一倍,它的26台单机容量68万千瓦水轮发电机,差不多每一台都抵得上一座大型水电站。

中国12亿人将由此每人每年增加70度电,也相当于建十座中国南部的大亚湾核电站。

工程静态总投资900亿元以上(1995年价格)。

整个工程建设工期17年,工程建筑的第9年即可发电受益,预计在工程建成后不太长的时间里,即能偿还全部建设资金。

三峡工程将采用水库正常蓄水位175米,大坝坝顶高程185米和“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”的建设方案和分三期进行建设的施工方法。

工程效益:防洪:水库防洪库容221.5亿立方米,能有效控制上游进入中下游平原的洪水,遇百年一遇洪水,可在不动用荆江分洪区的情况下控制荆江河段的流量在安全范围以内,遇千年一遇洪水或1870年型洪水,可控制枝城站流量不超过80000立方米/秒。

是解除长江中游洪水威胁,防止荆江河段发生毁灭性灾害最有效的措施。

发电:电站装机容量1768万千瓦,平均年发电量840亿千瓦小时,可供电华中、华东以及川东地区。

每年约可替代煤炭5000万吨,可减轻上述地区的煤炭运输压力,并可减轻因火电燃煤引起的环境污染。

航运:三峡工程建成后,水库回水形成660公里长的深水航道,可改善重庆以下的航道条件。

三峡大坝

三峡大坝

三峡工程是迄今世界上综合效益最大的水利枢纽,在 发挥巨大的防洪效益和航运效益。三峡大坝建成后,形成 长达600公里的水库,采取分期蓄水,成为世界罕见的新 景观。 工程竣工后,水库正常蓄水位175米,防洪库容221.5 亿立方米,总库容达393亿立方米,可充分发挥其长江中 下游防洪体系中的关键性骨干作用,将发挥防洪、发电、 航运、养殖、旅游、保护生态、净化环境、开发性移民、 南水北调、供水灌溉等十大效益,是世界上任何巨型电站 无法比拟的。
三峡水电站1992年获得 中国全国人民代表大会批准 建设,1993年10月29日三峡 枢纽工程获准实施。1994年 12月14日正式动工兴建, 2003年开始蓄水发电,于 2009年全部完工。 由它所引发的移民搬迁、 环境等诸多问题,使它从开 始筹建的那一刻起,便始终 与巨大的争议相伴。
1.选址原因
2.航行问题
660公里的宜-渝江段 落差很大,有滩险一百多处, 单航段几十处,重载货轮需 牵引段也有好几十处,年单 向航运能力不足1000万吨。 而三峡建坝后,将淹没所有 滩险、单航段和牵引段,航 道扩宽很多,万吨级船队将 通江达海,航运成本可以大 大降低,年单向航运能力将 朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。 超5000万吨。 两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。
(1).三斗坪这里是一个完整的花岗石结构,适合建筑砼重力 坝。
(2).相对于另一个候选坝址王家坪,三斗坪出河谷较宽,能 布置更多的水轮机组。
(3).可以充分利用了它的宽河谷中的中堡岛,它可以使工程 分期施工,分期导流,还可以让施工建筑物布置的开。 (4).位于第二和第三阶梯的分界线,同时也位于上游和中游 的分界线,水位落差大,水资源丰富 国外的大坝专家对三峡大坝坝址赞叹不已:“三峡大 坝坝址是上帝赐予中国人的最好坝址”

什么是三峡电站?

什么是三峡电站?

