水电站设计方案
炳灵水电站的设计
毕业设计(论文)题目炳灵水电站的设计专业热能与动力工程班级学生指导教师炳灵水电站的设计摘要炳灵水电站是黄河龙羊峡至青铜峡段水电开发计划中的第13个梯级水电站。
电站总装机容量24万千瓦,共安装5台万千瓦灯泡贯流式水轮发电机组,年均发电量亿千瓦时。
本次毕业设计通过查阅贯流式水轮机相关资料,第一对炳灵水电站转轮型号为GZHK-1RT-WP-620的贯流式水轮机进行设计,包括水轮机整体结构的设计,并对其中的要紧零件进行设计优化。
绘制出了总装配图,导水机构装配图,主轴零件图,操作油管装配图和导叶臂零件图。
第二进行了电气一次部份的设计,设计选择了电气主接线形式,进行短路电流计算和电气主设备选择,绘制出电气主接线图。
本设计相关知识涉及水轮机结构、水电厂电气部份,机械制图和贯流式水轮发电机组等部份,另外,还包括其相关的设计思路及方式。
在本次设计中还大量利用了auto CAD 软件进行画图。
关键词:贯流式水轮机结构设计电气一次设计The Design of Bingling Hydraulic Power StationABSTRACTBingling Hydropower is the 13 cascade hydropower stations of Longyangxia to Qingtongxia section of Yellow River Hydropower Development planning .In The total installed capacity of240,000 kilowatts power plant, the installation of five 48,000 kilowatts bulb turbine group, with an annual generating capacity of 974 million kw·h.Firstly, we design the tubular turbine GZHK-1RT-WP-620 of Bingling Hydropower through access to relevant information, including the overall structure of the turbine design, and one of the main parts design optimization. Drawn out of the general assembly drawings, assembly drawings guide apparatus, the spindle parts diagram, assembly drawing and tubing operations guide vane arm parts diagram. Second was a part of the electrical design, design options the main electrical wiring, to conduct short-circuit current calculation and the main electrical equipment selection, drawing out the main electrical wiring diagram.Knowledge related to the design of the turbine structure, hydropower electrical parts, mechanical drawing, and tubular hydro-generating sets and other parts, also including relevant design ideas and methods. In this design also makes extensive use of auto CAD software for drawing.Key Word:tubular turbine structural design design of ectric primary system目录ABSTRACT ............................................................................................................错误!未定义书签。
水电站工程施工组织设计方案范本.doc
水电站工程施工组织设计方案范本.doc 方案主要目标:水电站工程施工组织设计的主要目标是确保施工过程的安全、高效和顺利进行,使工程能够按计划完成,符合相关法规和质量要求。
一、工程概况1.1 工程名称:水电站工程施工组织设计方案1.2 工程地点:(填写具体地点)1.3 主要施工内容:(填写具体主要施工内容)二、施工组织机构2.1 总体组织机构2.1.1 总指挥部2.1.2 监理单位2.1.3 施工单位2.1.4 其他相关单位2.2 组织职责分工2.2.1 总指挥部职责2.2.2 监理单位职责2.2.3 施工单位职责2.2.4 其他相关单位职责三、施工进度计划3.1 总体施工进度计划3.2 施工分阶段进度计划3.3 关键工序和节点计划四、施工方法和工艺4.1 基坑开挖工艺4.2 混凝土施工工艺4.3 钢结构施工工艺4.4 电气安装工艺4.5 设备安装工艺五、施工安全措施5.1 安全管理组织机构5.2 安全管理责任分工5.3 安全教育培训5.4 施工现场安全措施5.5 施工期间的应急预案六、质量控制和验收标准6.1 质量控制组织机构6.2 质量控制计划6.3 质量验收标准6.4 质量抽查和检测方法七、环境保护措施7.1 环境保护组织机构7.2 环境影响评价7.3 施工期间的环境保护措施八、费用预算和物资采购8.1 费用预算8.2 物资采购计划8.3 物资供应和管理九、附件(列出本文档所涉及的附件,如平面图、施工图、合同等)法律名词及注释:1. 法规:指国家或地区制定和颁布的具有法律效力的规章制度,如建筑法、劳动法等。
