葛洲坝水利枢纽工程介绍
葛洲坝水利枢纽工程方案
葛洲坝水利枢纽工程方案一、工程概况葛洲坝水利枢纽工程位于中国湖北省襄阳市汉江干流上游,距离襄阳市区约40公里,是一项以防洪、发电、航运为主要功能的水利枢纽工程。
目前,该工程已成为中国一级电站,是汉江干流上的重要水利设施。
二、工程背景葛洲坝水利枢纽工程是为了经济社会发展和人民生活需要,综合利用汉江河流资源,改善汉江流域水资源状况,保护生态环境,提高汉江干流水域航运能力而展开的重大基础设施建设项目。
工程占地面积约55平方公里,总投资额约200亿元人民币。
三、工程规划1. 综合开发利用葛洲坝水利枢纽工程主要包括葛洲坝大坝、水电站、船闸、泄洪渠道、船厂等基础设施,旨在实现防洪、发电、航运和水资源综合利用。
水电站总装机容量为300万千瓦,年均发电量约90亿度;航运能力为每年通过3300万吨。
2. 生态环保为保护上游生态环境和下游水资源,葛洲坝水利枢纽工程在设计上注重生态环境保护。
大坝采用嵌石坝体,避免对河流生态环境的破坏;船闸设置鱼梁,确保鱼类通行;泄洪设施采用多级泄洪,提高洪水排泄能力。
3. 安全防护为确保葛洲坝工程的安全运行,设计中规划了完善的安全防护设施,包括坝顶监测系统、泄洪设施、应急备用电源等。
同时,加强对下游城市和乡村的风险评估和预警机制的建立。
四、实施方案1. 大坝建设葛洲坝大坝采用重力坝型式,坝基为碎石和淤泥带,坝高约120米,坝长约1200米,最大坝宽约300米。
大坝主要由混凝土坝、坝顶、溢流道等组成,坝顶设置电站、泄洪设施和交通通道。
大坝主体采用大型挖掘机、起重机等大型机械设备进行施工,预计建设周期为5年。
2. 水电站建设水电站共设10台30万千瓦水轮发电机组,总装机容量为300万千瓦,预计年发电量约90亿度。
水电站主要由发电厂房、变压器站、供水泵站、冷却水塔等组成。
发电厂房采用钢筋混凝土结构,各种设备采用国际先进技术,实现智能化控制和自动化运行。
3. 船闸建设水利枢纽工程预计设计船闸为双梯级、七段式联合式卧式电动船闸,净宽50米,有效长度280米,设计通过能力为10万吨级大型船舶。
葛洲坝水利枢纽工程介绍
遵循国家法律法规、行业标准和相关政策,根据流域水情、 电力需求和安全状况等因素进行综合分析,制定合理的调度 计划。
安全管理措施
安全制度
建立完善的安全管理制度和操作 规程,确保工作人员严格遵守, 防止发生安全事故。
安全检查
定期进行设备设施的安全检查, 及时发现和排除安全隐患,确保 工程安全运行。
效益
通过防洪能力的提升,有效减轻了长江中游地区的洪涝灾害损失;发电效益显著 ,为周边地区提供了稳定可靠的电力供应;航运条件的改善促进了长江流域的经 济发展;灌溉水源的提供为周边农田提供了必要的水源保障。
02
葛洲坝水利枢纽工程设 计与建设
工程设计理念与原则
综合利用水资源
葛洲坝水利枢纽工程设计理念强 调水资源的综合利用,包括发电、
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葛洲坝水利枢纽工程 介绍
目录
• 葛洲坝水利枢纽工程概述 • 葛洲坝水利枢纽工程设计与建设 • 葛洲坝水利枢纽工程运行与管理 • 葛洲坝水利枢纽工程对环境的影响与保护 • 葛洲坝水利枢纽工程的经验与启示
01
葛洲坝水利枢纽工程概 述
工程置与重要性
地理位置
位于中国湖北省宜昌市境内,是 长江干流上的重要水利枢纽工程 。
重要性
承担着防洪、发电、航运、灌溉 等重要功能,对保障国家能源安 全、促进区域经济发展具有重要 意义。
工程规模与投资
工程规模
大坝全长2606.5米,最大坝高70米,水库总库容20.78亿立方米,电站装机容 量271.5万千瓦。
投资
工程总投资约48.48亿元人民币。
工程目标与效益
工程目标
提高长江中游防洪标准,保障人民生命财产安全;发电;改善航运条件;为周边 地区提供灌溉水源。
葛洲坝水利枢纽工程及其对社会的影响
葛洲坝⽔利枢纽⼯程及其对社会的影响葛洲坝⽔利枢纽⼯程及其对社会的影响摘要:本⽂从介绍葛洲坝⽔利⼯程开始,分别简要介绍了葛洲坝⽔利枢纽⼯程的概况、枢纽的规划及任务、枢纽⾃然条件和枢纽⼯程设计,从⽽了解到葛洲坝⽔利⼯程是我国万⾥长江上的头⼀座⼤型⽔利⼯程。
然后再从经济效益、⽔⽂和⼈群健康三⽅⾯来分析⼯程对社会的影响,其中经济效益⼜从发电效益、航运效益及⼯程投资效果三⽅⾯细化来分析。
最后对⾃⼰的课程学习做反思,总结了⼀个⽉来的课程学习体会及课程学习的⾃我评价。
关键字:葛洲坝;⽔利枢纽⼯程;社会影响;⽔利⼯程概论1.葛洲坝⽔利枢纽⼯程概述1.1概况葛洲坝⽔利枢纽⼯程是长江⼲流上建设的第⼀座⼤坝,因坝址处于江中,该处有⼀个⼩岛“葛洲坝”⽽得名。
葛洲坝⼯程的勘测、设计、科研和永久设备的制造安装全部由国内承担,其⼯程建设分两期进⾏。
第⼀期⼯程于1970年底开⼯, 在建设过程中由于发现有⼀些重⼤技术问题需进⼀步研究解决,1972年11⽉国务院决定主体⼯程暂停施⼯, 同时修改初步设计,1974年10⽉国务院批准主体⼯程复。
⼆期⼯程于1981年12⽉开始施⼯。