什么是三峡电站?三峡电站是目前世界上规模最大、装机容量最大、发电量最多的水电站,也是中国在黄河以南地区建设的最大电源和最大工程之一。

三峡电站建设于长江上,位于中国湖北省宜昌市、湖南省岳阳市和重庆市万州区的交界处。

该电站建设总投资达到了1800亿元,建设工期长达17年,从2003年开始正式运营,至今已经满足了中国广大地区的电力需求。

一、三峡电站的背景自从中国改革开放以来,由于城市化和工业化的发展,电力需求急剧增加,因此中国政府在20世纪80年代开始了三峡电站的建设。

当时,三峡电站的建设遭遇了很多的争议和反对,但在经过各方面的考量和权衡之后,中国政府最终决定建设该电站,以满足中国日益增长的电力需求。

二、三峡电站的特点1.规模庞大三峡电站由三座大坝组成,总长度达到了2.3公里,高度达到了185米。

电站的装机容量达到了2.2亿千瓦,年发电量可达到847亿千瓦时。

这样的规模已经超过了美国胡佛水坝,成为全球水电站中的巨无霸。

2.节能环保三峡电站建成后,每年可以减少发电煤耗约1100万吨,减少二氧化碳排放3亿吨,减少二氧化硫排放约24万吨,可谓是一项非常节能环保的工程。

3.防洪效果三峡电站的建设也能够对长江的防洪效果带来不小的提升。

建成后,每年可减少洪峰流量约14万立方米/秒,防洪效果非常显著。

同时,也能够对该地区采取一定的梯级水利开发。

三、三峡电站的影响1.经济发展三峡电站的建设不仅满足了中国电力的需求,同时也对当地的经济发展起到了很大的推动作用。

该地区因为电力供给充足和坝区环境优美,吸引了众多的外来游客,开发了不少旅游资源。

2.生态环境三峡电站建成后,对当地的水文生态环境产生了一定的影响,需要通过合理的生态维护来减少对水生生态环境的影响。

同时,也应该通过科学的水资源调控来满足不同地区的用水需求。

4.社会影响三峡电站的建设对当地的社会产生了很大的影响,提高了当地居住和生产的环境,同时,也促进了各行各业的发展,带动了就业和经济的增长。

八年级上册的三峡知识点

八年级上册的三峡知识点

八年级上册的三峡知识点三峡是长江上重要的水利枢纽和风景名胜区,也是我国重要的电力工程。

八年级生活与技术课程中,会涉及到三峡的许多知识点,下面就让我们一起来了解一下吧。

一、三峡水利枢纽1. 三峡工程的作用及特点三峡工程是我国著名的水利工程,经过多年的建设,现已拥有发电、航运、水利防洪等综合效益。

它由大坝、电站、船闸等设施组成,具有综合效益显著,对保护下游沿岸城市的安全和发展都有着重要的作用。

但三峡工程也存在着生态问题,比如水质变差、鱼类数量减少等。

2. 三峡大坝和电站三峡大坝是世界上最大的水利工程之一,高度达181米,长度达2300米。

它被设计成了八成弯、两成直,比较适合长江流域的地形特点。

三峡电站也是世界上最大的水电站之一,总装机容量达22500兆瓦,可以为中西部地区提供大量的清洁电力。

3. 三峡船闸三峡船闸是用于将船只从上游升降到下游水平面的工程,共有五级,总升降高度达113米。

它能够带动与加速长江沿岸城市的经济发展,缩短物流时间,也带来了更多的就业机会。

二、三峡风景区1. 三峡旅游区的优势三峡不仅是一个水利枢纽,也是一个充满自然风光的旅游胜地。

三峡的优势在于季风气候、独特的地形和因水而生的生态环境。

它还有着悠久的历史和丰富的文化底蕴,吸引着众多游客前来观光旅游。

2. 三峡主要景点三峡旅游区内有许多美丽的景点,比如长江大峡谷、瞿塘峡、巫山小三峡等。

其中,长江大峡谷是三峡的核心景区,风光绝美,被誉为“长江第一峡”。

3. 三峡旅游区的生态环境三峡旅游区拥有着独特的生态环境,有着大量的植被和动物资源。

游客在游览三峡的时候,不仅可以欣赏到美丽的水景,还可以观赏到众多珍贵动植物,比如长江江豚、镇江野豹等。

三、三峡文化1. 三峡历史文化三峡是我国著名的历史文化名区之一,拥有着悠久的历史和丰富的文化遗产。