2. 监理单位:指负责监督和检查施工过程,确保工程质量和安全的专业机构。
3. 施工单位:指承担具体施工的企业或个人。
4. 基坑开挖工艺:指进行土方开挖和基坑支护的施工流程和方法。
5. 混凝土施工工艺:指混凝土配合比设计、浇注和养护的具体方法和流程。
6. 环境影响评价:指对工程施工对环境的影响进行评估和预测,从而采取相应的环保措施,减少对环境的破坏。
江咀水电站施工组织设计方案
江咀水电站施工组织设计方案一、前言江咀水电站是中国境内的一座大型水电站,其建成后将为区域电力供应做出重要的贡献。
本文旨在探究江咀水电站的施工组织设计方案。
二、设计思路江咀水电站是一座大规模水电站,其施工过程需要高度精细的组织设计。
为此,我们通过对现有的施工方案进行分析,把握施工过程中的主要风险和困难,设计出了以下的施工组织方案。
三、人员配置江咀水电站的施工涉及到多个领域的专业人才。
为了保证施工过程的安全和高效,我们需要在施工现场配备相应的人员。
主要的人员配置如下:1. 施工总监:担任施工的全面领导,负责施工组织和进度计划的制定与实施。
2. 专业工程师:负责施工治理和技术指导,包括土石方、混凝土、钢筋、机筑、水利、电气、安全等方面的专业人员。
3. 施工管理员:负责施工现场管理和协调,包括材料、设备、劳务和市政工程等方面的管理人员。
4. 安全员:对施工现场进行全面的安全监督和管理,确保施工过程中无人员伤亡和物资损失。
5. 现场技术员:负责现场技术工作的执行和协调,同时监督施工过程的全面质量管理。
四、施工方案江咀水电站的施工涉及到多个工程环节,其中最主要的是土石方、混凝土和机电设备安装。
在施工环节分别从以下几个方面进行设计:1. 土石方建设土石方是水电站施工的基础工程。
为了保证施工质量和安全,我们选用大型第一类挖掘机和推土机等机械设备,配备高端GPS导航技术,并安排班组将土石方工程分阶段、分层次开展施工。
同时,我们将采用高效的动态坝模组拼系统,以保证土石方工程的高质量完成。
2. 混凝土构筑物建设混凝土构筑物是水电站施工的基础工程。
为了确保施工的安全和高质量完成,我们在施工过程中将采用高品质钢筋和混凝土,同时根据不同的建设环节和要求,精心调配施工机械和施工人员,保证施工过程的协调和高效。
3. 机电设备安装机电设备是江咀水电站好象董商的心脏。
,我们将这一环节的安装工作分成几个不同级别的工程,从而保证安装的效率和质量。
大金坪水电站电气设计
大金坪水电站电气设计1. 引言大金坪水电站是位于某省某市的一座大型水电站,是经济发展和能源供应的重要组成部分。
本文档旨在对大金坪水电站的电气设计方案进行详细介绍,包括电力系统、变电站、发电机和电网连接等内容。
2. 电力系统设计2.1 主要参数大金坪水电站的电力系统设计主要参数如下:•装机容量:100兆瓦•年发电量:3000万千瓦时•发电机数量:4台•额定电压:10千伏•输电距离:50公里2.2 输电线路设计为了保证输电线路的安全和可靠性,大金坪水电站采用了双回路双塔模式,每条回路由两根导线组成,并配备了避雷器和断路器等设备。
输电线路的设计还考虑了地形、气象条件和环境保护要求,以确保线路的稳定运行。
2.3 变电站设计大金坪水电站配备了一座主变电站,用于将发电机产生的交流电变压为高压电,并将其送入电网。
主变电站采用了双重供电系统,以确保电网的可靠性。
变电站还配备了自动化控制系统,用于监测和控制电网运行情况。
3. 发电机设计大金坪水电站采用了4台水轮发电机组,每台发电机组的装机容量为25兆瓦。
发电机采用了同步发电机技术,具有高效率、低噪音和低维护成本等优点。
发电机还配备了保护措施,如过流保护、过温保护和过电压保护等,以确保发电机的安全运行。
4. 电网连接设计大金坪水电站的电网连接由输电线路和变电站组成,以将发电机产生的电能送入电网。
为了确保电网的稳定运行和安全性,电网连接设计考虑了电压、频率和功率因数等参数的匹配,以及对电网的谐波和干扰的抑制。
5. 安全保护措施大金坪水电站的电气设计中还包括了多种安全保护措施,以确保设备和人员的安全。
其中包括过流保护、过温保护、过载保护、短路保护等功能,以及对发电机、变电站和输电线路的监测和检修机制。
6. 结论大金坪水电站的电气设计方案包括电力系统、变电站、发电机和电网连接等内容。
通过合理的设计和安全保护措施,大金坪水电站的电气系统能够高效、可靠地将发电机产生的电能送入电网,为当地经济发展和电力供应做出重要贡献。
水电站施工组织设计方案 (2)
水电站施工组织设计方案1. 引言本文档旨在提供一份水电站施工组织设计方案,包括项目背景、施工组织原则、施工组织流程、施工人员管理、安全生产管理等内容。
该方案将帮助项目团队达到高效、安全的施工目标。
2. 项目背景水电站建设是一项复杂的工程,需要科学合理的施工组织设计方案。
项目背景包括项目概况、项目目标、项目范围等。
施工组织设计方案要根据项目背景进行具体制定。
2.1 项目概况本项目是一座大型水电站的建设项目,位于某地区的一条大河流域中。
水电站总装机容量为XXX兆瓦,预计建设周期为XX个月。
本项目包括水电站厂房、发电设备安装、电力输送系统等内容。
2.2 项目目标本项目的目标是在规定时间内完成水电站建设,确保水电站的正常运行。
同时,还要保障施工过程中的安全和环境保护,确保项目的可持续发展。
2.3 项目范围本项目的范围包括水电站厂房建设、河道治理、发电设备安装、电力输送系统建设等。
详细的项目范围需要在后续的施工组织设计中进行明确。
3. 施工组织原则施工组织设计方案应遵循以下原则,以确保整个施工过程的顺利进行。
3.1 科学合理施工组织设计方案应科学合理,符合工程技术标准和要求。
设计方案应充分考虑工程的复杂性和特殊性,保证施工过程中各项措施的可行性。
3.2 统筹协调施工组织设计方案应统筹协调各个施工环节和各个工种之间的关系,确保施工过程的无缝衔接和协同合作。
3.3 安全第一施工组织设计方案应以安全为第一要务,确保施工过程中没有人员伤亡和事故发生。
安全管理措施应全面到位,确保施工现场的安全生产。
3.4 环境保护施工组织设计方案应注重环境保护,采取相应的措施减少对环境的污染,确保施工过程对环境的影响控制在合理范围内。