第⼀期⼯程装机容量96.5万千⽡,于1983年建成投产。
⼆期⼯程⼤江电⼚装机容量175万千⽡,于1985年开始发电1987年全部建成。
为了充分利⽤葛洲坝⽔电站的季节性电能, 把部分电⼒送华东电⽹,缓和华东电⽹缺电状况,特建设葛洲坝作为华东电⽹送电⼯程。
1.2枢纽规划及任务兴建葛洲坝⽔利枢纽, 是为了适应华中地区国民经济发展对电⼒的迫切要求, 尽早收益,并改善三峡河段航运时效益,并为兴建三峡⽔利枢纽作实战准备。
考虑三峡电站⽇调节将产⽣的不稳定流,使⼤坝下游⽔位每天涨落变幅很⼤, 从⽽影响三峡⼤坝下游⼀段航道的通航条件及其宜昌港的停泊条件。
因此选择位于宜昌市上游的葛洲坝址修建节⽔库, 彻底改善⾄三峡⼤坝37公⾥这段河道的险滩和洪⽔期的⽐降及流速, 确保航运畅通。
并创造条件, 以利⽤这段河道的落差发电。
葛洲坝
首先给我们上课的是杨工程师,年龄也有些大,讲课很幽默,他与众不同的说话方式逗得我们大笑。
我很惊讶他上课竟不用书或笔记之类的辅助材料,完全是自己口述的,而且好多工程上的参数他也历历在目,记得一点也不错,足见他对自己工作的熟练程度。
听他给我们介绍了电厂安全知识后,他又给我们介绍了葛洲坝及三峡的工程概况。
葛洲坝水利枢纽工程:葛洲坝水利枢纽工程位于湖北宜昌,坝长2606.5米,大坝高程70米,最高点109.4米,使三峡工程的辅助工程(距中堡岛仅40公里,自1981年5月蓄水运行至今,工程最大泄洪量11万亿立方米/秒,年发电量150亿千瓦时,发挥了发电、航运、防洪等巨大综合效益。
该工程从蓝图绘制,施工建造,到运行管理均由国人之所为,它的大部分主设备以及成千上万件辅助设备,均由"中国制造"。
工程总造价48.48亿。
本篇文章来源于新文秘网| 原文链接:/html/office/shixi/2009/0721/1967_2.html葛洲坝水利枢纽工程包括:二江泄水闸:共27孔,总长500.4米,最大泄洪量83900立方米/秒,是控制葛洲坝水位和汛期泄洪的主要建筑物。
三座船闸:1、2号船闸的有效尺寸280*34*5.5(单位:米,长*宽*闸体上最小水深),每座闸室一次可通过总载货重为12000---16000吨的船队,每次过闸时间为51---57分钟,3号船闸的有效尺寸为120*18*3.5(单位:米,长*宽*坎上最小水深),主要通过3000吨以下的客货轮和地方船队,每次过闸时间为40分钟。
大江、三江冲砂闸:大江泄洪冲砂闸共9孔,最大泄量20000立方米/秒。
二江冲砂闸共6孔,总长108米,最大泄量10500立方米/秒,主要作用是引流拉动淤积在大江、三江上游航道的泥砂和冲刷下游航道的淤积物,同时在大洪水时参加泄洪。
大江电厂、二江电厂:大江电厂装14台单机容量为12.5万kw的机组,总容量为175万kw,二江电厂装有2台单机容量为17万kw的大机组和5台单机容量为12.5万kw的小机组,总容量为96.5万kw,分别以500kv和220kv的电压外送,另有二回直流500kv超高压输电线直送华东地区。
葛洲坝工程导流方案
葛洲坝工程导流方案一、葛洲坝工程概况葛洲坝工程位于中国四川省雅安市境内,是一座枢纽型水电站,工程总投资规模为人民币50亿元,是中国西部地区的重要水利项目,也是四川省的重点建设项目之一。
该工程总装机容量为2.5万千瓦,年均发电量为10亿千瓦时,可实现年发电收入5亿元人民币,对于保障当地的电力供应和改善区域水资源配置具有重大意义。
葛洲坝工程分为坝址、导流建筑物、电站等主要部分。
坝址位于岷江上游河段,整个工程包括一个混凝土重力坝、水轮发电机组等设施。
工程的主要任务是利用岷江的水力资源,以发电和保障下游用水为主要目标,同时考虑到防洪排涝等综合效益。
工程建成后,将在最大限度地实现岷江水力资源的利用,使得当地的经济社会发展水平得到显著提高。
二、葛洲坝工程导流方案研究作为一座规模宏大的水利工程,葛洲坝工程所面临的问题也是繁多复杂的。
其中,导流方案的选择对工程的顺利进行至关重要。
导流方案的好坏直接影响到工程的安全稳定、经济效益和生态环境的改善。
因此,选择一种科学合理的、技术先进的导流方案是工程建设中的一项重要任务。
在研究葛洲坝工程导流方案时,我们需要考虑以下几个方面的因素:1. 工程的水利特性:包括水负荷、水头、流速、流量等参数。
这些参数直接决定了导流方案的选择,比如,水负荷大、水头高的情况下需要考虑采用什么样的导流设施来保证导流的稳定性和安全性。
2. 工程资源:包括项目的资金、人力、材料等资源。
导流方案的选择应当在可控的范围内,确保不会对工程的全面建设产生过大的压力。
3. 工程的生态环境影响:导流方案的选择应当尽可能地减少对周围生态环境的影响,提高工程的可持续性。
在进行葛洲坝工程导流方案研究时,我们首先需要对工程的水文特征、地质特征进行详细的调查和研究,确定工程所面临的水文、地质等风险因素,进而确定导流方案应对的主要问题和难点。
在确定导流方案的时候,我们还需要从技术可行性、经济效益、建设成本、环境影响等多个方面进行综合考虑,以确保选取的导流方案是最为适合此工程的。
葛洲坝工程构建方案
