塔日勒嘎水电站工程简介概要

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2、监测内容和方法

2、监测内容和方法

2、监测内容和方法摘要:水电作为清洁能源,其开发利用对节能减排和能源结构调整起着重要作用。

但水电工程具有建设周期长、扰动类型多、扰动地表面积大、影响范围广、影响时间长等特点,施工过程中水土流失较为严重,加之一般在山区、江河上修建,弃渣量大,引发的生态环境问题更为突出,已引起社会广泛关注。

另外,水电站大坝厂房的大开挖,施工生产生活设施和场内道路的建设和使用、取料场的取料、堆渣场地的设置和堆存弃渣,不仅破坏地表植被,而且在降雨、大风等外营力的作用下,如不加以防护易产生水土流失,破坏周边景观和土地生产力等,甚至影响周边更广大区域,因此其水土保持工作极其重要。

关键词:水电站;水土保持;监测1项目概况塔日勒嘎水电站工程位于柯尔克孜自治州乌恰县吾合沙鲁乡克孜勒苏河中游河段中低山峡谷区,距乌恰县城61km,距克孜勒苏柯尔克孜自治州首府阿图什市232km。

2监测技术方法监测方法采用实地调查、定点观测、无人机影像及遥感影像相结合的方法。

根据监测内容要求,在每个监测点进行,定时观测和采样分析,获取监测数据。

(1)水土保持生态环境变化监测①气象水文监测a 降雨量的监测,以收集工程区内或临近区域已有气象站的气象观测资料数据为主;b气温、风速、湿度等,参照当地气象监测资料。

②水土流失因子的监测项目建设区水土流失因子采用SL277-2002《水土保持监测技术规程》中7.4规定的调查和量测的监测方法。

a地形、地貌、植被的扰动面积、扰动强度的变化采用实地勘测、线路调查、地形测量等方法,结合GIS和GPS技术的应用,对地形、地貌、植被的扰动变化进行监测。

b复核建设项目占地面积、扰动地表面积采用查阅业主征地文件资料,结合高精度GIS和GPS技术,沿扰动边际进行跟踪作业,结合实地情况调查、地形测量分析,进行对比核实,计算场地占用土地面积、扰动地表面积。

c复核项目挖方、填方数量及面积和各施工阶段产生的弃土、弃渣量及堆放面积。

采用查阅设计文件资料,结合实地情况调查、地形测量分析,进行对比核实,计算项目挖方、填方数量及面积和各施工阶段产生的弃土、弃渣量及堆放面积。

进水塔交通桥施工方案

进水塔交通桥施工方案

施工技术方案报审表施工单位:中国水利水电第六工程局有限公司塔日勒嘎水电站工程项目部塔日勒嘎水电站工程组合式进水塔交通桥施工技术方案审批:校核:编写:中国水利水电第六工程局有限公司塔日勒嘎水电站工程项目部二0一三年六月目录1.概述 (1)2.施工依据 (1)3.施工布置 (2)3.1预制场布置 (2)3.2施工用电布置 (2)3.3施工用水布置 (2)3.4施工道路布置 (2)3.5运输机械布置 (2)4.施工方法 (3)4.1排架柱及联系梁施工 (4)4.2 T梁预制施工 (4)4.3 T梁架设 (5)4.4桥梁上部结构及附属结构施工 (6)5施工工艺 (7)5.1 钢筋工程 (7)5.2 模板工程 (8)5.3 混凝土施工 (10)6施工进度计划 (11)7资源配置情况 (12)7.1施工机械配置 (12)7.2施工人员配置 (12)8质量保证措施 (13)9安全文明保证措施 (14)1.概述引水发电洞、导流泄洪洞组合式进水塔交通桥布置于进水塔塔身右侧,总长42.76m。

上部结构为2×13.360m+15.960m C30普通钢筋混凝土“T”型梁,每跨由三片T梁构成,桥面总宽4.5m,净宽3.38m;13.36m T梁共6片,每片重13.5t,15.96m T梁共3片,每片重15.8t。

桥面铺装采用60mm~110mm厚C40混凝土铺装层及20mm沥青混凝土面层,桥面高程为EL2254.0m。

两跨之间设置40mm三毡二油伸缩缝,支座均采用200×200×21型矩形板式橡胶支座。

下部结构采用900mm×1300mm矩形排架柱,排架柱间设有纵向、横向联系梁;排架柱坐落在EL2230.0m平台上。

进水塔交通桥工程量详见下表:进水塔交通桥工程量统计表2.施工依据⑴《进水塔交通桥结构布置图1/3~3/3》HND/J050s-422-76~78;⑵《交通桥面板1结构钢筋图1/5~5/5》HND/J050s-422-81~85;⑶《交通桥面板2结构钢筋图1/3~3/3》HND/J050s-422-86~88;⑷《进水塔交通桥排架柱结构钢筋图》HND/J050s-422-79;⑸《进水塔交通桥排架联系梁钢筋图》HND/J050s-422-80;⑹《公路工程技术标准》JTG B01-2003;⑺《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011;⑻《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2000;⑼《安全防范工程技术规范》GB50348-2004;⑽《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002;⑾《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18—2003;⑿《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JT/T 663-2006;⒀本工程相关合同文件。