4. 施工组织流程施工组织流程是指按照一定的顺序和方式安排施工活动的过程。
施工组织流程的合理性直接影响整个施工过程的效率和质量。
4.1 施工过程划分根据项目范围和工程特点,将施工过程划分为不同的阶段和分项工程,确定每个阶段和分项工程的施工内容和要求。
水电站施工组织设计方案.doc
水电站施工组织设计方案.doc【1】一、项目背景和概述1.1 项目背景在此处详细描述项目的背景和目的,包括项目的规模、性质、地理位置等信息。
1.2 项目概述在此处详细描述项目的整体概述,包括项目的目标、、计划等内容。
二、施工组织管理2.1 组织结构在此处描述项目的施工组织结构,并详细说明各职能部门的职责。
2.2 人员安排在此处列出项目中的各个重要职位,人员的数量及具体职责。
2.3 项目管理流程在此处列出项目管理的各个流程和步骤,并详细描述每一个步骤的具体操作。
三、施工安全管理3.1 安全目标在此处明确项目的安全目标,包括零事故、零伤亡等。
3.2 安全管理组织在此处描述项目的安全管理组织机构,并明确各个部门的职责。
3.3 安全措施在此处列出项目的各项安全措施,并详细说明实施方法和要求。
四、施工进度管理4.1 施工进度计划在此处详细描述项目的施工进度计划,包括总体计划和具体计划。
4.2 进度控制措施在此处描述项目的施工进度控制措施,包括进度监控、进度调整等。
4.3 风险分析及应急措施在此处进行风险分析,确定可能的影响因素,并制定相应的应急措施。
五、质量管理5.1 质量目标在此处明确项目的质量目标,包括符合相关标准要求、达到客户要求等。
5.2 质量控制在此处描述质量控制的具体措施和方法,并明确责任部门和人员。
5.3 现场检查和评审在此处描述现场检查和评审的具体步骤和要求。
【1结束】【附件】1. 附件1:施工组织机构图2. 附件2:施工进度计划表3. 附件3:风险分析报告4. 附件4:质量检查记录表【法律名词及注释】1. 法律名词1:注释12. 法律名词2:注释23. 法律名词3:注释3【2】一、项目背景和概述1.1 项目背景在此处详细描述水电站项目的背景和目的,包括项目的规模、性质、地理位置等信息。
1.2 项目概述在此处详细描述水电站项目的整体概述,包括项目的目标、、计划等内容。
二、施工组织管理2.1 组织结构在此处描述水电站项目的施工组织结构,并详细说明各职能部门的职责。
坝后式水电站建设计划方案
坝后式水电站建设计划方案一、实施背景水电站是一种利用水力发电的设施,其通过水流驱动涡轮,进而驱动发电机发电。
在全球能源需求增长的背景下,水电站作为一种清洁、可再生的能源形式,受到越来越多国家的重视。
然而,传统的水电站建设需要大量的土地、建筑和水资源,造成环境破坏和资源浪费。
为了解决这一问题,坝后式水电站应运而生。
坝后式水电站是一种将水电站建在已有水坝之后的设施,它不需要新建水坝,只需要利用已有的坝体,因此能够有效地节省土地资源,减少环境破坏,提高能源利用效率。
二、工作原理坝后式水电站的工作原理与传统水电站相似,其主要由水管、涡轮、发电机等组成。
不同的是,坝后式水电站的水管是连接已有水坝的,水坝所积累的水资源可直接供给水电站使用。
当水流经过水管时,由于水管的倾斜度和水压,水流速度加快,从而驱动涡轮旋转,涡轮通过轴承将动能转化为机械能,进而驱动发电机发电。
三、实施计划步骤1.确定建设地点:选择已有水坝的地点,考虑水电站建设的可行性和地理位置的优劣。
2.进行环境评估:对建设地点进行环境评估,评估建设对环境的影响。
3.制定设计方案:根据环境评估结果,制定符合环保要求的坝后式水电站设计方案。
4.进行施工:按照设计方案进行施工,包括安装水管、涡轮、发电机等设备。
5.进行测试:进行水电站的试运行和测试,确保水电站的正常运转。
6.投入使用:水电站投入正式使用,供给电力。
四、适用范围坝后式水电站适用于已有水坝的地点,可以利用已有的水坝资源,不需要新建水坝,因此适用范围广泛。
五、创新要点坝后式水电站创新之处在于其利用已有的水坝资源,不需要新建水坝,从而节省了土地资源和建筑成本,减少了环境破坏,提高了能源利用效率。
六、预期效果坝后式水电站的建设可以有效地节省土地资源,减少环境破坏,提高了能源利用效率,同时可以满足当地电力需求,提高能源供给的可靠性。
七、达到收益坝后式水电站建设可以为当地经济带来一定的收益,同时也可以提高城市居民的生活质量,改善当地能源供给的不足。
襄阳新集水电站方案
襄阳新集水电站方案随着能源需求的不断增长,水电站作为清洁能源的重要组成部分,正在得到越来越多的关注和应用。
本文将介绍襄阳新集水电站方案,包括选址、设计、施工和环保等方面的内容。
一、选址襄阳新集水电站选址于襄阳市境内,该地区地势险要,拥有丰富的水资源,适宜建设水电站。
经过多项专业调研和评估,确定了新集作为建设水电站的理想地点。
新集地势起伏不大,河流水势平稳,且距离襄阳市区较近,便利了电力输送和国内外交通的便捷性。
二、设计1.水电站主体结构设计襄阳新集水电站主要由大坝、发电厂房以及辅助设施组成。
大坝选用混凝土重力坝,这种坝体稳定性好,对于长期承受水力冲击的压力有良好的抵御能力。
发电厂房选用现代化建筑设计,充分考虑环境因素和灾害防护设施,确保电厂在各种恶劣条件下的安全和可靠运行。
2.发电装置设计襄阳新集水电站采用水轮发电机组,水轮机选用先进的反切式水轮机,具有高效、节能的特点。
发电机组采用直流发电机,能够更好地满足电网的需求,保持电能的稳定输入。
三、施工1.施工步骤襄阳新集水电站的施工包括站址准备、地基开挖、土石方工程、大坝建设、厂房建设、导流隧洞开挖以及发电设备的安装等多个环节。
在施工过程中,要确保各项工程质量和施工进度的同时,注重安全和环境保护,减少施工对当地生态环境的影响。
2.施工资源保障襄阳新集水电站施工需要大量的人力、物力和财力资源。
为了保证施工顺利进行,要加强与当地政府的合作,争取到必要的施工许可和土地使用权。
同时,与专业的建设企业合作,确保施工人员的质量和数量,提供所需的建筑材料和设备,做好施工资源的保障工作。
四、环保1.生态保护襄阳新集水电站建设过程中,要充分考虑当地生态环境的保护。
在大坝建设前,要进行周边生态环境的评估,制定保护方案,减少对野生动植物的干扰。