葛洲坝工程构建方案一、工程概况葛洲坝工程是中国大江中上游重要的水利枢纽工程,位于长江干流之上,地处湖北省宜昌市境内,是长江上第二座水电站。
葛洲坝工程包括拦河坝、泄洪道、引水灌装设备等部分,总投资约180亿元。
根据葛洲坝工程的特点和工程需要,构建方案主要包括设计施工方案、技术创新方案、安全保障方案、资金投入方案等。
二、设计施工方案1. 拦河坝设计方案拦河坝是葛洲坝工程的核心部分,主要用于拦截长江水流,实现水位调控和发电。
根据工程需要,拦河坝采用混凝土重力坝结构,坝身高度约100米,整体长度约800米。
采用分段施工方式,先施工坝基,再施工坝身,最后施工坝顶。
为了加强坝体稳定性,考虑采用加筋混凝土结构。
同时,为了减少坝体受力,增加坝体观测系统,及时监测坝体变形,保证施工质量和工程安全。
2. 泄洪道设计方案泄洪道是保证葛洲坝工程安全的重要部分,主要用于调节和泄洪,降低水位,保护下游地区安全。
根据工程需要,泄洪道采用混凝土预制板结构,全长约3000米。
为了加强泄洪能力,泄洪道采用多级开口设计,使得水流可以充分泄洪,并保证下游地区的安全。
3. 引水灌装设备方案为了实现葛洲坝工程的正常运行,需要引进国内外先进的引水灌装设备,包括高压水轮机、水电发电机组、变电设备等。
同时,为了确保设备的安全和稳定,需要选用高品质的设备,并实施严格的质量控制和验收标准。
4. 施工方式葛洲坝工程作为大型水利枢纽工程,施工过程需遵循“安全、高效、质量、环保”的原则。
施工过程中,需实行“先探后施、防护先行、全过程质量控制、科技创新引领”的施工理念。
同时,需配备专业的施工队伍,选用合格的施工设备和工程材料,保证施工质量和安全。
三、技术创新方案1. 工程设计葛洲坝工程设计需充分考虑地质、水文、气象等多方面因素,提前开展工程勘察和设计评估。
利用先进的地质勘探技术,确定坝址地质构造、地下水情况等关键参数,为后续工程施工提供准确的地质信息。
在葛洲坝工程施工中,推广使用先进的施工技术和设备,包括大型挖掘机、拖运设备、防护设备等。
葛洲坝水利枢纽
葛洲坝水利枢纽简介葛洲坝水利枢纽位于中国长江中游的重庆市,是中国最大的水利工程之一。
该工程自20世纪50年代开始建设,于1983年正式完成。
葛洲坝水利枢纽的建设意义重大,对于保障长江流域的水资源和发展水利事业起到了重要的作用。
工程形式及技术特点葛洲坝水利枢纽包括葛洲坝大坝、正常蓄水位坝顶长江大桥、水力发电站、左、右坝岸控制工程、闸门、护岸工程等。
大坝采用混凝土重力坝形式,高181米,坝顶长约700米。
该工程的最大技术特点是发电和航运两用,即使水位达到132米时,通过船舶过闸也不会对水利工程以及电站的正常运行造成影响。
水力发电站是葛洲坝水利枢纽最重要的部分,由16台水轮发电机组成,每台发电机的容量为70000千瓦。
这些水轮发电机的总装机容量达1120兆瓦,年均发电量为392亿千瓦时。
经济和社会效益除了保障长江流域的水资源,葛洲坝水利枢纽还可以用于防洪、发电和航运等方面,为地方经济的发展提供了有力的支持。
工程的发电量稳定丰富,对附近的工业生产、城市居民用电都产生了积极的影响。
此外,闸门的开启可以为上下游的航运提供顺畅而高效的通行条件,加强了区域的联通性,促进了物流贸易的发展。
葛洲坝水利枢纽也代表了中国水利工程建设的高水平,并被誉为中国重点文物保护单位。
环境保护在建设葛洲坝水利枢纽的过程中,开发商注重保护环境。
他们增加了树林面积和森林覆盖范围,重点保护珍稀濒危物种和水中生态系统。
在运行期间,葛洲坝水利枢纽将继续注重保护环境。
工程管理者采取了各种方法来减少对环境的损害,如加强环境监测、减少废弃物的产生和合理处理等。
总结作为中国最大的水利工程,葛洲坝水利枢纽不仅提高了国家经济的发展和水资源的保护,同时也为环境保护作出了重要贡献。
随着我国经济的不断发展,葛洲坝水利枢纽必将继续发挥其重要的作用,为中国的发展注入新的活力和动力。
葛洲坝简介
葛洲坝简介门票:暂无葛洲坝简介:葛洲坝工程是三峡水利枢纽工程的重要组成部分。
开始设计三峡工程方案时,根本没有想到要兴建葛洲坝工程,而是后来在讨论三峡大坝的选址问题的过程中,经过不同意见的争论,形成了“三峡工程—葛洲坝工程方案”,这才有了葛洲坝工程的建设。
二十世纪六七十年代,当时的国力有限,领导人更担心一旦与美、苏开战,三峡大坝一旦被炸,四分之一甚至残山剩水将被水淹,人命和财物损失难以承受。
三峡工程下游的葛洲坝工程可算是折衷和预备方案。
在长江干流梯级开发规划中,葛洲坝工程是三峡工程的航运反调节梯级,修建三峡工程就需要修建葛洲坝工程。
这是因为:一、从航运方面考虑,一则三峡水电站在枯水期担负电网调峰任务时,发电与不发电时的下泄流量变化较大,下游将产生不不变流,一天24小时内的水位变幅也较大,对船舶航行和港口停泊条件不利,因此,必需利用葛洲坝水库进行反调节。
二、三峡坝址三斗坪至南津关有38公里山区河道,如不加以渠化而让其仍处于天然状态,航道条件较差,难以通过万吨级船队,三峡工程的航运效益也难以发挥。
因此,需要利用葛洲坝水库渠化该段航道。
从发电方面考虑,从三斗坪到葛洲坝之间,尚有27米水位落差可以用来发电,可发电150多亿千瓦时,效益十分可不雅。