新疆xxxxxx河流域中游水能项目

新疆xxxxxx河流域中游水能项目

新疆xxxxxxx流域中游水能项目
新疆xxxxxxx流域中游水能项目规划为2库6级。

目前该项目已被列为中国水电建设集团产业援疆项目,并纳入xxxx经济开发区xxxxxx口岸园区招商引资项目,为新疆自治区招商引资重点项目。

本着“实现流域、梯级、滚动”的水电开发原则,一期开发建设塔日勒嘎、夏特、八村三座电站,总装机38.2万千瓦,年发电量12.65亿度,工程设计概算总投资约40亿元人民币。

三座电站中,目前在建的塔日勒噶水电站是近期工程中唯一具有径流调节能力的龙头水库,该电站采用坝式开发,电站装机容量为4×12.5 MW,施工总工期约36个月,多年平均发电量为1.6亿KW·H。

夏特水电站采用引水式开发,直接从上一梯级塔日勒嘎尾水取水,电站装机容量为4×62 MW,多年平均发电量为8.25亿KW·H。

八村水电站采用引水式开发,上接夏特水电站尾水,装机容量为4×21 MW,多年平均发电量为2.8亿KW·H。

根据设计规划,三座电站预计于2017年全部建成投产。

水电站引水隧洞施工组织设计概述

水电站引水隧洞施工组织设计概述

目录第一章施工总阐明1.1 工程概况1.2 工程项目名称1.3 对外交通条件1.4 协议项目和主要工程量1.5 施工方案简述1.6 施工目旳第二章施工管理2.1现场施工准备2.2 现场组织机构第三章施工总布置3.1 施工总布置旳条件及原则3.2 场内外交通3.3 主要施工辅助设施3.4 施工风水电供给及通讯、排水3.5 办公及生活营地3.6 弃碴场第四章工期确保体系及确保措施4.1 施工进度安排4.2 施工关键线路4.3 工期确保措施第五章主要工程项目施工方案、措施与技术措施5.1 地下洞室开挖5.2 支护工程5.3工程特点、要点及难点分析5.4冬、雨季施工措施第六章资源配置计划6.1 人力资源6.2 设备资源第七章工程质量管理体系及确保措施7.1 质量目旳7.2质量确保体系7.3 施工质量控制措施第八章安全生产管理体系及确保措施8.1 总则8.2 安全目旳8.3 安全保障体系8.4 安全管理措施8.5 生产安全措施8.6 生活区安全管理第九章环境保护、水土保持确保体系及确保措施9.1 环境保护方案与措施9.2 水土保持确保体系及确保措施第十章文明施工、文物保护确保体系及确保措施10.1文明施工目旳10.2文明施工实施方案10.3文物施工实施方案10.4 施工对外关系第十一章项目风险预测与防范、事故应急预案11.1 项目风险预测与防范11.2事故应急预案第十二章其他相应阐明旳事项12.1施工期间通行安全确保措施12.2成品保护措施第一章施工总阐明1.1 工程概况1.2 工程项目名称:印尼巴丹托鲁水电站项目1.2.1 工程建设地点:印度尼西亚共和国境内1.2.2工程施工范围:(1)主要分包内容:引水隧洞工程:洞脸处理、洞挖钻爆、安全处理及安全支护、钢模台车运营和维护、钢筋制作及安装、止水制作及安装、挡头模板安拆、砼泵机运营维护、隧洞衬砌混凝土浇筑及养护、支洞封堵等,以及风、水、电管线安装、维护、拆除和排水设施旳安装、运营、维护、拆除,风机及风筒供货、安装、维护、拆除等。

不同成因深厚覆盖钻探技术探讨

不同成因深厚覆盖钻探技术探讨

不同成因深厚覆盖钻探技术探讨左重辉【摘要】当前深厚覆盖层的钻探存在一定的难度和不足,文章从工程意义上量化了深厚覆盖层的概念,技术理论上阐述了不同成因覆盖层的勘探手段和方法,特别是几个不同成因深厚覆盖层钻探实践和工艺改进,不仅技术可行,填补了这一领域当前存在的不足,而且更经济有效地解决了这一地层的钻探难度,对今后类似工程勘探具有一定的技术指导意义.【期刊名称】《湖南水利水电》【年(卷),期】2010(000)002【总页数】2页(P34-35)【关键词】深厚覆盖层;成因;钻探;技术【作者】左重辉【作者单位】湖南省水利水电勘测设计研究总院,长沙市,410007【正文语种】中文1 深厚覆盖层的概念及特性地壳表层存在着各种各样的松散层,我们把坚硬岩石表面的松散堆积物统称为覆盖层,包括各类土层、砂卵砾石、淤泥等。