三峡及其周边地区是迄今为止中国考古学最活跃的地区之一。

据考古学家的发掘和研究表明,三峡地区有着5000多年的文明史,有着丰富的文化遗产和历史遗迹。

三峡水电站的发电原理

三峡水电站的发电原理

三峡水电站的发电原理
1.水库调度和水源调控:
2.引水和水轮机组:
为了从水库引水,三峡水电站引入了巨大的引水系统。

首先,水库之
间设置了引水隧道,通过引水泵将水从低区引导到高区。

然后,水进入尾
水池,在那里水通过导流隧道进入下游坡腹通道,再由大坝底部的导流孔
进入发电区域。

水流通过同轴式调速蜗壳蜗轮叶轮组合运转的水轮机,带
动水轮机转子旋转,产生机械能。

3.发电机转换:
水轮机转子上的机械能被传递给与之相连的电动机,转子与定子之间
产生电磁感应。

定子内的线圈通过磁场的变化,产生了交变电流。

这个交
流电经由大型变压器调节成适当的电压,输送到配电网中,供给用户使用。

4.电力输送和配电:
发电后的电能经过大型变压器的升压处理,使电压适应输电和配电的
需要。

然后,电能通过高压输电线路输送到各个方向的变电站,经过变电
站进行降压,再通过配电网络分配给不同地区的用户。

总的来说,三峡水电站的发电原理就是通过利用水库调度和引水系统,将水流的动能转化为电能。

这种利用水流发电的方法不仅高效,还对环境
友好,可提供可靠的电力供应。

三峡水电站的发电原理

三峡水电站的发电原理

三峡水电站的发电原理
三峡水电站的发电原理是利用三峡水库蓄积的水能,通过大型水轮发
电机组将水能转换成电能。

具体来说,水从三峡水库引水到引水渠缆车站,通过引水坑和隧道进入到三峡左岸和右岸下游的水轮发电机组,推动水轮
旋转,进而带动发电机旋转发电。

水轮发电机组将机械能转化成电能,通
过变压器提高电压水平,输送到电网,供应给用户使用。

三峡水电站是一种典型的水力发电方式,利用水力资源发展清洁能源,对保障能源安全、促进经济发展、减少环境污染等起到了积极的推动作用。

中国前五大水电站排名

中国前五大水电站排名

中国前五⼤⽔电站排名第⼀名毫⽆疑问三峡⽔电站,⼜称三峡⼯程。

中国湖北省宜昌市境内的长江西陵峡段与下游的葛洲坝⽔电站构成梯级电站。

三峡⽔电站是世界上规模最⼤的⽔电站,也是中国有史以来建设最⼤型的⼯程项⽬。

三峡⽔电站的功能有⼗多种,航运、发电等等。

有著名诗句“⾼峡出平湖”说的就是三峡。

装机容量2240万千⽡,三峡⽔电站⼤坝⾼程185⽶,蓄⽔⾼程175⽶,⽔库长2335⽶,库容393亿⽴⽅⽶。

第⼆名溪洛渡⽔电站是国家“西电东送”⾻⼲⼯程,位于四川和云南交界的⾦沙江上。

⼯程以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善上游航运条件等综合效益,并可为下游电站进⾏梯级补偿。

电站主要供电华东、华中地区,兼顾川、滇两省⽤电需要,是⾦沙江“西电东送”距离最近的⾻⼲电源之⼀,也是⾦沙江上最⼤的⼀座⽔电站。

装机容量与原来世界第⼆⼤⽔电站——伊泰普⽔电站(1400万千⽡)相当,是中国第⼆、世界第三⼤⽔电站。

第三名三峡⼤坝⾦沙江溪洛渡⽔电站⽩鹤滩⽔电站位于四川省宁南县和云南省巧家县境内,是⾦沙江下游⼲流河段梯级开发的第⼆个梯级电站,具有以发电为主,兼有防洪、拦沙、改善下游航运条件和发展库区通航等综合效益。

⽔库正常蓄⽔位825⽶,相应库容206亿⽴⽅⽶地下⼚房装有16台机组,初拟装机容量1600万千⽡, 电站计划2013年主体⼯程正式开⼯,2018年⾸批机组发电,2022年⼯程完⼯。

电站建成后,将仅次于三峡⽔电站成为中国第⼆⼤⽔电站。

第四名乌东德⽔电站位于四川会东县和云南禄劝县交界的⾦沙江河道上,是⾦沙江⽔电基地下游河段四个⽔电梯级——乌东德、⽩鹤滩⽔电站、溪洛渡⽔电站和向家坝⽔电站的第⼀梯级,上距观⾳岩⽔电站253公⾥,下距⽩鹤滩⽔电站180公⾥。