按照长江干流梯级开发规划中的建设挨次,三峡工程下游的葛洲坝工程宜在三峡工程开工之后几年开始修建,以避免三峡工程在葛洲坝水库中修建大江土石围堰。
葛洲坝水电站的建造其实是完全为后来建造的三峡大坝做试验的先期工程,在葛洲坝旁边开辟了免费的葛洲坝公园,能近距离看到葛洲坝3号船闸,在3号船闸前面是通行量更大的2号船闸,如果做游轮参不雅三峡大坝的话是会经过3号船闸的,第一次过船闸,感觉很新鲜,20多米的落差几分钟就可以升起来了!。
葛洲坝发电厂
葛洲坝发电厂发电厂二、葛洲坝据电厂人员介绍得知,长江出宜昌南津关后,江面骤然由300米拓宽到2200米,流速也突然变缓,水深骤降,船到此便搁浅,故名之“搁舟坝”。
1 葛洲坝的地理位置水利枢纽工程介绍1.1葛洲坝位于中国长江的中上游的湖北宜昌境内。
长江是我国第一大河,也是世界著名的河流,全长6300余公里,仅次于尼罗河和亚马逊河,居世界第三位。
长江流域面积为180万平方公里,年平均降雨量为1100毫米,年平均入海水量为9760亿立方米,占全国总水量的36%。
长江总落差为5800多米,可供开发的水能资源为1.97亿千瓦,占全国可开发水能资源的 53.4%,约为美国的1.46倍。
1.2大坝主要参数如下:大坝型式:闸坝(直线坝);厂房型式:河床式电站厂房;大坝全长:2606.5m;大坝高度:40m; 坝顶(坝面)高程:70m; 设计上游蓄水水位: 66m; 校核水位:67m; 实际运行水位:64-66.5m; 水库总库容:15.8亿立方米; 设计落差(水头):18.6m; 最大落差:27m2 葛洲坝的水电厂总装机容量及技术指标葛洲坝分为二江电厂与大江电厂,装机有12.5万kW与17万kW 两种,其装机分配如下:二江电厂:17万kW 2台,12.5万kW 5台共96.5万kW 大江电厂:12.5万kW 14 共175万kW 总装机容量:271.5万kW 总装机台数:21台全部机组过负荷运行总容量:288万kW 设计年发电量:140.9亿kWh; 实际年发电量:152亿kWh- 162亿kWh; 保证出力:76.8万kW; 水库调节性能:日调节(泾流式电站); 泄水闸最大排洪能力:8.4万立方米/秒; 全部工程总体最大排洪能力: 11.2万立方米/秒; 全部工程动工时间:1970.12.30 第一台机组(1F)投产试运行:1981.7.31 全部机组投产:1988.12 全部工程通过国家验收:1991.11 二江电厂220kV开关站(变电站)接线方式:双母线线带旁路; 二江电厂发电机与主变压器配接方式:单元接线方式; 大江电厂500kV开关站(变电站)接线方式:3/2接线; 大江电厂发电机与主变压器配接方式:扩大单元接线方式; 厂用电高压电压等级:6kV; 厂用电低压电压等级:400V;(380/220V) 工程总投资:48.48亿元(折合到70年代末的物价指数)。
葛洲坝
[2]葛洲坝水电站位于长江西陵峡出口、南津关以下3km处的湖北宜昌市境内,是长江干流上修建的第一座大型水电工程,是三峡工程的反调节和航运梯级。
坝址以上控制流域面积100万平方千米,为长江总流域面积的55.5%。坝址处多年平均流量14300立方米/秒,平均年径流量 4510亿立方米。多年平均输沙量5.3亿吨,平均含沙量12千克/立方米,90%的泥沙集中在汛期。
建坝后由于航道水位提高,一扫过去三峡航道上的险滩,使货运量由400万吨左右猛增到5000万吨上。发电是建坝的一个重要原因,现在大江和二江河道上各建一座低水头经流站,二江电站的机组是中国目前最大的低水头转桨式水轮发电机组。葛洲坝水电站的电流不断输往湖南、湖北、河南等地。为了防止泥沙淤积,大坝两边还建造了两座冲沙闸,用来束水冲沙。若无此装置,坝的上游只需100年就会被泥沙填平,整个工程全部报废。为了在特大洪水时泄洪,葛洲坝还具有泄洪闸,既下泄洪水,又对洪水起到缓冲作用,在一定程度上减轻洪水对下游的危险。
,是建设大型水利枢纽工程的理想地点。毛泽东曾为此写下了“高峡出平湖”的壮丽诗篇。葛洲坝水利枢纽工程位于宜昌市区西部的长江干流上,坝址距三峡出口南津关2.3公里,距三峡大坝坝址37千米,距宜昌市中心4千米,因坝址横穿江心小岛葛洲而得名。这里的江中有葛洲和西坝洲两个小岛,把长江分割成三条水道。
周恩来向全国人民提出了“为充分利用中国五亿四千万千瓦的水力资源和建设长江水力枢纽的远大目标而奋斗”,同时他还指出:“若不修建长江三峡水力枢纽工程,长江防洪就得不到彻底解决,也更谈不上综合利用问题。我们修建三峡大坝,就是为了从根本上解决洪水的威胁,实现毛主席‘高峡出平湖’的宏伟理想,使它永远造福于人民。”
(三江航道)设计船队: 近期最大船队为“三驳一顶”,即一艘2000马力拖轮顶推三艘1500、1000吨船梭型船队,三峡枢纽建成后最大船队为“四驳一顶”,即一艘4000马力拖轮推四艘3000吨驳船的船队。
葛洲坝水电枢纽工程
葛洲坝水电枢纽工程
葛洲坝水利枢纽位于中国湖北省宜昌市境内的长江三峡末端河段上,距上游的三峡水电站38公里。
它是长江上第一座大型水电站,也是世界上最大的低水头大流量、径流式水电站。