什么是深厚覆盖层?目前未有明确的定义,曾经有人提出大于150 m称为深厚覆盖层。

从工程意义上看,应当与工程地质相结合来综合分析,按工程的要求来说,一般存在于建筑物下部,有足够深度,不能清除或清除代价相当大的覆盖层可统称为深厚覆盖层。

如果从数量上划分,笔者认为大于30 m就可以称之为深厚覆盖层了。

覆盖层的成因是多种多样的。

从沉积环境看,有海相和陆相沉积,陆相沉积又分为河相、湖相、河湖混合相等。

从搬运沉积物的地质营力分,有风积、冲积、洪积、冰积等。

因沉积环境、沉积方式、沉积地点的不同,其粒径大小、颗粒级配、松散程度、物理力学性质差别是很大的。

深厚覆盖层作为建筑物地基,应按照设计结构要求或经过一定技术处理能满足建筑物的应力和防渗等地基要求。

要评价某工程区覆盖层是否满足建筑物对地基的要求,应采取一定的手段和方法,查明覆盖层厚度、颗粒组成、松散程度、承载能力、渗透系数等数据。

勘探中,除物探、槽坑探、竖井、试验和等勘探手段和方法外,钻探是必不可少的重要手段,特别是深厚的砂砾石层,对钻进中的钻探工艺有较高的要求。

高地震烈度区塑性混凝土防渗墙配合比设计及施工工艺论述

高地震烈度区塑性混凝土防渗墙配合比设计及施工工艺论述

高地震烈度区塑性混凝土防渗墙配合比设计及施工工艺论述发布时间:2021-04-08T16:02:23.353Z 来源:《工程管理前沿》2020年34期作者:张凯杨超[导读] 新疆塔日勒嘎水电站工程土石坝址地处高地震烈度区,设计抗震烈度8o张凯杨超中国水利水电第六工程局有限公司,辽宁沈阳 110179摘要:新疆塔日勒嘎水电站工程土石坝址地处高地震烈度区,设计抗震烈度8o,地下防渗系统为塑性混凝土防渗墙,墙厚80cm,渗透指标为K×10-8cm/s。

防渗墙地下部分采用人工挖孔和机械造孔相结合的造孔方法(浅于10m采用人工挖孔,深于10m采用机械造孔),地上部分采用分层回填后开槽人工清理的方式,续接防渗墙与粘土心墙,在保证施工安全和工程质量的前提下加快了施工进度。

关键词:塑性混凝土;防渗墙;膨润土;成槽1概述1.1塔日勒嘎水电站工程简介塔日勒嘎水电站工程坝址位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县境内,是克孜河规划2库6级开发方案中的第二个梯级,是以发电为主的水电枢纽工程。

拦河大坝为粘土心墙砂砾石坝。

大坝坝顶高程2254.0m,建基面高程2209.0m,最大坝高45.0m,坝顶全长326.75m,直线布置,左端与基岩岸坡相接,右端于洪积扇台地接溢洪道左边墩,溢洪道右边墩与右岸岸坡连接封闭。

坝顶宽8.0m,泥结石路面宽6.0m,上游侧设置防浪墙,大坝上游边坡1:2.5,采用0.25m厚C20F300W6现浇混凝土板护坡,上游围堰顶部高程2238.6m,包含在上游坝壳之中,作为坝体的一部分,下游边坡1:2.0,在高程2238.0m设有8.0m宽马道,采用0.3m厚干砌石护坡。

水库正常蓄水位2250.0m,设计洪水位2250.0m,校核洪水位2252.21m。

1.2塔日勒嘎水电站工程地质条件塔日勒嘎水电站主坝坝址基岩为第三系渐—中新统上组岩层,岩性为红棕色、浅灰色砾岩、粉砂岩互层夹粉砂质岩及少量泥质砂砾岩,岩性相变复杂,坝址基本为一倾向南西的单斜构造,与河流近乎平行,倾向右岸,倾角多为55°~65°。

新疆克孜勒苏河夏特水电站建设项目

新疆克孜勒苏河夏特水电站建设项目

新疆克孜勒苏河夏特水电站建设项目环境影响报告书(简本)克州新隆能源开发有限公司新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制日期:2011年11月目录1建设项目概况 (1)1.1项目的由来、性质、规模及必要性 (1)1.2项目基本构成及投资 (4)1.3工程分析 (10)2建设项目周围环境概况 (21)2.1项目所在地环境现状 (21)2.2主要环境问题 (23)2.3环境影响评价范围 (23)2.4环境敏感区域与环境保护目标 (24)3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 (25)3.1主要污染物排放概况 (25)3.2环境影响预测及评价 (26)3.3污染防治措施与效果 (28)3.4环境风险评价与应急预案 (32)3.5环境监测计划及环境管理制度 (35)4公众参与 (36)4.1公众参与目的 (36)4.2公众参与调查对象、范围、方式 (36)4.3公众参与过程 (36)4.4公众意见调查的内容 (41)4.5公众构成合理性分析 (41)4.6调查结果 (41)4.7小结 (42)5 结论................................................................................................................................ - 43 -6联系人和详细联系方式 ................................................................................................ - 44 -1建设项目概况1.1项目的由来、性质、规模及必要性1.1.1任务由来根据新疆水利水电勘测设计研究院于2008年完成并审查通过的《新疆喀什噶尔河流克孜河中游河段水电规划报告》(新水规计【2008】130号),经全面技术经济比较,推荐克孜河中游河段采用2库6级开发,即:玛尔坎恰提(2415m)、塔日勒嘎(2250m)、夏特(2200m)、八村(1910m)、康苏(1825m)、卡拉贝利(1770m),其中:玛尔坎恰提水利枢纽工程位于玛尔坎苏河与克孜河汇合口以上1km的克孜河干流上,距下游卡拉贝利水文站40.5km,工程承担发电任务,同时可对全河段梯级电站的出力补偿调节;塔日勒嘎水电站坝址位于乌合沙鲁大桥以上200m,梯级电站采用混合式开发;夏特水电站为径流式电站,采用引水式开发,接塔日勒嘎水电站尾水;八村水电站为径流式电站,采用引水式开发,衔接夏特尾水;康苏水电站采用混合式开发;卡拉贝利水利枢纽工程规划为位于喀什噶尔河流域的克孜河中游河段末端出山口处的控制性工程,工程主要承担防洪和灌区灌溉用水,兼顾发电,工程采用坝式开发。

