水电站初步设计报告

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水电站初步设计报告

水电站初步设计报告

5工程布置及建筑物5.1设计依据5.1.1工程等别和洪水标准牛头水电站总装机容量2×5000+2500=12500kW,引水坝为浆砌石重力坝,最大坝高为4.8m,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,电站工程规模属小(1)型,工程等别为Ⅳ等,主、次要建筑物分别按4级和5级设计。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定并结合本工程的具体情况,引水坝设计洪水标准为10年一遇洪水,校核洪水标准为20年一遇洪水;电站发电厂房为非挡水式地面厂房,发电厂房的设计洪水标准为30年一遇洪水,校核洪水标准为100年一遇洪水。

5.1.2基本设计资料5.1.2.1水位流量资料a)引水坝正常引水水位419.50m;设计洪水位(P=10%)=423.56m,相应洪峰流量497m3/s,相应下游洪水位423.45m;校核洪水位(P=5%)=423.98m,相应洪峰流量587m3/s,相应下游洪水位423.89m。

b)发电厂房正常发电尾水位为238.00m,发电最低尾水位为237.10m,下游设计洪水位(P=3.33%)242.63m,校核洪水位(P=1%)243.50m。

5.1.2.2地质资料a)地震基本烈度(GB18306根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》-2001),本工程区地震动峰值加速度为0.05g,对应地震基本烈度值Ⅵ度。

b)基岩物理力学参数1)坝址:卵石层f ak=250kpa,f=0. 45;2)厂址:坡积层f ak=170kpa,f=0. 35;强风化岩石f ak=500kpa,f=0. 55。

5.1.2.3抗滑稳定及地基应力控制标准a)引水坝稳定安全控制标准引水坝沿建基面按抗剪强度和抗剪断强度方法计算抗滑稳定,稳定安全度控制标准见下表5.1-1。

表5.1-1稳定安全度控制标准表b)地基应力控制标准:最大正应力σmax<250;最小正应力σmin>0。

三号水电站增容改造工程初步设计报告

三号水电站增容改造工程初步设计报告

三号水电站增容改造工程初步设计报告目录1 综合说明 (1)1.1工程地理位置 (1)1.2水文及气象特性 (1)1.3主要建筑物 (1)1.4电站运行状况 (2)1.5存在的问题 (9)1.6工程任务及规模 (9)1.7 设计改造内容、目标和原则 (10)1.8工程概算 (12)1.9经济评价 (13)1.10结论 (13)2 水文地质 (18)2.1自然概况 (18)2.2年径流特性 (21)2.3洪水 (27)3 电站运行情况 (31)3.1设备运行状况 (32)3.2 电站设备的年利用率情况 (33)4 存在的问题及改造的必要性 (38)4.1存在的问题 (38)4.2改造的必要性 (39)4.3 改造的依据 (41)5 水能设计 (42)5.1水能计算 (42)5.2 装机容量比较与确定 (45)6 增容改造设计 (46)6.1 工程等级和标准 (46)6.2增容改造的基本原则和设计依据 (46)6.3 工程改造内容 (47)6.4增容改造效益 (62)7 工程管理 (62)7.1工程管理机构及人员编制 (63)7.2工程建设管理 (63)7.3主要管理设施 (65)7.4 资金管理 (66)8 施工组织设计 (67)8.1施工条件及施工期 (67)8.2尾水渠施工导流设计 (68)8.3施工总进度 (68)8.4施工技术供应 (69)9 劳动安全与卫生 (70)9.1依据和设计原则 (70)9.2劳动安全 (70)9.3工业卫生 (73)10 工程招标 (74)10.1 招标范围的确定 (74)10.2 招标组织形式 (74)10.3 招标形式 (74)10.4 标段划分 (74)11 工程概算 (76)11.1工程概况 (76)11.2编制依据 (76)11.3编制办法 (77)11.4工程概算 (77)11.5工程总投资 (78)12 经济评价 (94)12.1概述 (94)12.2评价依据、内容和主要评价参数 (94)12.3财务评价 (95)12.4国民经济评价 (101)12.5综合评价 (102)12.6综合效益分析 (103)12.7附表 (104)13 结论 (114)位置图1 综合说明1.1工程地理位置XX县XX三号电站地处距城南15km的XX镇XX村境内,位于XX流域下游,上距XX水库30km,下距XX二坝渠首200m,从XX县城至XX二坝渠首有公路相通,XX二坝渠首到电站厂区有500m进厂公路,对外交通方便。