1971年5月开工兴建,1972年12月停工,1974年10月复工,1988年12月全部竣工。
大坝北抵汀北镇镜山,南接江南狮子包。
具有发电、航运、池洪、灌溉等综合效益。
大坝的兴建,使水库水位增高20多米,向上游回水100多公里,形成一个蓄水巨大的人造湖,同时也有效地改善了三峡航道的险情,使货运量由400万吨左右猛增到5000万吨以上。
为保证建坝后的顺利通航,大坝建有三座大型船闸,其中二号船闸是目前世界上少数巨型船闸之一。
为防止泥沙淤积和在特大洪水时泄洪,大坝还建造了两座冲沙闸及泄洪闸。
全长2561米,坝顶高70米,宽30米。
大坝中央有27个泄水闸,每秒可排泄11万立方米的特大洪水。
大坝控制流域面积100万平方千米,占长江流域总面积一半以上。
葛洲坝水利枢纽全长2561米,高70米,将长江一分为三,是世界上最长的水坝之一。
巨坝共用混凝土1000万立方米,各类金属6.5万吨。
如长虹卧波,横断长江。
主要由大江电站、二江电站、1号船闸、2号船闸、3号船闸、泄洪闸、冲沙闸等组成。
葛洲坝除了能够泄洪防涝,还能利用长江水力进行发电。
如果乘着万吨巨轮过葛洲坝,可以亲眼目睹巨大的轮船可以通过大坝的水位调节,在转眼之间上升几十米的感觉。
葛洲坝的泄洪闸放水时有着极其磅礴的气势,迸发的波涛和巨大的水声令人震撼。
泄洪闸周围的环境也十分优美。
葛洲坝导游词_葛洲坝和三峡大坝区别
葛洲坝导游词_葛洲坝和三峡大坝区别葛洲坝水利枢纽工程是举世瞩目的大型水利工程它位于长江三峡的西陵峡出口---南津关以下2300米处距宜昌市镇江阁约4000米。
大坝北抵江北镇镜山,南接江南狮子包,雄伟高大,气势非凡。
全长100万平方千米,占长江流域总面积一半以上。
大坝建成于1988年,前后经过18个春秋的“移山倒海”始成。
葛洲坝水利枢纽工程是一项综合利用长江水利资源的工程,具有发电、航运、泄洪、灌溉等综合效益。
葛洲坝水利枢纽工程的兴建,将使坝的上游水位提高20多米,向上游回水100多千米,形成一个蓄水巨大的人造湖,同时也有效地改善三峡航道的险恶之情。
为了保证建坝后的顺利通航,葛洲坝水利枢纽工程建有三座大型船闸,其中一号船闸建在大江上,面积相当于两个篮球场那么大,比著名的美国田纳西河上的威尔逊人字门还要大,可谓“天下第一门”。
建坝后由于航道水位提高,一扫过去三峡航道上的险滩,使货运量由400万吨左右猛增到5000万吨上。
发电是建坝的一个重要原因,现在大江和二江河道上各建一座低水头经流站,二江电站的机组是我国目前最大的低水头转桨式水轮发电机组。
葛洲坝水电站是我国目前最大的水电站,强大的电流不断输往湖南、湖北、河南等地。
为了防止泥沙淤积,大坝两边还建造了两座冲沙闸,用来束水冲沙。
若无此装置,坝的上游只需100年就会被泥沙填平,整个工程全部报废。
为了在特大洪水时泄洪,葛洲坝还具有泄洪闸,既下泄洪水,又对洪水起到缓冲作用,在一定程度上减轻洪水对下游的危险。
葛洲坝不仅仅是一项重要的水利工程,同时也是一座纵贯南北的长江大桥,其坝顶建有铁路、公路和人行道,连接了鄂西地区的南北道路。
葛洲坝水利枢纽工程是一个了不起的工程,当初在大坝合拢过程中,当龙口只剩20米宽时,滔滔的江水咆哮着、怒吼着,25吨重的混凝土块一投下去马上就被发狂的江水轻易冲走,冲了再投,投了再冲,就这样一直持续了两个多小时,坝头仍毫无进展。
后来截流大军用粗实的钢丝绳把四个25吨重的混凝土块联成"葡萄串",两岸同时把两幢公众200吨的"葡萄串"抛入龙口,大坝才终于合拢。
三峡葛洲坝社会实践报告
一、前言为了更好地了解我国水利工程的发展历程、现状及未来趋势,我们一行人于近期前往我国著名的水利工程——三峡葛洲坝进行了实地考察。
此次社会实践旨在通过亲身感受和了解,提高我们的专业素养,增强社会责任感。
以下是本次社会实践的详细报告。
二、实践背景1. 三峡葛洲坝工程简介三峡葛洲坝水利枢纽工程是我国长江流域治理的重要工程之一,位于湖北省宜昌市。
该工程于1981年动工,1991年全部建成。
工程主要由大坝、船闸、电站等组成,总装机容量为271.5万千瓦,年发电量达到846亿千瓦时。
2. 实践目的(1)了解三峡葛洲坝工程的建设背景、过程及成果;(2)探讨水利工程在国民经济和社会发展中的作用;(3)分析我国水利工程的发展现状及未来趋势;(4)提高自身专业素养和社会责任感。
三、实践过程1. 参观三峡葛洲坝工程在导游的带领下,我们参观了三峡葛洲坝工程的大坝、船闸、电站等主要设施。
通过实地观察,我们了解了工程的建设规模、技术特点以及所取得的成果。
2. 访谈工程技术人员为了深入了解工程背后的故事,我们采访了部分工程技术人员。
他们向我们讲述了工程建设过程中的艰辛、挑战以及取得的成果。
通过访谈,我们认识到我国水利工程建设的伟大成就和工程师们的无私奉献。
3. 调研周边地区在实践过程中,我们还对周边地区进行了调研,了解了三峡葛洲坝工程对当地经济、社会、环境等方面的影响。
我们发现,工程的建设不仅为我国电力供应提供了有力保障,还带动了当地旅游业的发展,提高了人民生活水平。