西藏最大的水利工程动工兴建

西藏最大的水利工程动工兴建

西藏最大的水利工程动工兴建
佚名
【期刊名称】《水泵技术》
【年(卷),期】2014(0)4
【摘要】总投资为46.98亿元的拉洛水利枢纽及配套灌区工程日前在日喀则地区
开工建设,这是西藏水利发展史上投资最大的工程。

近年来,国家和西藏自治区十分
重视西藏水利事业的发展,拉洛水利枢纽及配套灌区工程是"十二五"规划重点项目。

该工程建成后不仅有利于解决日喀则地区4大旱区水资源短缺问题,保障灌区农田
实现有效灌溉。

【总页数】2页(P49-50)
【关键词】灌区工程;拉洛;水利事业;水资源短缺;规划重点项目;总装机容量;防洪能力;申格;萨迪;曲美
【正文语种】中文
【中图分类】F426.91
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新疆阿克苏地区塔格拉克一、二级水电站渠道工程施工组织设计

新疆阿克苏地区塔格拉克一、二级水电站渠道工程施工组织设计

目录一.工程概况 (5)1.1工程名称: (5)1.2工程地理位置: (5)1.3工程规模 (5)1.4主要建筑物形式: (5)1.5工程特点 (5)1.6渠道工程 (5)二.施工总体部署 (7)2.1编制依据 (7)2.2、编制总原则 (7)2.3工程施工目标 (8)2.4项目部职能部门的职责 (9)2.5、项目经理部人员职责 (12)三.施工布置 (17)3.1施工供电及照明 (17)四.进度计划 (22)五.工期保证措施 (22)5.1施工组织保证措施 (22)5.2技术管理保证措施 (23)5.3机械设备保证措施 (23)5.4质量管理保证措施 (23)5.5进度管理保证措施 (24)5.6物资保证措施 (24)5.7环境及文明施工保证措施 (25)5.8进度计划控制措施 (25)5.9交叉立体作业 (26)5.10广泛开展技术革新活动 (26)5.11其他保证措施 (23)5.12工期影响因素预防措施 (27)六.施工准备 (30)6.1施工准备过程程序框图 (30)6.2生产生活设施准备 (31)6.3施工材料的运输和贮存准备 (31)6.4 技术准备 (31)七.施工测量 (32)7.1概述 (32)7.2 测量依据的主要技术标准及规范 (32)7.3测量施工程序 (33)7.4 测量施工方案 (33)八.渠道工程 (39)8.1.施工准备 (46)8.2.土方开挖 (40)8.3土方填筑 (50)8.4现浇渠道砼底板 (49)8.5模板工程 (49)九.导流工程 (57)9.1.工程概况 (57)9.2.施工规划 (57)9.3.施工程序 (57)9.4.施工方法 (58)十.炎热季节施工措施 (68)十一.雨季施工措施 (68)十二.应急措施 (69)12.1消防措施 (69)12.2治安措施 (69)12.3.保密措施 (70)十三.机械、材料、劳动力配置计划 (71)十四.施工进度计划 (71)14.1.目标管理 (71)14.2.健全项目部工期保障体系 (71)14.3.加强各项业务管理,保证工程工期目标措施 (72)14.4.保证工期 (74)14.5.严格实行承包管理制度 (74)14.6. 施工机械调配 (74)14.7.确保工期的奖罚 (75)十五.工程进度计划横道图、网络图附后 (65)十六.质量保证体系及保证措施 (65)16.2.体系及分工 (65)16.3.主要工作内容 (66)16.4.质量体系措施 (66)16.5材料体系保证措施 (80)16.6.材料检验及试验体系 (81)16.7内部质量检查监督 (81)16.8建立质量控制点 (82)十七.安全保证体系及保证措施 (73)十八.文明施工措施 (77)18.1文明施工目标 (77)18.2文明施工措施 (77)十九.环境保护措施 (78)19.1环境保护组织机构 (78)19.2、环境保护措施 (78)附表:1.施工设备表 2.施工网络图3.施工横道图4.施工劳动力计划表5.施工劳动力动态图6.工程进度计划表(周计划)渠道施工组织设计一、工程概况1.1工程名称:新疆阿克苏地区塔格拉克一、二级水电站工程1.2工程地理位置:新疆阿克苏地区温宿县塔格拉克北部戈壁丘陵地带1.3工程规模:1.4主要建筑物形式:主要建筑物包括老革命大渠(上段)防渗及渠系建筑物或改造。