建设水电站后,要加强水资源管理,保持河流水质的清洁和生态环境的平衡。
2.废弃物处理新集水电站发电过程中会产生一定数量的废弃物,包括废水、废气和固体废弃物等。
水电站初步设计报告
水电站初步设计报告一、项目背景随着能源需求的不断增长和环境保护意识的不断提高,水电站作为一种可再生清洁能源发电方式,其重要性逐渐凸显。
本项目旨在初步设计并建设一座水电站,利用水流的动能转化为电能,并满足当地的电力需求。
二、设计目标1.发电能力:设计水电站的发电能力为XX兆瓦,确保能够满足当地电力需求。
2.环保性能:在设计过程中,优化水电站的水力利用效率,尽量减少对生态环境的影响,确保项目的可持续发展。
3.安全可靠性:设计水电站时,充分考虑安全因素,确保设施运行的安全可靠。
三、设计方案1.水源选址:根据当地的水资源情况,选择合适的水源,并确保其水流量充足,以提高发电效率。
2.水坝建设:建设适当规模的水坝,用于拦截水源,并形成水库以储存水能。
根据地质勘测结果,选择合适的水坝材料和结构。
3.水轮机选择:根据设计要求和水电站的水头高度,选择适当的水轮机类型,以实现最高的发电效率。
4.发电机组安装:选用高效可靠的发电机组,根据设计要求进行安装和连接,确保可持续地发电。
5.输电线路建设:根据发电能力计算,设计合适的输电线路,确保及时将电能输送到需要的地方。
四、设计考虑1.环境影响评价:在水电站初步设计过程中,进行环境影响评价,评估项目对周边环境的影响,并采取相应的措施保护生态环境。
2.安全管理和应急预案:设计水电站时,制定严格的安全管理措施,制定应急预案,以保证设施运行的安全可靠。
3.社会影响评估:根据水电站建设对当地社会的影响,进行社会影响评估,合理安排工程施工和生产运营,减少对当地社会的不利影响。
4.经济效益分析:根据水电站发电能力的估算,进行经济效益分析,评估项目的投资回报率和可行性。
五、预期效果1.满足当地电力需求:设计水电站的发电能力能够满足当地的电力需求,并减少对传统能源的依赖。
2.促进可持续发展:在设计过程中,充分考虑环保和生态保护因素,确保项目的可持续发展,为未来能源供应提供支持。
3.经济效益:通过经济效益分析,评估项目的投资回报率和可行性,为投资者提供良好的回报。
水电站课程设计
《水电站》课程设计一、设计目的使学生对水电站初步规划阶段的水能利用、水电站开发方式选择、水电站出力估算、水轮发电机组选择设计和厂房布置等工作内容有全面了解、重点掌握水电站装机容量和机组台数确定、水轮机选择设计、参数计算等工作内容和程序。
通过工程设计实例的训练,培养学生独立工作及综合分析、解决问题的能力,以便将来承担水电站工程设计任务。
二、拟设计水电站参数资料及相关要求拟设计某一引水式水电站,已经过水文水能计算,其各种技术参数及设计要求如下: 1.电站最大水头max 35.6H m =,加权平均水头28av H m =,设计水头28r H m =,最小水头min 24.5H m =;2.电站最大可引用流量3max 27.8/Q m s =;3.拟选用水轮发电机组额定出力(单机容量)及台数:1600,31600f y N KW N KW ==⨯;4.水电站站址海拔高程m 0.860=∇; 5.下游水位流量关系曲线(略); 6.要求最大允许吸出高m H s 5.5-≥。
三、设计内容1.确定水电站装机容量(通过估算水电站出力确定f y nN N =)及台数;2.机型号的选择及主要参数计算;3.水轮机调速设备及水轮机发电机的选配; 4.蜗壳、尾水管型式选择及各有关尺寸计算; 5.厂房布置设计(水电站主厂房各层平面及剖面图)。
四、设计报告1.水轮机型号的选择据该水电站的工作水头范围,在反击式水轮机系列型谱表中查得HL240型水轮机和ZZ440水轮机都可使用,这就需要将两种水轮机都列入比较方案,并对其主要参数分别予以计算。
2.水轮机主要参数的计算2.1 HL240型水轮机方案主要参数的计算2.1.1直径1D 的计算ηr r rH H Q N D 1181.9'=式中31160016840.95281240/ 1.24/(1)f r f r N N kW H m Q L s m s η⎧===⎪⎪⎪=⎨⎪'==⎪⎪⎩由附表查得同时在附图1中查得水轮机模型在限制工况下的效率,由此可初步假设水轮机在该工况的效率为91.0%。
山区水电站引水发电系统设计
山区水电站引水发电系统设计1. 引言本文档旨在详细介绍山区水电站引水发电系统的设计方案。
山区水电站由于地理环境的特殊性,设计和建设过程中需要考虑许多独特的因素。
本设计方案将着重介绍水电站引水系统的设计要点和关键技术。
2. 设计概览山区水电站引水发电系统的设计由以下几个主要组成部分构成:2.1 引水管道引水管道是将水源地处于山区的水引入水电站的关键通道。
在设计引水管道时需要考虑以下因素:- 管道的材料选择和尺寸设计,以保证足够的水流量和压力;- 引水管道的线路规划,避免过于陡峭的坡度和难以施工的地形;- 引水管道的维护和检修通道的设置,以便后期的维护和维修工作。
2.2 泵站水电站引水系统中的泵站是将水源抽升到合适的高度以便引入发电机组的关键设施。
在泵站的设计中需要考虑以下因素:- 泵站的位置选择,尽可能靠近水源地,并考虑到安全和施工便利性;- 泵站的泵选型和数量确定,以满足所需的水流量和压力;- 泵站的控制系统设计,以实现自动化控制和监测。
2.3 水库和发电机组引水发电系统中的水库是存储大量水源,平衡水量的波动,并作为调节调度水量的重要设施。
在水库的设计中需要考虑以下因素:- 水库的位置选择和容量确定,根据山区的地理条件和水流情况;- 水库的溢洪道和泄洪能力的设计,以防止水库溢流或决堤;- 水库与发电机组之间的引流系统设计,确保水能顺利引入发电机组。
3. 关键技术在山区水电站引水发电系统的设计中,需要考虑一些关键的技术要点:- 地形地貌的影响:山区地形复杂,需要根据实际地形地貌进行合理规划和设计;- 材料选型和防腐保护:山区环境恶劣,需要选择适合的材料并进行防腐保护措施;- 机电设备的可靠性:山区交通不便,设备维修困难,需要选择可靠性较高的机电设备;- 自动化控制系统:引水发电系统需要具备自动化控制、远程监控和故障诊断功能。