四、实践成果1. 提高专业素养通过此次实践,我们对水利工程有了更加深入的了解,提高了自身的专业素养。
2. 增强社会责任感在实践过程中,我们深刻认识到水利工程对国家、社会和人民的重要性,增强了社会责任感。
3. 收集了大量实践资料在实践过程中,我们收集了大量关于三峡葛洲坝工程的资料,为今后的学习和研究提供了有力支持。
五、实践总结1. 三峡葛洲坝工程是我国水利工程的一座丰碑,它的建成充分展示了我国在水利工程建设领域的先进技术和丰富经验。
葛洲坝水利枢纽工程
葛洲坝水利枢纽工程葛洲坝水利枢纽工程位于西陵峡末段,是三峡水利枢纽工程完工前我国最大的一座水电工程。
该工程1974年动工,1988年完成。
葛洲坝工程主要由电站、船闸、泄水闸、冲沙闸等组成。
大坝全长2595米,坝顶高70米,宽30米。
控制流域面积100万平方千米,总库容量15.8万立方米。
电站装机21台,年均发电量141亿度。
建船闸3座,可通过万吨级大型船队。
27孔泄水闸和15孔冲沙闸全部开启后的最大泄洪量,为每秒11万立方米。
葛洲坝水利枢纽工程是我国万里长江上建设的第一个大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。
这一伟大的工程,在世界上也是屈指可数的巨大水利枢纽工程之一。
水利枢纽的设计水平和施工技术,都体现了我国当前水电建设的最新成就,是我国水电建设史上的里程碑。
葛洲坝水利枢纽工程位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。
长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。
由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。
大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。
葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。
葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成。
船闸为单级船闸,一、二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可通过载重为1.2万至1.6万吨的船队。
每次过闸时间约50至57分钟,其中充水或泄水约8至12分钟。
三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可通过3000吨以下的客货轮。
每次过闸时间约40分钟,其中充水或泄水约5至8分钟。
上、下闸首工作门均采用人字门,其中一、二号船闸下闸首人字门每扇宽9.7米、高34米、厚27米,质量约600吨。
为解决过船与坝顶过车的矛盾,在二号和三号船闸桥墩段建有铁路、公路、活动提升桥,大江船闸下闸首建有公路桥。
两座电站的厂房,分设在二江和大江。
二江电站设2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量为96.5万千瓦。
葛洲坝水利枢纽
葛洲坝水利枢纽
导读:葛洲坝城区占地8.6km2,人口15万。
城区有主干道3条,道路总长37km;主、次排水沟总长36km,各类市场12个,总面积5.1万m2;大中小学校、幼儿园21所,在校学生2万余名;大小医疗卫生机构46个。
葛洲坝城区全景
葛洲坝集团组建了城区管理建设局,高效有序地行使城区管理、城区建设、教育培训、医疗卫生、文化及文化设施管理等社会和企业后勤职能,推动城区人居环境大为改观,职工生活质量稳步提高,为企业的可持续发展创造了良好的外部环境。
三峡工程的实验坝--葛洲坝水利枢纽位于长江三峡末端的宜昌市境内,距上游的三峡水利枢纽38公里。
葛洲坝水利枢纽工程自1970年12月30日动工兴建,于1988年12月10日全面竣工。
坝线长2606.5米,坝高53.8米,总库容15.8亿立方米。
每秒最大泄洪量110000立方米。
发电装机21台,总装机容量271.5万瓦,年均发电量157亿度。
其电送上海、河南、湖南、武汉等地。
通航建筑物年单向通过能力超5000万吨。
工程建设总投资48.48亿元人民币。
葛洲坝水力发电厂,自1981年7月第一台机组并网发电以来,截止1994年5月已累计发电1430余亿度,创产值近120亿元人民币。
葛洲坝水利枢纽,是座反调节三峡水利枢纽尾水流态、改善两坝区间江段航运条件的梯级。
三峡水利枢纽工程竣工后,葛洲坝水力发
电厂的保证出力将提高43万千瓦。
所以,三峡水利枢纽和葛洲坝水利枢纽是一对风雨同舟的孪生兄弟!◆
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万里长江第一坝——葛洲坝水利枢纽
万里长江第一坝——葛洲坝水利枢纽胡经国长江发源于青藏高原唐古拉山脉主峰各拉丹东雪山的西南侧,流经青海、西藏、云南、四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏和上海,全长6300余公里,素有“万里长江”之称。