大坝防渗墙注水试验报告

大坝防渗墙注水试验报告

大坝防渗墙注水试验报告大坝防渗墙注水试验报告大坝防渗墙注水试验报告施工技术方案报审表施工单位:中国水利水电第六工程局有限公司塔日勒嘎水电站工程项目部合同编号:TRLG2012/C-01 No:2014第009号塔日勒嘎水电站工程塑性混凝土防渗墙钻孔取芯及注水试验成果报告审批:校核:编写:中国水利水电第六工程局有限公司塔日勒嘎水电站工程项目部二0一四年四月目录目录 (1)一、工程简介 (1)二、注水试验原理及试验位置 (1)三、地质情况 (2)四、试验依据 (2)五、试验要求 (2)六、现场试验过程 (3)七、试验成果分析 (5)八、结论 (6)九、附表 (5)塔日勒嘎水电站大坝防渗墙钻孔取芯及注水试验报告一、工程简介塔日勒嘎水电站工程大坝坝轴线位于距吾合沙鲁大桥约640m处,为3级建筑物,坝体采用粘土心墙防渗,基础部位防渗墙全部采用塑性混凝土浇筑。

防渗墙起于桩号B0+184.285,止于桩号B0-105.50,全长326.707米。

由于当时施工条件限制,采用了机械造孔和人工挖孔两种不同的施工方法,其中机械造孔桩号位置为B0+182.5至B0+62.561,长度为119.939m,共22个槽段;人工挖孔桩号为B0+62.561至B0-105.50,长度为206.767m,共46个槽段。

二、,防渗墙墙体检测方法及试验位置1.检测方法:(1)本次注水试验采用钻孔常水头注水试验,通过钻孔向试段注水,通过试验收集数据以确定防渗墙渗透系数,检查整个防渗墙的墙体防渗效果是否达到设计要求。

(2)根据塔日勒嘎水电站工程混凝土防渗墙施工技术要求:墙体质量检查孔的数量宜为每10~20个槽孔一个,本次注水试验选取了4个试验检查孔,检查孔从左往右依次为1#、2#、3#、4#,其都具有代表性。

①1#检查孔为7#、8#槽段接头孔,桩号B+149.48,防渗墙深度为23.3m,钻孔深度20m,注水试验划分4个5m试段。

②2#检查孔为12#槽段,桩号B0+121.08至B0+127.48中的3#主孔,点孔桩号为B0+124.28,防渗墙深度为37.5m,注水试验划分6个5m试段和一个4m试段。

塔日勒嘎水电站水力机械抗磨蚀研究

塔日勒嘎水电站水力机械抗磨蚀研究

机械与设备2015.10︱359︱塔日勒嘎水电站水力机械抗磨蚀研究塔日勒嘎水电站水力机械抗磨蚀研究邓宏荣(中国电建新疆克州新隆能源开发有限公司,新疆 克州)【摘 要】对于在高泥沙河流上修建水电站,采用增大水轮机转轮直径,适当降低转速,留够空化余量,使机组在任何工况下都不发生空化现象,在参数选取上十分关键;另外在材质选择、增厚过流部件、提高过流部件的加工工艺和对过流部件采用喷涂也是延长机组寿命的有效途径。

【关键词】高泥沙河流;泥沙磨蚀;水轮机组选型;抗磨措施;塔日勒嘎水电站1 工程概况塔日勒嘎水电站位于新疆柯尔克孜自治州乌恰县吾合沙鲁乡的克孜勒苏河中游河段上,为克孜河规划2库6级开发方案中的第二个梯级。

坝址位于吾合沙鲁大桥上游640m处,距吾合沙鲁乡5km,经省道309可达乌恰县,距乌恰县58km,距喀什150km。

拦河大坝最大坝高45.0m,水库总库容0.418亿m 3,水电站装机容量50MW,设计额定水头44m,设计引用流量128m 3/s,属三等中型工程。

2 河流泥沙特性塔日勒嘎水电站坝址多年平均含沙量6.2kg/m 3,多年平均悬移质输沙量1174万t,多年平均推移质输沙量58.7万t,多年平均输沙总量为1233万t。