水电站初步设计报告

水电站初步设计报告

5工程布置及建筑物5.1设计依据5.1.1工程等别和洪水标准牛头水电站总装机容量2×5000+2500=12500kW,引水坝为浆砌石重力坝,最大坝高为 4.8m,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,电站工程规模属小(1)型,工程等别为Ⅳ等,主、次要建筑物分别按4级和5级设计。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定并结合本工程的具体情况,引水坝设计洪水标准为10年一遇洪水,校核洪水标准为20年一遇洪水;电站发电厂房为非挡水式地面厂房,发电厂房的设计洪水标准为30年一遇洪水,校核洪水标准为100年一遇洪水。

5.1.2基本设计资料5.1.2.1水位流量资料a)引水坝正常引水水位419.50m;设计洪水位(P=10%)=423.56m,相应洪峰流量497m3/s,相应下游洪水位423.45m;校核洪水位(P=5%)=423.98m,相应洪峰流量587m3/s,相应下游洪水位423.89m。

b)发电厂房正常发电尾水位为238.00m,发电最低尾水位为237.10m,下游设计洪水位(P=3.33%)242.63m,校核洪水位(P=1%)243.50m。

5.1.2.2地质资料a)地震基本烈度根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本工程区地震动峰值加速度为0.05g,对应地震基本烈度值Ⅵ度。

b)基岩物理力学参数1)坝址:卵石层f ak=250kpa,f=0. 45;2)厂址:坡积层f ak=170kpa,f=0. 35;强风化岩石f ak=500kpa,f=0. 55。

5.1.2.3抗滑稳定及地基应力控制标准a)引水坝稳定安全控制标准引水坝沿建基面按抗剪强度和抗剪断强度方法计算抗滑稳定,稳定安全度控制标准见下表5.1-1。

表5.1-1稳定安全度控制标准表b)地基应力控制标准:最大正应力σmax<250;最小正应力σmin>0。

金滩水电站初步设计-开题报告

金滩水电站初步设计-开题报告

金滩水电站初步设计-开题报告金滩水电站初步设计(上坝址方案)开题报告酉水为洞庭水系下游左岸一级支流,发源于宣恩县境内椿木营的火烧堡。

干流全长89.9km,流域面积1328km2,总落差1000m,平均高程450~500m,又因为其间有四大支流汇入,所以水源丰富。

金滩水电站工程坝址位于宣恩县沙道沟镇,坝址以上来水面积1044.6km2,河道长64.0km,河道加权平均坡降5.4‰。

2.建坝的目的和意义2.1目的金滩水电站水库淹没损失小,建坝地形、地质条件良好,电站建成后,对优化宣恩县电力系统电源结构,提高系统供电质量,促进宣恩县社会经济发展。

2.2意义宣恩县不仅属于我国西部开发区,而且是土家族、苗族等少数民族聚居的边远山区,经济基础薄弱。

改革开放以来,全县面貌发生了较大的变化,国民经济持续发展,农业产业化建设整体推进,农业经济持续发展,工业经济快速增长,城乡市场活跃。

各项社会事业欣欣向荣,但由于社会经济及自然条件的原因,宣恩县目前仍是湖北省经济收入较低的县之一。

修建水电站,是电力产业开展的需要,也是社会经济开展的需要,并且有利于生态情况的保护。

3.国内外小型电站发展现状3.1国内:我国河流众多,年径流总量近两万七千亿立米,水能蕴藏量达五亿余瓦。

我国地下水储量也很厚实。

厚实的水利资本是我国工农业开展的一个良好的条件。

可是,目前我国多数江河还没有能得到治理,或没有治好,水利资本的利用率还很低,水利资本的利用与地区全面开发结合起来综合研究也很不够。

必须在充分研究水利资本特性及其开发条件的基础上,按照百姓经济开展的需要,加强水利资本综合利用问题的研究。

我国有流域面积在一百平方公里以上的中小河流达五千条左右,分布很广。

开发利用中小河流对保证农业增产有很大意义。

按照流域的自然地理特性,研究我国中小河流的分类、开发利用的原则以及综合开展灌溉、发电、航运的问题。

建国以来,我国水电建设取得了巨大成就,据统计我国常规水电装机容量已达到7700×104kW,其中,中小型水电站4.5×104余座,拥有机组7×104余台,总装机容量达2020×104KW,现在中小水电资源经济开发量为6020MW,已开、正开发量为1107MW,仅占18.4%,开发潜力较大,十分有利于地方水电开发建设。

水电站初步设计报告

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。

新寨河四级水电站初步设计报告

新寨河四级水电站初步设计报告

1 综合说明1.1 概述新寨河四级水电站位于普安县高棉乡棉花村,北盘江一级支流西泌河中上游新寨河段上,是上世纪1986年《黔西南州水资源调查评价、水利化区划、水利水电规划》规划的第四级,现新寨河干流水电梯级开发的第七级。