控制流域⾯积40.61万平⽅公⾥,占⾦沙江流域⾯积的86%;多年平均流量3850 ⽴⽅⽶/秒,径流量1200亿⽴⽅⽶。

装机容量1020万千⽡。

预计2021年投产发电。

第五名⽩鹤滩⽔电站乌东德⽔电站向家坝⽔电站位于云南省⽔富县与四川省宜宾县交界的⾦沙江下游河段上,距⽔富县区仅1500⽶,是⾦沙江⽔电基地最后⼀级⽔电站,这座⽔电站由三峡集团修建。

三峡电站的运行管理

三峡电站的运行管理

三峡电站的运行管理概述三峡电站是世界上最大的水电站之一,位于中国湖北省宜昌市三峡坝区。

该电站是中国长江三峡工程的核心组成部分,是中国政府为了提供清洁能源和调节长江水位而建设的重要工程。

为了保证三峡电站的正常运行,需要进行有效的运行管理。

本文将介绍三峡电站的运行管理包括运行计划制定、设备维护和人员培训等方面的内容。

运行计划制定运行计划是三峡电站运行管理的基础,通过合理的运行计划可以保证电站的稳定运行和最大化发电能力。

运行计划通常包括以下几个方面:发电计划发电计划是根据需求和长江水位等因素制定的电站发电量的计划。

根据长江水位的变化,可以调整发电机组的出力,以最大化发电能力和保证下游航运安全。

发电计划需要考虑供电需求、电力市场需求以及电网调度等因素。

蓄能计划三峡电站具有蓄能功能,可以调节长江水位并应对突发洪水等自然灾害。

蓄能计划需要根据水位预测、气象预报等信息制定,以保证电站的调度能力和防洪能力。

安全计划安全计划是确保三峡电站安全运行的重要因素。

电站需要制定各种应急预案,包括防范地震、洪水、供水中断等可能出现的事故情况。

安全计划还需要包括定期的设备检修和维护计划,确保设备的正常运行。

设备维护设备维护是保障三峡电站正常运行的关键环节。

电站设备包括发电厂房、发电机组、水轮机等各种设备。

为了确保设备的可靠性和安全性,需要进行定期的检修和维护工作。

检修计划检修计划是制定设备维护工作的重要依据。

根据设备的维修周期和运行状态,制定合理的检修计划。

检修计划包括设备的停运时间、维修内容、维修人员的安排等。

维护措施维护措施是实施设备维护工作的具体行动。

维护措施包括设备的定期检查、润滑、清洁和更换易损件等。

维护措施需要严格按照设备厂商的要求和电站的运行规程进行。

故障处理在设备运行过程中可能会发生故障,需要及时处理。

故障处理包括故障的诊断、修复和记录等。

对于重大故障,还需要进行事故调查和分析,确保类似故障不再发生。

人员培训人员培训是保证运行管理的关键因素,电站需要培养一支专业化、高素质的运行管理团队。

宜昌三峡大坝电站参观之旅

宜昌三峡大坝电站参观之旅

宜昌三峡大坝电站参观之旅在宜昌三峡大坝电站参观之旅中,我亲身体验到了这一世界工程奇迹的壮丽景象。

这座位于中国长江流域的巨大水利工程给我留下了深刻的印象。

下面将为大家详细介绍我的参观之旅,让大家也能体验这一壮丽景象。

一、背景介绍宜昌三峡大坝电站是世界上最大的水利发电工程。

它位于湖北省宜昌市和湖南省岳阳市之间的巫山和秭归山之间,是长江三峡地区的核心工程之一。

该电站由世界各国的工程师和劳动者合作建设,历时多年才得以建成。

它不仅起到防洪、发电的作用,还成为了一个重要的旅游景点。

二、参观之旅我参观三峡大坝电站的行程从早上开始。

一大早,我乘坐观光巴士前往三峡大坝。

坐在车上,我可以欣赏到沿途的美丽风景。

到达目的地后,我首先走进了三峡大坝博物馆。

三、三峡大坝博物馆三峡大坝博物馆是一个宏大的建筑,展示了三峡大坝的历史和建设过程。

在博物馆里,我通过各种展览和模型了解了这个巨大工程的规模和意义。

我看到了关于工程的历史背景、工程师的艰辛努力以及工程对当地经济和环境的影响等内容。