其坝址多年平均悬移质输沙率、多年平均含沙量及泥沙颗粒级配、悬移质泥沙样本颗粒级配和矿物成分见下表:表1 坝址多年平均悬移质输沙率、多年平均含沙量项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 多年平均输沙率(kg/s) 1.98 3.00 36.1 285 475 1030 1380 974 215 23.0 3.06 1.99 372流量(m 3/s) 17.9 19.2 21.6 43.7 75.2 133 145 117 62.5 36.3 26.3 19.4 60.0 含沙量(kg/m 3)0.11 0.16 1.67 6.52 6.32 7.74 9.52 8.32 3.44 0.63 0.12 0.10 6.20 表2 坝址泥沙颗粒级配颗粒级(mm)粒径(mm) 0.007 0.01 0.025 0.05 0.1 0.25 0.512中数平均 最大18.3 26.1 50.5 70.2 82.1 92.6 96.4 98.7 100 0.0252 0.0676 1.13表3 坝址悬移质泥沙样本颗粒级配粒径(mm)0.002 0.005 0.075 0.25 0.5 小于某粒径的沙重百分数(%) 14.5 26.875.098.3 100 表4 坝址悬移质泥沙样本矿物成分石英 方解石 长石 绿泥石 矿物组成(%) 66.9 19.1 9.8 4.2 相对硬度7362~3从上述资料可以看出克孜勒苏河流域泥沙含量大,棱角分明且石英含量高,相对硬度大,不可避免的将对水轮机过流部件造成磨蚀,因此水轮机的选型及抗磨蚀措施上将充分考虑泥沙含量大的特性。

组合进水塔在塔日勒嘎水电站工程中的应用

组合进水塔在塔日勒嘎水电站工程中的应用

2 进水 口冲沙防沙方式布置 比较
规 划 2库 6级方 案 中的第二 个梯 级 。坝址距 乌 恰县 2 . 1 水 库 水 沙 特 征 及 主 要 泥 沙 问 题
塔 日勒 嘎水 电站 坝址 以上 控制 集雨 面 积 1 0 3 8 1
m 。 , 多 年平 均流 量 6 1 . 7 m 3 / s , 调节 库容 为 0 . 1 3 亿 m , 石坝 ) 、 左 岸导流 兼泄 洪 冲沙 隧洞 、 发 电 引水隧 洞 、 电 k 多年平 均悬 移质 含沙 量 6 . 2 k g / m , 站厂房 、 右 岸溢 洪道 等主要 建筑 物组 成 , 为 Ⅲ等 中型 具 有 旬调节 能 力 。 工程 , 地震 设 防烈度 为Ⅸ度 。 谷 河段 , 水 库正 常 蓄 水 位 2 2 5 0 . 0 I T I , 死 水 位 为 多年 平均 悬 移质 输沙 量 1 1 7 4万 t , 多 年平 均 推移 质 8 . 7万 t , 多年 平均 输沙 总量 l 2 3 3万 t , 库沙 坝轴线 位 于吾合 沙鲁铁 桥 上游约 6 4 0 m处 的峡 输 沙 量 5 比约为 4 ,泥 沙 问题 相 当突 出 。克 孜河 汛 期 为 4  ̄ 9 泥沙也 主要 集 中在该 时段 , 据 牙师 和卡 拉 贝利水 2 2 4 5 . 0 m, 总库容 0 . 4 1 8 亿m , 最大 坝高 4 3 . 6 m。左 月 ,
石 英 质含 量 约为 6 6 . 9 %, 对水 库 防沙 及 机 m, 圆 形 有 压洞 , 洞径 6 . 8 m, 为 确 保 发 电洞 进 口“ 门 沙 硬度 高 ,
见表 2 。 前 清” , 进 水 口采用 上下垂 直 布置 的组合 式进水 塔 形 组磨 蚀极 为不 利 , 式 。厂房 布置 在大 坝下游 约 1 2 2 0m 的山谷 出 口 , 设

塔日水电站检修排水改进的过程

塔日水电站检修排水改进的过程

塔日水电站检修排水改进的过程摘要:电建水电开发公司下属新疆塔日勒嘎、四川大金坪、五一桥、柳坪和雅都等电站均没有设置检修集水井,机组检修时通过吸水总管经排水泵将尾水管内积水直接排至尾水,因未设置自动化元件和PLC控制系统,所以对检修排水泵的控制多为手动启停,运行或维护人员需根据尾水闸门漏水情况手动启泵排水,这就给运维人员增加工作量,机组检修期间若运维人员排水不及时则有可能造成水淹厂房的事故。

本文结合塔日水电站检修排水泵的现状,提出改进办法和措施,将手动排水技改为自动排水,从技术上保证检修排水的可靠性。

关键词:塔日勒嘎水电站;检修排水;自动排水;技术措施1 检修排水系统简介塔日勒嘎(以下简称塔日电站)水电站装机4×12.5MW混流式水轮发电机组,湖南水利水电设计院总设计,检修排水泵控制屏由国电南自公司供货,设有3台18.5kW立式离心泵,流量172m3/h,扬程23m。

各机组尾水管排水管通过阀门连接至一根DN200吸水总管(高程▽2190m),然后经3台排水泵直接排至尾水。

机组检修关闭尾水检修门后打开尾水管与检修排水泵之间的连通阀门,手动启动排水泵进行排水,通过尾水肘管进人门试水阀判断尾水检修门是否关闭严密,待试水阀无水流出后方可开启尾水管进人门。