4. 结论山区水电站引水发电系统设计需要充分考虑地理环境的特点和复杂性。
在该系统的设计中,引水管道、泵站、水库和发电机组是其中的关键组成部分。
水电站施工导流设计范本
水电站施工导流设计范本
水电站施工导流设计范本如下:
1.设计目的
本设计旨在确定水电站的导流方案,确保施工期间水流顺畅,避免因水流过大而对施工造成的影响。
2.设计要求
2.1 导流方案应能满足水电站施工期间的水流量需求。
2.2 导流方案应能保证水流的平稳性,避免对施工造成影响。
2.3 导流方案应考虑对环境的影响,尽可能减少对生态环境的破坏。
2.4 导流方案应符合国家相关法律法规的要求。
3.设计内容
3.1 导流方案的选择
根据水电站的具体情况,选择适合的导流方案。
一般情况下,常用的导流方案有:
(1)重力导流
(2)压力导流
(3)引导导流
(4)隔板导流
(5)混合导流
3.2 导流方案的设计
根据选定的导流方案,进行具体的设计。
设计内容包括:
(1)导流渠道的设计:导流渠道的设计应考虑水流量、水流速度、
水流压力等因素,保证水流畅通无阻。
(2)导流闸门的设计:导流闸门的设计应考虑闸门的材料、尺寸、重量等因素,保证闸门的稳定性和可靠性。
(3)导流系统的设计:导流系统的设计应考虑系统的可靠性、安全性和稳定性,保证系统正常运行。
(4)环境保护措施的设计:导流方案的设计应考虑对环境的影响,采取相应的环境保护措施,减少对生态环境的破坏。
4.设计成果
本设计的成果包括:
(1)导流方案的选择和设计方案书。
(2)导流渠道、导流闸门、导流系统和环境保护措施的详细设计图纸。
(3)导流方案的技术说明书和施工标准。
(4)导流方案的施工进度计划和施工安全措施。
设计任务书(水电站施工组织设计)
设计任务书(水电站施工组织设计)设计任务书(水电站施工组织设计)引言概述:水电站是一项重要的基础设施工程,其施工组织设计是确保工程顺利进行的关键。
本文将从五个方面详细阐述水电站施工组织设计的内容,包括工程概况、施工组织原则、施工组织方案、施工组织计划和施工组织管理。
一、工程概况:1.1 水电站的基本情况:包括水电站的规模、类型、主要设备等。
1.2 工程地理环境:包括水电站所在地的地理位置、气候条件等。
1.3 工程建设条件:包括施工场地的条件、交通运输条件等。
二、施工组织原则:2.1 安全原则:确保施工过程中的安全,包括制定安全生产方案、配备必要的安全设施等。
2.2 经济原则:优化施工组织方案,提高施工效率,降低施工成本。
2.3 环境保护原则:采取有效的环境保护措施,减少对周围环境的影响。
三、施工组织方案:3.1 施工工艺流程:详细描述水电站施工的工艺流程,包括各个施工阶段的工序和工艺要求。
3.2 施工设备配置:确定所需施工设备的种类、型号和数量,并进行合理的配置。
3.3 施工人员组织:确定施工人员的数量、岗位职责和配备要求,并制定相应的组织机构。
四、施工组织计划:4.1 施工进度计划:制定详细的施工进度计划,包括各个施工阶段的工期、关键节点和交付时间。
4.2 施工资源计划:合理安排施工所需的人力、物力和财力资源,确保施工进度的顺利进行。
4.3 施工质量计划:确定施工过程中的质量控制措施,确保工程质量符合要求。
五、施工组织管理:5.1 施工组织协调:协调各个施工单位之间的工作,确保施工进度和质量的协调一致。
5.2 施工现场管理:加强对施工现场的管理,包括安全管理、质量管理和文明施工等。
5.3 施工过程监控:对施工过程进行监控和控制,及时发现和解决施工中的问题。
结论:水电站施工组织设计是确保水电站工程顺利进行的重要环节。
通过合理的施工组织设计,可以提高施工效率,降低施工成本,保障工程质量和安全。
同时,施工组织管理的有效实施也是保证施工顺利进行的关键。
水电站设计方案
水电站设计方案一、设计背景与目标水电站作为一种可再生能源发电方式,具有低碳、环保、可持续等优势,对于解决能源问题、促进经济发展和环境保护具有重要意义。
本设计方案旨在设计一套高效、可靠、具有良好经济效益的水电站,为当地的能源供应提供稳定的支持。
二、设计参数1. 水电站总装机容量:XX兆瓦2. 水电站装机台数:X台3. 水电站预计年发电量:XXXX万千瓦时4. 水电站设计年利用小时数:X小时5. 水电站设计年供电可靠率:X%三、水电站布局设计1. 水电站坝址选择根据地质条件、水文特点和环境要求,选择合适的水电站坝址。
要考虑坝址的地震烈度、岩性、地质构造等因素,确保水电站的稳定运行和安全性。
2. 水电站水电系统设计(1)引水系统设计根据水资源情况和水电站的装机容量,设计合理的引水系统,确保水能充分利用和污染最小化。
包括引水渠道、闸门、取水口等。
(2)水轮机发电系统设计根据水电站装机容量和水头高差,选用适当型号和数量的水轮机。
设计水轮机发电系统,包括进水口、转子、排水系统等。
(3)变电站设计设计变电站,将水电站产生的直流电转换为交流电,提供给电网使用。
考虑变电站的容量、绝缘等级、设备选型等因素,确保电压稳定和电能传输效率。
四、环保措施1. 水库防洪设计根据水库容量和降雨量,设计合理的洪水调度方案,预留足够的洪水库容,确保水电站安全运行和防洪功能。
2. 节能减排设计通过优化水电站的运行方式、改进设备效率等手段,降低能源消耗和排放量,实现节能减排目标。
如选用低耗能设备、采用新型材料等。
3. 生态保护设计在水电站建设过程中,要重视对生态环境的保护。
采取生态补偿、移植植被、保护珍稀濒危物种等措施,减少对生态系统的影响。
五、经济效益评估根据水电站的投资、运维成本和年发电量,进行经济效益评估。
考虑到水电站的建设周期和产能利用率,测算投资回收期、财务内部收益率等指标,为决策提供依据。
六、安全管理措施设计水电站运行过程中的安全管理措施,包括设立安全管理机构、制定安全生产责任制、加强设备检修和维护、建立应急预案等,确保水电站运行安全。
桂江巴江口水电站枢纽总体布置方案设计