四、导游解说随后,我跟随导游前往观景台。

导游通过详细解说,向我们介绍了三峡大坝电站的基本原理和建设过程。

他向我们展示了大坝的各个部分,包括泄洪口、水闸和发电厂等。

通过导游的解说,我深刻理解了三峡大坝电站在防洪和发电方面的重要作用。

五、参观发电厂在导游的带领下,我进入了发电厂的内部。

面对庞大的发电设施,我被震撼到了。

导游向我们展示了发电过程,并介绍了发电厂的各类设备和技术。

我看到了巨大的水轮机转动,听到了律动的发电声音,这一切让我对水利发电有了更深的了解。

六、观赏三峡风光参观发电厂后,我前往三峡大坝的观景台。

站在观景台上,我俯瞰着整个三峡大坝,感受到了壮丽的风景。

长江的水流急促而澎湃,大坝耸立于江面之上,形成了壮观的景象。

七、总结与感受通过这次宜昌三峡大坝电站的参观之旅,我不仅亲眼目睹了这个世界工程奇迹的壮丽景象,还深刻了解了水利发电的原理和技术。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三峡水利枢纽三峡水利枢纽(Three Gorges Hydro Projeot) 开发和治理长江的关键性骨干工程。

位于中国长江干流三峡中的西陵峡,坝址在湖北省宜昌市三斗坪,距三峡出口南津关38km,在已建的葛洲坝水利枢纽上游40km,是开发和治理长江的关键性骨干工程,具有防洪、发电、航运等巨大的综合效益,是当今世界上最大的水利枢纽工程。

简称三峡工程。

规划概要枢纽控制流域面积100万km2,占长江流域面积的56%。

坝址处多年平均流量14300m3/s,实测最大洪水流量71100m3/s,历史最大洪水流量105000m3/s,多年平均悬移质输沙量5.3亿t。

坝区地壳稳定,地震基本烈度为Ⅵ度。

坝址区河谷开阔,谷底宽约1000m,河床右侧有中堡岛,将长江分为大江和后河。

两岸谷坡平缓,冲沟发育,岩石风化层较厚。

坝址基岩为坚硬的前震旦纪闪云斜长花岗岩,强度高,断层不发育,裂隙规模较小,以陡倾角为主,微风化和新鲜岩体的透水性微弱。

坝址具备修建高坝的良好地质条件。

中国对兴建三峡水利工程的设想和探索由来已久。

早在20世纪初,孙中山先生曾提出开发三峡水力资源的设想。

1944年中国资源委员会与美国垦务局的萨凡奇,J.L.博士等协作进行了建坝方案的研究,提出了在南津关建坝的扬子江三峡计划初步报告。

中华人民共和国成立后,开展了三峡工程建设的前期工作,水利部长江水利委员会做了大量的勘测、科研和规划设计工作。

1986年原水利电力部组织各方面专家对三峡工程的可行性进行论证,认为三峡工程对长江中游防洪的作用不可代替,发电、航运效益巨大,移民及环境问题可以妥善解决,应早日兴建。

根据论证成果,水利部长江水利委员会于1989年提出三峡工程可行性研究报告,经国务院审查后,于1992年4月3日在第7届全国人大第5次会议上审议通过,将兴建长江三峡水利枢纽列入国民经济和社会发展十年规划。

三峡水利枢纽工程方案的要点是,合理选择枢纽工程规模和确定水库正常蓄水位。

经过多种方案比较研究,确定采用“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”的实施方案。

坝顶高程185m,正常蓄水位175m,总库容393亿m3。

初期正常蓄水位156m。

初期和最终的防洪限制水位分别为135m和145m。

枢纽布置三峡水利枢纽主要建筑物由大坝、水电站和通航建筑物三大部分组成。

三峡水利枢纽主要建筑物由大坝、水电站和通航建筑物三大部分组成大坝枢纽主要建筑物设计洪水标准为1000年一遇,洪峰流量为98800m3/s;校核洪水标准为10000年一遇加10%,洪峰流量为124300m3/s。