尾水管排水盒安装高程▽2189.272m,与尾水管里衬最低高程平齐,因此能排尽尾水管内积水。

图1排水管路图图2手动排水控制图(改前图纸)2 自动排水改进思路2.1 方案一:通过监控系统实现自动(需要修改公用LCU程序,需全站停电检修时才能进行)电站建成后无法在尾水管内敷设测压管路,故采取在吸水总管上安装压力变送控制器的方法,将一路4-20mA模拟量和停泵、启主泵、启备一泵、启备二泵、水位过高等五路开关量送至公用LCU,公用LCU根据水位启动水泵(见表1),并在公用LCU程序中增加水泵轮换功能,根据启动次数轮换启泵,而且可在上位机实时监控尾水管内水位,初步判断能否开启肘管进入门。

新疆克孜河中游段水力发电规划综述

新疆克孜河中游段水力发电规划综述

新疆克孜河中游段水力发电规划综述
李森;邱海岭;孟江丽
【期刊名称】《贵州水力发电》
【年(卷),期】2009(023)002
【摘要】概述了新疆克孜河中游段水能资源蕴藏情况,拟定了该河段不同的梯级开发方案,从梯级工程地质条件、水能指标、水工布置、施工条件、淹没及工程运行管理等方面选择推荐开发方案,在推荐方案的基础上通过分析论证,选择了该河段近期开发工程.
【总页数】5页(P14-18)
【作者】李森;邱海岭;孟江丽
【作者单位】新疆水利水电勘测设计研究院,新疆,乌鲁木齐,830000;新疆水利水电勘测设计研究院,新疆,乌鲁木齐,830000;新疆水利水电勘测设计研究院,新疆,乌鲁木齐,830000
【正文语种】中文
【中图分类】TV212
【相关文献】
1.新疆盖孜河塔什米里克渠首下游段防洪工程设计洪水分析计算 [J], 阿布都克德尔·阿不都热曼
2.从1999年叶尔羌河和克孜河洪水看新疆河流水情变化趋势 [J], 何慧
3.新疆克孜河疏附县卡甫卡段防洪工程设计洪水分析 [J], 郎新文
4.新疆克孜勒河厚唇裂腹鱼人工繁殖及胚胎、早期仔鱼发育研究 [J], 赵贺;洪继彪;
赵年桦;胡仁云;魏杰;聂竹兰
5.新疆克孜勒河厚唇裂腹鱼人工繁殖及胚胎、早期仔鱼发育研究 [J], 赵贺;洪继彪;赵年桦;胡仁云;魏杰;聂竹兰
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新疆塔日勒嘎水电站泥沙问题研究

新疆塔日勒嘎水电站泥沙问题研究

新疆塔日勒嘎水电站泥沙问题研究林飞;郑洪【摘要】新疆克州塔日勒嘎水电站泥沙含量高,硬度大,库沙比小,泥沙问题相当突出.通过数学模型计算及物理模型试验对水库调度进行了优化,经选用合理的开发方案,适宜的进水口布置形式,全面优化水库调度,较好地解决了水库泥沙淤积和过机含沙量及级配问题.【期刊名称】《水力发电》【年(卷),期】2015(041)006【总页数】4页(P73-76)【关键词】高含沙量;高硬度;过机含沙量;优化调度;塔日勒嘎水电站【作者】林飞;郑洪【作者单位】湖南省水利水电勘测设计研究总院,湖南长沙410007;湖南省水利水电勘测设计研究总院,湖南长沙410007【正文语种】中文【中图分类】TV145(245)1 工程概况塔日勒嘎水电站位于新疆柯尔克孜自治州乌恰县吾合沙鲁乡的克孜勒苏河中游河段上,为克孜河规划2库6级方案中的第二个梯级。

坝址距乌恰县58 km,距喀什150 km。

由拦河大坝(粘土心墙砂砾石坝)、左岸导流兼泄洪冲沙隧洞、发电引水隧洞、电站厂房、右岸溢洪道等主要建筑物组成,为三等中型工程,地震设防烈度为Ⅸ度。

水库正常蓄水位2 250.0 m,死水位2 245.0 m,总库容0.418亿m3,最大坝高43.6m。

右岸岸边开敞式溢洪道选用2孔10×7 m的驼峰堰。

左岸利用导流洞改建成泄洪冲沙隧洞,进出口底板高程均为2 217.9 m,全长507.576 m,洞径8.0 m,为圆形有压洞,利用汛期洪水排泄库内淤沙。

发电引水洞进口底板高程2 233.0 m,全长1 412.258 m,为圆形有压洞,洞径6.8 m,为确保发电洞进口“门前清”,进水口采用上下垂直布置的组合式进水塔形式。