它是中国的第一大河,世界的第三大河。
它与拉丁美洲的亚马孙河、非洲的尼罗河、美国的密西西比河同为世界著名的四条大河。
长江流域的水能资源十分丰富。
它的流域面积达194万平方公里。
入海口(江口)流量为32500米3/秒。
流入东海的年平均水量约为9200亿立方米。
总落差约为5600米。
长江干支流水能蕴藏量约为2.3亿千瓦,占我国水能蕴藏量6.8亿千瓦的34%。
不仅如此,长江干支流上有许多河段适宜修建大型水利枢纽。
这些水利枢纽建成后,不仅具有巨大的防洪效益和发电效益,而且还具有巨大的灌溉、航运、供水、水产养殖、旅游等综合效益。
从四川奉节到湖北宜昌之间长江河段是举世闻名的长江三峡,全长200公里。
它由西向东包括:雄伟险峻的瞿塘峡、幽深秀丽的巫峡和滩多流急的西陵峡。
长江三峡控制了长江上游100万平方公里流域面积内大小河流的来水。
宜昌的多年平均水量达4500多亿立方米,几乎占长江总水量的一半。
长江三峡不仅水能资源十分丰富,而且地形、地质条件优越,是开发利用长江干流水能资源、修建巨型水利枢纽的理想坝区。
葛洲坝水利枢纽就是长江干流上第一座巨型水利枢纽,被誉为“万里长江第一坝”。
葛洲坝水利枢纽的兴建,是我国水利建设史上一座划时代的丰碑。
葛洲坝水利枢纽位于湖北省宜昌市郊区、长江三峡出口南津关下游约3公里处。
长江出三峡来到这里,江面陡然从300米左右扩展到2200米左右。
江中的葛洲坝和西坝两座小岛,从右至左把江流分为大江、二江和三江。
葛洲坝水利枢纽在这里横跨长江,控制流域面积100万平方公里,多年平均流量为14300米3/秒,设计洪水流量为8600米3/秒。
在一项水利工程中修建的各种建筑物,称为水工建筑物。
为了一项或几项水利目的而修建的一系列水工建筑物综合体,称为水利枢纽工程,简称水利枢纽。
关于葛洲坝水利枢纽导游词
关于葛洲坝水利枢纽导游词葛洲坝水利枢纽是我国最大、最高的水利工程之一,位于中国湖北省襄阳市葛洲坝镇境内,是长江上一座以电力发电为主、兼有航运和灌溉等综合利用功能的大型水利工程。
现在,让我们一起来了解一下葛洲坝水利枢纽吧!第一段:引言大家好!欢迎来到葛洲坝水利枢纽!我是你们的导游,今天将带领大家参观这座惊人的工程。
葛洲坝水利枢纽建于1955年,经过60多年的建设和改造,已成为中国现代水利史上的重要里程碑。
它不仅起到了调节长江水位、增加下游灌溉和供水能力等重要作用,还成为了一大旅游景点和科研基地。
第二段:工程规模和重要性葛洲坝水利枢纽是世界上最大的混凝土群坝工程,总库容达到144亿立方米,并拥有6座电站,总装机容量达到了25.5万千瓦。
它不仅能够满足中部地区的电力需求,还能向华东、华南地区输送电能。
此外,它还具有调节长江上游洪水、增加下游灌溉和供水能力等重要功能,为长江经济带的发展做出了巨大贡献。
第三段:导游路线现在我们将开始参观之旅。
请大家先跟我来到葛洲坝水利枢纽的大坝区域,我们可以从大坝上俯瞰整个工程,感受其宏伟壮观的景象。
葛洲坝大坝是一座水平铺设、椭圆形的拱坝,高约70米,长约1500米。
站在这里,你可以看到水库湛蓝的湖水和周围山峦起伏的美景,感受到大自然的壮丽与宁静。
第四段:电站参观接下来,我们将前往葛洲坝水利枢纽的电站区域。
葛洲坝水利枢纽共有6座电站,它们分别是三峡、坝上、葛洲坝、湘江、华燕和李坝电站。
其中,三峡电站是最大的一座,是世界上最大的水电站之一。
我们将进入三峡电站,参观水轮发电机组和控制中心,了解水电发电的原理和过程。
通过参观,你将深刻体会到葛洲坝水利枢纽对中国电力工业的重要性。
第五段:生态环境保护葛洲坝水利枢纽的建设不仅带来了电力和经济效益,还对当地的生态环境有着积极的保护作用。
水库的形成改变了长江的水文水利状况,形成了一片独特的湿地生态系统。
这里居住着丰富的植物和动物,成为众多鸟类的栖息地和迁徙站。
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工枢程纽建设设 计标准 ◆◆控1制97流0年域底面开积工100万平方公里 ◆◆多19年72平年均主流体量工1程43停00工立,方1米97每4年秒复工 ◆◆库19容815年.81亿月立4日方大米江截流 ◆◆河19床81径年流6式月电5日站库,水坝位顶蓄高至程607米0米 ◆◆设19计81洪年水7月流3量1日86第00一0立台方机米组每并秒网发电 ◆◆校19核88洪年水1流2月量6日110最00后0立一方台米机每组秒并网发电
大江电厂中央控制室
500千伏开关站
500千伏开关站主接线为“一倍半”接线方式, 共6个间隔,6进6出。6回进线包括大江电厂4回、 二江电厂二回。6回出线包括葛-凤(武汉凤凰山) 线1回、葛-双(双河)线2回、葛-常(湖南常德)株(湖南株州)线1回、葛-换(葛洲坝换流站)线2 回 。 开 关 站 容 量 282 万 千 伏 安 , 占 地 面 积 为 208*272平方米。开关站1、5两个间隔、大江第 一回进线、二江第一回进线及251联络变压器、 葛凤线出线于1986年6月投产,1988年8月完成 最后葛换两回出伏开关站位于二江电厂厂房下游,占地26*64平方米,规模为7 进9出,采用双母线带旁路分段结线方式。9回出线为葛-雁线、葛-陈 线、葛-远线、葛-荆线、葛周线、葛-白一回、葛-白二回及2回至500 千伏开关站联变。