相应设计和校核水位分别为175m及180.4m。

地震设计烈度为Ⅶ度。

拦河大坝为混凝土重力坝,大坝坝轴线全长2309.47m,最大坝高181m。

大坝右侧茅坪溪防护坝为沥青混凝土心墙砂砾石坝,最大坝高104m。

泄洪坝段居河床中部,前沿总长483m,设有23个深孔、22个表孔以及22个后期需封堵的临时导流底孔。

深孔尺寸为7m×9m,进口底板高程90m。

表孔净宽8m、溢流堰顶高程158m,下游采用鼻坎挑流方式消能。

底孔尺寸6m×8.5m,进口底高程56m~57m。

枢纽在校核水位时的最大泄洪能力为120600m3/s。

电站坝段位于泄洪坝段两侧,进水口尺寸为11.2m×l9.5m,进水口底高程为108m。

压力管道内径为12.4m,采用钢衬钢筋混凝土联合受力的结构型式。

水电站水电站装机容量18200MW,采用坝后式厂房,设有左、右岸两组厂房,共安装26台水轮发电机组。

左岸厂房全长643.7m,安装14台水轮发电机组;右岸厂房全长584.2m,安装12台水轮发电机组。

水轮机为混流式,机组单机额定容量为700M W。

三峡水电站以500kV交流输电线路和士500kV直流输电线路向华东、华中、华南送电。

电站出线共13回。

右岸山体内预留地下厂房的位置,后期扩机6台,总容量为4200MW。

通航建筑物三峡工程通航建筑物包括永久船闸和升船机,均位于左岸的山体中。

永久船闸为双线五级连续梯级船闸,单级闸室有效尺寸长280m、宽34m,坎上最小水深5m,可通过万吨级船队。

升船机为单线一级垂直提升,承船厢有效尺寸长120m、宽18m,水深3.5m,一次可通过一艘3000t级的客货轮。

施工计划三峡工程采用分期导流方式,计划分3个阶段进行施工,总工期17年。

第一阶段自1993年一1997年,为施工准备及一期工程,以实现大江截流为目标;第二阶段自1998年~2003年,以实现第一批机组发电和永久船闸通航为目标;第三阶段自2004年~2009年,实现全机组发电和枢纽工程全部建成。

枢纽主体建筑物及导流工程的主要设计工程量:土石方开挖10283万m3,土石方填筑3198万m3,混凝土浇筑2794万m3,钢筋46.23万t,金属结构安装25.65万t。

工程移民水库移民涉及湖北省、重庆市的19个县市,移民数量大,任务重,政策性强。

根据1991年~1992年调查,主要淹没实物指标为:外迁人口84.41万人,淹没耕地和柑橘地2.45万hm2。

考虑到建设期间的人口增长和两次搬迁等其他因素,移民安置的总人口将达110余万人,此外,还有工矿企业、道路、电信线路等,迁建任务繁重。

库区移民实行开发性移民的方针,除就地安置外,有部分移民迁入外省、市。

在移民工作中,库区开发和城镇迁建结合,统筹规划,分期实施。

投资效益经国家批准,三峡工程投资概算按1993年5月末价格计算,静态投资为900.9亿元人民币,其中枢纽工程投资500.9亿元、水库淹没处理及移民安置费400亿元。

计人物价上涨及施工期贷款利息的动态总投资估算约为2039亿元。

三峡水利枢纽具有很大的防洪、发电和航运效益。

在防洪方面,枢纽地理位置优越,可有效地控制长江上游洪水,对中下游平原区,特别是对荆江地区的防洪起着决定性的不可代替的作用。

工程建成后有防洪库容221.5亿m3,可使荆江河段的防洪标准由原10年一遇提高到100年一遇;遇1000年一遇或更大洪水,配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,可防止荆江河段发生干堤溃决的毁灭性灾害;还可大大提高长江中下游防洪调度的机动性和可靠性,减轻中下游洪水淹没损失和对武汉市的洪水威胁;并可为洞庭湖区的根本治理创造条件。

在发电方面,三峡水电站年平均发电量846.8亿kW·h,主要向华东、华中和华南地区供电。

在航运方面,三峡水库可显著改善长江宜昌至重庆长660km的航道,万吨级船队可直达重庆港。

航道单向年通过能力可由1000万t提高到5000万t。

因三峡水库调节,宜昌下游枯水季最小流量可从3000m3/s提高到5000m3/s以上,从而使长江中下游枯水季航运条件也有较大的改善。

除前述减免洪水灾害,提供清洁能源和改善航运条件之外,可促进水库渔业、旅游业的发展,改善中下游枯水季水质,并有利于南水北凋。

三峡工程对生态环境的不利影响也受到广泛关注。

据研究,在自然环境方面,库区气候不会产生明显变化;不会产生高烈度的水库诱发地震和大规模的库岸坍塌;水库采用蓄清排浑的调度方式,水库淤积和下游冲刷都不严重,水库变动回水区局部淤积碍航问题可以通过工程措施解决;库区淹没对生物影响不大,对个别珍稀动植物的不利影响可采取措施予以保护。