广西桂江巴江口水电站枢纽总体布置方案设计广西水利电力勘测设计研究院周万文摘要:本文结合桂江巴江口水电站的实际,在水电站枢纽总体布置方案设计,充分结合工程特点和具体条件,协调好永久工程与临时工程之间的关系,充分利用坝址处河中沙洲有利地形,合理考虑永临结合,围绕力求布局合理美观、工程具有良好运行条件、节省工程投资、妥善解决施工导流和施工通航、利于加快施工进度、工程能及早发挥效益等问题进行研究和比选,合理确定枢纽各建筑物布局及各专业之间的衔接关系,选定了一个布置紧凑、协调美观、具有良好运行条件、方便管理的枢纽总体布置方案,为本工程顺利实施及使工程获得更大整体效益奠定了基础。
也为同类电站设计提供了可借鉴的经验。
关键词:巴江口水电站总体布置设计1.工程概况桂江巴江口水电站是桂江干流综合利用规划(平乐以下河段)6个梯级中的第一个梯级,是一座以发电为主,兼顾航运及其他的综合利用工程。
坝址位于桂江中游平乐县巴江村上游 1.5km处,坝址以上集雨面积12621km2,多年平均流量417m3/s,多年平均径流量131.5亿m3。
水库正常蓄水位97.6m,总库容2.163亿m3;电站装机容量3×30MW,多年平均发电量427.57GW.h;船闸设计一次通过能力2×100吨,为Ⅵ级船闸,设计年过坝货运量80万吨。
枢纽工程属Ⅱ等工程,主要永久建筑物按二级建筑物设计,设计洪水标准为P=1%,相应洪峰流量16500m3/s,设计洪水位为96.98m,坝下水位为87.96m;校核洪水标准为P=0.1%,相应洪峰流量21700m3/s,校核洪水位为100.02m,坝下水位为92.00m。
坝址岩层以砂岩为主夹页岩,地质构造简单,为倾向南西的单斜地层,无大的断裂构造通过枢纽区。
工程区地震动峰值加速度<0.05g,反应谱特征周期为0.35s。
对应地震基本烈度低于Ⅵ度。
2.工程特点及自然条件巴江口水电站是一座径流水电站,下游与已建成的昭平梯级水电站衔接;上游回水至平乐县城,库区淹没比较敏感。
石龙工程水电工程方案
石龙工程水电工程方案引言水电工程是一种能源工程,利用水能和地势潜力发电的一种综合性利用方式,水电工程主要包括水电站的设计、建设、运营和管理。
石龙工程地处山区,拥有丰富的水资源和地势潜力,是一个理想的水电工程建设地点。
本文将依次从石龙工程的需求分析、水力资源测算、工程方案设计、环境影响评价和经济效益评价等方面,详细介绍石龙工程水电工程方案。
一、需求分析1.1 地理位置及自然资源石龙工程位于中国西南地区,地处山区,地形多为丘陵和丘陵山地,地势起伏不平,具有丰富的水资源和地势潜力。
周边植被茂密,生态环境良好。
1.2 电力需求石龙工程所在地区居民用电需求较大,而且工业用电也在不断增长。
因此,石龙工程需要建设一座水电站来满足当地的电力需求。
1.3 发展需求石龙工程所在地区大部分居民仍然处于相对贫困的状态,水电站的建设不仅可以提供就业机会,还可以带动当地经济的发展。
因此,石龙工程的水电工程方案需要兼顾当地的发展需求。
二、水力资源测算2.1 水文地质分析石龙工程所在地区地形较为复杂,地质构造多样,岩层类型复杂,地下水情况复杂。
因此,要对石龙工程的水文地质进行详细分析,以确定水力资源的分布和利用潜力。
2.2 水力资源调查通过水文站点调查和水文资料的整理,对石龙工程所在地区的水资源进行详细的调查和测算,包括水文站点的布设、水文资料的分析和整理等。
2.3 水电站选址通过水力资源测算,确定石龙工程水电站的选址,选择一个适合建设水电站的地点,以充分利用水力资源。
三、工程方案设计3.1 水电站类型选择根据水力资源测算结果,确定石龙工程水电站的类型,包括大型水电站、中型水电站和小型水电站等。
考虑到石龙工程地形的特点和水资源的分布,初步确定选用大型水电站的方案。
3.2 水电站布局设计根据选址情况和水文地质情况,设计石龙工程水电站的布局方案,包括泄洪设施、发电设施、输电设施和配套设施等。
3.3 工程施工方案制定水电站的施工方案,包括施工进度计划、施工技术方案、施工组织机构、施工人员安排等。
水电站辅助设备设计方案
水电站辅助设备设计方案为了保障水电站的正常运行和高效发电,辅助设备的设计至关重要。
以下是一个水电站辅助设备设计方案:1. 压力容器:在水电站中,常常需要使用压力容器来存储水或蒸汽,以及作为冷却剂的储存容器。
设计时应考虑容器的材质、安全阀的设置、密封性能等因素。
2. 冷却设备:水电站中发电机和变压器需要使用冷却设备来降低热量,保持设备在正常温度范围内运行。
冷却设备的设计应考虑散热效果、节能性能以及维护保养的便捷性。
3. 水处理设备:水电站中需要使用大量的水资源,因此水处理设备的设计至关重要。
包括过滤设备、除铁设备、软水设备等,以确保供水质量和设备正常运行。
4. 油水分离设备:水电站中常常需要处理机油或其他工业油脂的废水,因此油水分离设备是必不可少的。
设计时应考虑设备的易操作性、处理效率和排放标准。
5. 振动控制设备:水电站中的大型设备常常会产生振动,因此需要设计振动控制设备来降低振动对设备的损害。
这包括减震器、吸振器等。
以上是水电站辅助设备的设计方案,通过科学合理的设计和精湛的制造工艺,可以为水电站的高效运行和发电提供坚实的支撑和保障。
水电站辅助设备设计方案6. 控制系统:水电站的各种设备需要通过一个完善的控制系统来实现协同工作。
控制系统设计应考虑设备间的互联互通、自动化程度、人机交互界面等,以提高水电站的运行效率和安全性。
7. 通风设备:水电站中的发电机房、变电室等设备需要保持适宜的通风环境,以防止设备过热和避免空气污染。
通风设备的设计应考虑通风效果、能耗、噪音等因素。
8. 监测设备:水电站需要实时监测各种运行数据,以便对设备进行及时维护和管理。
监测设备的设计应考虑监测范围、精度、数据传输等,以确保水电站的安全可靠运行。
9. 防腐设备:水电站中很多设备需要长期暴露在潮湿环境中,因此防腐设备是必不可少的。
防腐设备的设计应考虑材料的选择、防腐技术、维护保养等因素。
10. 噪音控制设备:水电站的部分设备可能会产生噪音,为了降低对周围环境的影响,需要设计噪音控制设备。
坝式水电站建设计划方案
坝式水电站建设计划方案一、实施背景水电是一种清洁能源,具有可再生性、稳定性、可控性等优点,被广泛应用于各个领域。
而坝式水电站是水电站中最为常见的一种类型,其建设可以有效利用水资源,增加电力供应,满足社会经济发展的需求。