换 流 站
葛洲坝电厂21台机组接管时间及发电量(截止2019年8月31日)
制,生产数据的存贮记录、统计分析,历 史数据的统计分析、备份,运行设备控制 操作和安全分析,与华中网调的遥调 AGC
控 控制等各种功能,实现了二江电厂机电设
制 备的全面监控。2019年元月,通过电力部
室 鉴定验收确定该系统达九十年代国际先进
水平。
二江电厂装有7台沈阳变压器厂生产的主变,采用发电机变压器组合单 元接线方式
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枢纽的主要构成
ɸ电力生产建筑物及设施 ɸ泄洪冲沙建筑物 ɸ通航建筑物
二 江 电 厂 厂 房
厂房全长328.5米 宽25.8米 7台水轮发电机组
总容量96.5万千瓦
1991年与南京自动化研究所联合研制开发
二 出开放型全分布式计算机监控系统。系统
江 涵盖了机电主辅设备的安全监测,自动控
电 厂 中 央
4F 09/19/1982 1931927 15F 10/05/1987 1298588
5F 12/17/1982 1945370 16F 09/11/1987 1217697
6F 02/09/1983 1904653 17F 12/28/1987 1184074
7F 09/03/1983 1680238 18F 01/05/1988 1152848
8F 06/14/1986 1354506 19F 11/25/1988 1065791
9F 07/11/1986 1437581 20F 07/04/1988 1078221
10F 11/08/1986 1344969 21F 12/14/1988 1014471
11F 12/10/1986 1323105 合计
水口电厂、东西关电厂和二滩电厂的筹建工作。 • 中电联水电分会会长单位。多次组织大型的学术交流和研讨
会,主编发行《水电厂》杂志,促进了水电企业之间的经验 交流,有力地推动了我国水电事业的发展。 • 中国能源化学工会大型水电厂竞赛秘书长单位。组织进行大 型水电厂的劳动竞赛,不断促进了各水电厂的管理工作。
2019年与南瑞自控公司联合开发SSJ-3000新一 代计算机监控系统。采用开放式全分布结构,实 现了实时数据采集与处理、报警生成、故障记录、 历史数据管理、主辅设备的远方自动控制、AGC、 AVC、 语音报警、电话语音报警、事故ON-CALL 寻呼、安全分析、操作票与事故分析指导专家系 统、与外部各计算机监控系统间的通信等功能。 同时工业电视系统于2019年改造投运,实现了对 大江电厂发电机出口开关室、水车室等120多个 重点部位的全面监视。
主要经济技术指标
名
称
单位 数值
装机容量
MW 2715
发电量
亿kW•h 157
运行小时数
h
6000
等效可用系数定额完成率
%
>105
水能利用提高率
%
>5
厂用电率
%
<0.2
变损率
%
< 0.6
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葛洲坝电厂在系统中的地位
• 年发电量位居全国第一。 • 装机容量位居全国第二。 • 华中电网直调厂,华中电网的主力电站。 • 技术力量雄厚。先后派出管理和技术人员参与天生桥电站、
30629047
直径16.9米,重792吨的发电机转子
发电机主要参数
发电机 型号 容量 额定功率 电压 电流 功率因数 转子电流 空载励磁电流 定子
1#--2# TS-1750/200-110 194200kVA 170000kW 13.8kV 8125A 0.875 2077A 1289A 990
机号 接管时间 累计发电量 机号 接管时间 累计发电量
1F 12/27/1981 1940516 12F 01/07/1987 1392140
2F 01/10/1982 2019339 13F 06/11/1987 1228866
3F 02/10/1982 1938575 14F 07/09/1987 1174124
3#--21# SF-125-96/15600 143000kVA 125000kW 13.8kV 5980A 0.875 1553/1590A 925/876/830A 792
直径10.2米,重400吨的水轮机转轮
水轮机 型号 最大水头 设计水头 最小水头 设计水头下功率 设计水头下流量 额定转速 轴向力 导叶数 叶片数 叶片材料
二江电厂尾水平台
大江电厂厂房
厂房全长 588.2米 厂房总宽 25.8米 机组段长 35.3米 14台水轮发电机组 总容量175MW
大江电厂尾水平台
大江电厂共 装 500 千伏 升压 变压器 7台, 其中3 台从日 立公司进口, 4 台为西安变 压器电炉厂 制 造。发电 机和 主变采 用两机
一变、两变一 线的 接线方式。