在社会环境方面,对淹没的少量文物古迹已采取迁移、发掘、重建及其他保护措施,对局部景观虽有改变,但新的景色将更美好。

重要的问题是库区移民可能造成新的水土流失、环境污染,应加强管理,建设合理的生态环境系统。

对于三峡工程对生态环境可能带来的不利影。

向,国家已予以高度重视,正在采取必要的措施和对策,使不利影响得到减免。

工程进度1993年初三峡工程开始施工准备工程和一期导流工程的施工。

为了更好地解决重大工程技术问题,组织了全国科技力量进行技术攻关,如枢纽总体布置优化,大孔口坝段和厂房结构分析,泄水建筑物和船闸水力学研究,大江截流和围堰施工等,取得满意的成果,促进工程顺利实施。

1994年12月14日,三峡水利枢纽工程正式开工,工程进展顺利,在完成右侧导流明渠和一期工程的围堰后,1997年11月8日,二期导流工程的大江截流围堰胜利合龙,创造了截流水深60m、截流流量8480m3/s~11600m3/s、日最高抛投强度19.4万m3和截流施工期有通航要求等4项世界记录。

1998年三峡工程进入第二阶段的施工,克服了一系列技术难题。

二期上、下游土石围堰总填筑量1032万m3,最大堰高80m,大部分采用水下抛填法施工;混凝土防渗墙83450m2,最大深度74m。

围堰施工在一个枯水季节内完成,1998年9月基坑抽干,1999年汛期上游围堰承受的最大水头为73.6m,各项监测资料表明,围堰运行正常,基坑渗水量甚微,工程质量优良。

永久船闸是在左岸山体内开挖形成,最大开挖深度达170m,其下部为60余m高的直立墙。

为保持岩体整体稳定和限制其变形,采用了山体排水和预应力锚索、高强锚杆、喷混凝土支护等措施,采用科学的施工程序和严密的爆破措施,并加强了安全监测。

2000年9月完成了石方开挖总量约4000万m3和预应力锚索3600余根、高强锚杆约10万根。

通过埋设的1500余只仪器取得的大量监测资料成果表明,高边坡两侧的地下水水位得到有效控制,边坡的最大位移量在设计预测的范围内,说明永久船闸高边坡整体上是稳定的。

通过对三峡工程二期混凝土施工方案和主要施工设备的选型进行比较研究,选定以塔带机为主、配合高架门塔机、胎带机和缆机的综合机械化施工方案。

1999年三峡工程全年浇筑混凝土458.5万m3,11月份浇筑混凝土55.35万m3,创造了混凝土年、月浇筑强度的世界记录。

特别是1999年夏季浇筑的大坝混凝土,绝大部分位于基础强约束区,温度控制要求很严,在夏季混凝土浇筑月强度达到40万m3~45万m3的条件下,做到了混凝土出机口温度不超过7~C,浇筑温度不超过14℃~16℃,混凝土最高温度基本控制在设计要求的范围内,有效地防止了大坝混凝土产生贯穿性裂缝的风险。

2000年是三峡工程施工的高峰年,混凝土年浇筑强度达548.2万m3,再创新的世界记录。

三峡工程的水轮发电机组容量是20世纪世界最大的,同时为了防洪、排沙和初期低水位发电的需要,在汛期需在低水位的条件下运行,因而机组运行水头变幅及最大水头和最小水头的比值,均远远超过了20世纪世界已有特大机组的运行条件,设计制造难度很大。

经过国内外众多研究机构和制造厂家多年研究和国际公开招标,左岸电站14台水轮发电机组的制造由两个国际跨国集团承担,制造工作正在顺利开展,部分机组埋件和蜗壳已开始安装。

至2000年底,主体建筑物和导流工程已完成的主要土建工程量为:土石方开挖11791万m3、土石方填筑2748万m3、混凝土浇筑1474万m3。

相关文档
最新文档