因此,建设坝式水电站具有重要的战略意义和经济价值。
二、工作原理坝式水电站是利用水流驱动涡轮发电机转动,将水流的动能转换为电能的一种发电方式。
其工作原理是:首先,在河流上建造一座大坝,将河流的水量集中起来;然后,在坝体上设置水闸,控制水流的流量和水位;接着,将水流引入水轮机中,水轮机转动带动发电机发电;最后,将发电的电能输送到电网中,供社会使用。
三、实施计划步骤1.选址:根据当地水资源的情况,选定适合建设坝式水电站的位置。
2.设计方案:根据选址情况,制定坝式水电站的设计方案,包括坝体结构、水闸、水轮机等。
3.施工建设:按照设计方案,进行坝体、水闸、水轮机等设施的施工建设。
4.设备安装:安装水轮机、发电机等设备,并进行调试和测试。
5.运行维护:进行坝式水电站的日常运行维护,保证设备正常运转。
四、适用范围坝式水电站适用于水资源丰富的地区,如大型河流沿岸、湖泊等地区。
同时,也适用于需要大量电力供应的场合,如城市、工业区等。
五、创新要点1.采用先进的水轮机技术,提高发电效率。
2.利用智能化技术,对坝式水电站进行监测和管理,提高运行效率。
3.采用可再生能源,减少对环境的影响。
六、预期效果1.提高电力供应能力,满足社会经济发展的需求。
2.减少对环境的影响,保护生态环境。
3.增加就业机会,促进当地经济发展。
七、达到收益坝式水电站建设可以带来多方面的收益,如:1.提高电力供应能力,增加电力收入。
2.减少对环境的影响,降低环境治理成本。
3.促进当地经济发展,增加就业机会。
八、优缺点优点:1.利用水资源,可再生性好。
2.稳定性高,可控性强。
3.对环境的影响小。
缺点:1.建设成本较高。
2.占用土地面积较大。
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坝后式水电站毕业设计5.1 设计内容5.1.1 基本内容5.1.1.1 枢纽布置(1) 依据水能规划设计成果和规范确定工程等级及主要建筑物的级别;(2) 依据给定的地形、地质、水文及施工方面的资料,论证坝轴线位置,进行坝型选择;(3) 论证厂房型式及位置;(4) 进行水库枢纽建筑物的布置(各主要建筑物的相对位置及形式,划分坝段),并绘制枢纽布置图。
5.1.1.2 水轮发电机组选择(1) 选择机组台数、单机容量及水轮机型号;(2) 确定水轮机的尺寸(包括水轮机标称直径D1、转速n、吸出高度Hs、安装高程Za);(3) 选择蜗壳型式、包角、进口尺寸,并绘制蜗売单线图;(4) 选择尾水管的型伏及尺寸;(5) 选择相应发电机型号、尺寸,调速器及油压装置。
5.1.1.3厂区枢纽及电站厂房的布置设计(1) 根据地形、地质条件、水文等资料,进行分析比较确定厂房枢纽布置方案;(2) 核据水轮发甴机的资料,选择相应的辅助设备,进行主厂房的各层布置设计;(3) 确定主厂房尺寸;(4) 副厂房的布置设计;(5) 绘制主厂房横剖面图、发电机层平面图、水轮机层和蜗壳层平面图各䘀张。
5.1.0 选作内容5.1.2.1 引水系统设计(1) 进水口设计。
确定进水口高程、型式及轮廓尺寸;(2) 压力管道的布置设计。
确定压力管道的直径;确定压力管道的布置方式和各段尺寸;5.2 基本资料本水电站在MD江的下游,位于木兰集村下游2km处。
坝址以上流域控制面积30200km2。
本工程是一个发电为主,兼顾防洪、灌溉、航运及养鱼等综合利用的水利枢纽。
电站投入运行后将承担黑龙江东部电网的峰荷,以缓解系统内缺乏水电进行调峰能力差的局面。
本工程所在地点交通比较方便,建筑材料比较丰富,是建设本工程的有利条件。
电站地理位置图见图5-1。
图5-1 电站地理位置图5.2.1 自然条件5.2.1.1 流域概况MD江近南北方向,全长725km,河道平均坡降1.39m‰,总落差1007m。
流域面积37600km2,呈南北向狭长形。
MD江流域两岸支流分布均匀,水网的形状呈树枝状,多数支流短而湍急。
5.2.1.2 气象MD江流域属于大陆性气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。
坝址处无气象观测资料,故借用了附近观测站的资料。
根据历年资料统计,最高气温37.5℃,最低气温-45.2℃,多年平均气温3.03℃。
风速在3~5月较大,冬季多西风,夏季多西南风和东南风。
7~9月多年平均最大风速13m/s,最大风速20m/s。
最大冻土深度1.89m,最大冰厚1.28m。
多年平均降雨量528mm,其中71.8%集中在6~9月。
5.2.1.3 水文坝址处无实测水文资料,但其下游32km处有一水文站,自1954年7月开始观测,有24年实测资料。
该水文站处集水面积30600km2,比坝趾处的集水面积多400km2,且区间没有大的支流汇入。
故本电站可直接应用其实测资料进行水文分析。
本流域洪水主要发生在7、8月份,一次洪水一般由三天降雨产生。
洪水多为单峰型,有的年份为双峰型。
一次洪水历时6~19d,其中涨水历时1~7d,一次洪水过程中洪量主要集中在7d。
经分析比较,本电站的洪水采用1964年典型,推算得出各种频率的洪水过程线,见表5-1。
本电站的下游已修筑堤防,能防1964年洪水(1964年洪峰Q M=7920m3/s),所以本电站放流以不超过8000m3为宜。
35.2.1.4 泥沙电站所在河流为少沙河流,泥沙资料较少,故将牡丹江站作为本水库的入库站。
从牡丹江市站泥沙资料可知,泥沙分配与洪水一致,集中在汛期。
经计算,本水库多年平均悬移质入库输沙量为75.5万t,本流域无推移质测验资料,经分析比较,确定本水库推移质输沙量占悬移质输沙量的10%,排沙比为7%,悬移质和推移质的干容重为1.1t/m3本水库的地形特征为河谷型水库,淤积状态主要考虑带状淤积。
5.2.1.5 工程地址(1) 水库区工程地质水库周边山体边坡坡度,一般为30°~50°,相对比高100m~200m,部分地段有些陡壁。
水库周边山体岩石主要为花岗岩,岩石较坚硬完整,渗透性弱,风化浅。
覆盖不厚,植被良好。
故水库蓄水后,库区无永久性渗漏问题,也不会产生大体积塌方与滑坡,固体径流来源少。