厂房布置在大坝下游约1 220 m的山谷出口,设计水头44 m,装机容量4×12.5 MW,引用流量128.4 m3/s。

2 水文泥沙坝址多年平均含沙量6.2 kg/m3,多年平均悬移质输沙量1 174万t,多年平均推移质输沙量58.7万t,多年平均输沙总量为1 233万t。

中国电建援疆项目塔日勒嘎水电站通过蓄水验收

中国电建援疆项目塔日勒嘎水电站通过蓄水验收

中国电建援疆项目塔日勒嘎水电站通过蓄水验收
中国农村水电及电气化网凤凰网
【期刊名称】《中国水能及电气化》
【年(卷),期】2014(000)009
【摘要】8月12日,中国电建援疆项目新疆克州塔日勒嘎水电站顺利通过工程蓄水阶段验收,电站首台机组投产发电进入倒计时。

【总页数】1页(P11-11)
【作者】中国农村水电及电气化网凤凰网
【作者单位】中国农村水电及电气化网凤凰网
【正文语种】中文
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浅谈新疆塔日勒嘎水电站水库冬季结冰期运行概论

浅谈新疆塔日勒嘎水电站水库冬季结冰期运行概论

浅谈新疆塔日勒嘎水电站水库冬季结冰期运行新疆克州塔日勒嘎水电站位于祖国最西部的新疆克州乌恰县,从11月底开始,库区开始结冰,冬季持续低温,导致了塔日勒嘎水电站库区全面结冰,经过现场凿冰检验,最厚的结冰厚度在50-60cm左右,影响了新疆克州塔日勒嘎水电站的正常发电功能,对交通桥位置的喷混凝土造成破坏,对水工钢闸门造成一定的挤压变形,主要在侧水封顶部钢闸门向下游有2-3mm的变形。

一、结冰介绍结冰是高纬度河流上的一种水文现象。

塔日勒嘎水库结冰对水库调度运行有较大影响,如何准确预报结冰日期,在结冰之前做好防御准备,是水库调度运行人员的基本要求。

水库水体的结冰,都开始于表面,当表面温度降低至水的晶化温度0度时,水体表面开始出现冰情。

同时,在表面结冰开始时,水体内部的温度还保持正值,随着冰面的温度降低,冰面越来越厚,挤压力越来越大,可能对水工建筑物和水工钢闸门造成挤压变形,严重时造成破坏。

二、结冰初期塔日勒嘎水库从11月25日开始出现岸冰(库区岸边出现的少量结冰),到12月16日库区完全冰封。

在此段时间内,开始时晚上结冰在白天温度高时,岸冰融化,并未造成任何影响;在中间时段,由于白天的气温较低,冰面融化较少,并且上游河道入库水流的温度在0度以上,在库区中间流速较大的部位,并未结冰,此时,岸冰的最大厚度在2-3cm左右;在最后时段,由于气温进一步降低,库区完全结冰。

在进水塔的背阳面,冰面的厚度进一步增加,厚度在3-5cm左右。

塔日勒嘎水库从12月17日完全封冻,到12月25日的封冻前期,冰面的整体厚度较小,由于冰面的应力影响,冰面出现了很多裂缝,释放了冰面的应力,由于温度在0度以下,并且库区整体流速很小,裂开的冰块挤压堆积现象很少,只有在水工建筑物附近有少量挤压堆积现象,但整体的厚度增加较小,厚度大约为6-10cm左右。

在塔日勒嘎大坝的面板位置,由于库区水位的不稳定,冰面与混凝土面板中间有裂缝,冰面并未与混凝土面板冻结在一起。

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塔日勒嘎水电站工程简介
塔日勒嘎水电站工程坝址位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县境内,乌合沙鲁大桥以上600m处,是克孜河规划2库6级开发方案中的第二个梯级,是以发电为主的水电枢纽工程。

塔日勒嘎水电站距乌合沙鲁乡5km,乌合沙鲁乡经省道309可达乌恰县。

坝址距乌恰县61km,距离喀什市156km,距克孜勒苏柯尔克孜自治州232km,距乌鲁木齐市1598km,喀什市为南疆铁路终点。

本工程对外交通较为方便。

枢纽建筑物由粘土心墙坝、发电引水隧洞、右岸溢洪道、导流泄洪冲沙洞、电站厂房及开关站等主要建筑物组成。

拦河大坝为3级建筑物,防渗型式为粘土心墙防渗,坝壳料采用砂砾石料填筑,正常蓄水位2250m,相应库容3310万m3,坝顶高程2254m,最大坝高45.0m;开敞式溢洪道位于右岸,孔口采用2孔10×7m的驼峰堰;导流泄洪冲沙洞布置在左岸,进口底板高程2220.00m,出口底板高程2217.90m,洞长424.055m,洞内径8.0m,进口设事故检修闸门,出口设6.5×6.5m工作弧门;发电引水洞布置在导流泄洪冲沙洞内侧,进口底板高程2232.00m,洞长1386.1m,洞径6.8m,进口设拦污栅和事故检修闸门;厂房布置在大坝下游约1220m的山谷出口,装机容量
4×11.25MW;110kv开关站布置在副厂房后侧,为户外式布置。

利用河岸的台地形成进厂公路并与对外公路连通,上坝公路由厂房经吾合沙鲁大桥头,在左岸山体上开凿而成。

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