本地区地震基本烈度为6度。
(2) 枢纽区工程地质坝址区河流迂回曲折,坝址上游木兰集附近河流近东西向,自西向东流,至距坝轴线上游0.5km处转为北西向,至坝址下游又转为近南北向流出坝址。
坝址呈不对称U型河谷,右岸为凹岸,因受河流冲蚀,山势陡峻,山体雄厚,附近虽有一垭口,但地势较高。
岭顶最低点高程为247.5m。
左岸为河流堆积的凸岸,有一、二级阶地,相对高度分别为5m~10m及10m~28m,宽度分别为50m及300m,坝头为一条形山脊,岸坡坡度北侧15°~25°,南侧20°~45°,山体中部被F1大断层带横切,形成一低矮的垭口,垭口最低点高程为194.6m,二坝设于此处。
坝址基岩为下元古界混合花岗岩,后期穿插有中、酸性岩脉。
第四系冲洪积层,分布于河谷两岸漫滩及阶地上,河谷砂砾石厚0.5m~3m;一、二级阶地覆盖层厚6~17m,上部为粘性土,下部为砂砾石层,一、二级阶地粘性土分别后1~2m 及5~16m,二级阶地砂砾石层厚2.5m~8.5m。
坝区地质构造以断裂为主,主要构造方向近南北向,分述如下:(i) 南北向断层,如F1、F6、F7、F8及F2、F5等,均在左岸垭口通过。
F1断层带宽30m~60m,倾向SE、倾角60°~75°,由数条小断层组成,每条小断层宽0.2~1.2m,由破碎岩块及断层泥组成,各条小层间的岩体未见构造异变,但表部岩石强烈风化成砂状。
(ii) 北东向断层,一般走向NE25°~35°,倾向东南,其中F11、F30倾角大于80°,宽度小于1m。
F9倾角为5°~20°,破碎带宽0.1~0.8m,夹灰白色断层泥和碎屑。
(iii) 北西向断层,走向NW325°~335°,倾向SW或SE,倾角65°~85°,一般宽0.25m~0.4m。
坝区岩脉走向NW300°~350°,倾角一般大于70°,宽度较大,从0.5m到数10m。
与混合花岗岩接触部位破碎,完整性较差。
坝区混合花岗岩裂隙较发育,延伸较长,有的达30~80m,平行间距0.5~1m。
表部张开有泥质充填,地表20m以下多闭合。
位于弱风化带以下的缓倾角节理,基本趋于闭合,有的有钙质薄膜,未见泥质充填。
坝区混合花岗岩为粗粒结构,受本身结构和矿物成份的影响,较易风化。
各部位的风化深度差异很大,一般由右岸向左岸风化深度逐渐加大,如河床深度5m~20m,而左坝肩风化深度为25m~50m,二坝处风化深度达52m~65m。
混合花岗岩与混凝土的抗剪断试验,求得强风化岩与混凝土的摩擦系数为0.85,凝聚力为1~3.2kg/cm2;弱风化岩相应为0.7及1.8~3.6kg/cm2。
坝区基岩裂隙潜水,含水层性能受构造和岩石裂隙发育程度及充填物的控制。
单位吸水率随深度增加而减小。
全风化岩渗透系数为5~18m/d,强风化岩及弱风化岩的吸水率分别为0.36~0.11L/min及0.01L/min。
(3) 坝区主要工程地质评价(i) 坝址第四纪覆盖层、河床部份较薄,一般0.5~5m,均予挖除。
一、二级阶地部位较厚,总厚6~17m,上部为粘性土,厚2~10m,下部为砂及砂砾石。
粘性土为中等压缩性土,力学强度较高,未发现有淤泥和粉砂夹层,此部位若建土坝,除心墙部位外,可不必挖除,仅清除耕植土即可。
(ii) 混凝土坝段内坝基的断层,因规模不大,倾角较陡,可用混凝土塞作工程处理。
(iii) 混凝土坝拟建基于弱风化岩中下部,堆石坝心墙可建于强风化岩。
(iv) 二坝坝基受F1大断层影响,风化较深,但下挖5~7m即为块状风化岩,此种岩石在作管涌试验时,水力坡降达到30,未见异常情况,故心墙可建基于此岩石上。
(4) 建筑材料建筑材料分为砂石料和土料,其料场情况为:(i) 砂砾石料砂砾石料主要有两个料场:料场1:位于坝下游3.2~5km,无效储量194万m3,有效储量325万m3。
料场2:位于坝下0.5~1.8km,无效储量202.6万m3,有效储量486万m3。
上述砂砾料质量较好,除砂含泥量超过标准外,其余指标均符合要求。
(ii) 土料位于坝上游右岸0.5~2km范围内,有三个料场,储量计206万m3,粘性含量19%~35%,天然含水量约高出最优含水量2%~3%。
5.2.2 水利、动能5.2.2.1 地区经济概况本电站供电涉及的地区内,是当地的工业、煤炭、商品粮基地和木材产区。
为使水库挡水后,在正常高蓄水位下,水库末端淹没损失最小,且充分利用本河段的水能资源,故正常高蓄水位定为218m。
5.2.2.2 电力系统概况及负荷资料本地区电力负荷非常紧张,电网严重缺电,影响了国民经济的发展。
为此除设想在本地区建设一些大火电厂外,还须建设相当容量的水电站在系统内担任峰荷,故急需LH水电站投入运行。
本电站的设计保证率为90%。
本地区电力网近期各月最大负荷见表5-2。
5.2.2.3 综合利用要求(1) 防洪。
在1960年型洪水情况下,考虑水文预报,水库预泄,则下游城市的防洪标准有所提高。
(2) 灌溉。
灌溉设计水平年按1985年计,坝址以上灌溉用水过程线见表5-3。
灌溉用水对建筑物没有要求,可在计算入库净流量中扣除。
坝址下游的灌溉用水,不需要从水库直接引水,水电站的放流已能满足灌溉用水约20m3/s的要求。
(3) 航运。
目前暂属未通航的河流,将来梯级电站建成后,航运条件得到改善。
根据省航运部门的意见,在该电站枢纽考虑预留过船建筑物的位置。
(4) 工业和城市用水。
每月耗水量为304万m3。
工业及城市用水在本水库上游,对枢纽建筑物没有要求,只是在入库净水量中予以扣除即可。
(5) 养鱼。
水库水面面积按10万亩计,则年产鱼约750t。
在综合考虑以上因素之后,确定本电站的装机容量为500MW,水头范围为30~65m,设计水头为50m。
— —66 5.2.3 资料图16017018019020021022050100150200面积()高程图5-2 水库水位面积容积曲线— —671601651701000015000流量(m /s )水位(m图5-3 坝址下游水位流量关系曲线图5-4 电力网近期冬日负荷曲线坝址地区地形图见附图7,坝轴线地质剖面图见附图8。
5.3 设计指南5.3.1 枢纽布置首先根据给定的设计资料查相应的规范,确定工程等别及重要建筑物的级别。