站址位于新寨河下游与岔河的汇合处,地理位置为东径105°8′,北纬25°48′,距320国道约20km、高棉乡政府所在地8Km,普安县城32km、州政府所在地兴义178km、省城贵阳245km。

普安县位于云贵高原中段,苗岭山脉西部,贵州省西南面,黔西南布依族苗族自治州北部。

地处东径104°50′~105°10′,北纬25°18′~26°11′,东邻睛隆县,南与兴义市、兴仁县相连,西靠盘县,北与水城县、六枝特区隔河相望,东西宽32.0km,南北长96.6km,国土面积1429km2,全县辖8个镇、6个乡,167个村委会、3个居委会,1261个村民小组,15个居民小注。

是贵州省的少、边、穷地区之一。

2006年末全县总人口30.36万人,其中非农业人口3.26万人,少数民族人口7.84万人,占总人口的25.8%,布依、苗、回、彝、黎、白、汉等民族共同形成了大杂居、小聚居的生活格局。

普安县是国家500个重点扶持县之一,又是国家定点的“九五”、“十五”水电农村电气化建设县和“十五”小水电代燃料生态建设试点县。

普安县由于历史原因和交通条件限制,经济发展缓慢,工业基础薄弱,农业生产水平不高,经济文化生活较为落后,属贵州省17个“国家级”贫困县之一。

县境内已建成小水电站22座,总装机容量62880kw,其中吟路一级电站装机17500kw,为县电网骨干电站。

原有数座农村小电站因水土流失严重,水源枯竭而报废。

近年来,随着乡镇企业的不断发展和农村电网的不断延伸,县属电站容量已远远不能满足用电需求,均需大量从国家电网上下电,导致电价偏高,人民群众难以承受。

小型水电站项目建设初步设计报告

小型水电站项目建设初步设计报告

【Word版,可自由编辑!】1 综合说明1.1 概况1. 1. 1 工程地理位置xxxxxx水电站(以下简称xx电站)工程位于xx的xx支流上,属于括苍山脉,距县城约11km。

区内山高坡陡,水流湍急,溪床狭窄坡降大,植被覆盖良好,林木茂密。

水能资源蕴藏丰富,是开发水电资源的理想场所。

xx电站坝址以上集雨面积2.24km2,河道长2km,平均坡降7.4%,引水集雨面积4.49km2,合计可利用集雨面积为6.73km2。

电站厂房位于广度乡三亩田村对岸,厂址以上集雨面积为27.25km2,主流长7.71km,河道平均坡降5.6%。

水库总库容23.6万m3,正常库容19.9万m3,电站装机2×500KW。

1. 1. 2 勘测设计过程2005年9月,xxxxxx水电站业主委托我所进行该工程的初步设计报告编制工作。

经过前期的资料准备及随后实地踏勘,并于10月组织测量人员经过近一个月的紧张外业工作,于11月交付测量成果。

随后组织技术人员全面开展设计工作,于2xx年9月完成了《xx县xxxx电站工程初步设计报告》。

1. 1. 3 设计依据本报告的编制依据主要有:1. 仙计投[2005]75号《关于xx县xxxxxx水电站项目建议书的批复》;2 . xx县xxxx电站工程勘测设计委托书;3 . 《小型水电站初步设计报告编制规程》(SL/T179-96);4 . 《小型水力发电站设计规范》GBJ71-84;5 . 国标《防洪标准》(GB50201-94);6 . 各专业设计规程规范;7 . 工程测量成果;8 . 87版万分之一地形图;1.2 自然条件1. 2. 1 自然概况本工程位于xx的xx和中央坑支流上,地域上属广度乡管辖。

流域内谷口以上山高坡陡,山峰连绵不断,水系发育,河床狭窄,两岸树木植被覆盖良好。

1. 2. 2 气象条件本流域属亚热带季风气候区,四季分明,气候温和,雨量充沛。

多年平均气温17.2℃,平均无霜期200天,多年平均降雨量1569mm,多年平均迳流深970mm。

水电站增效扩容改造初步设计报告

水电站增效扩容改造初步设计报告

水电站增效扩容改造初步设计报告目录1 工程概况........................ 错误!未定义书签。

1.1 工程所在区域自然、社会、经济概况... 错误!未定义书签。

1.3 改造方案综述............ 错误!未定义书签。

2 现状分析及改造必要性评价 (5)2.1 现状分析 (5)2.2 增效扩容改造的必要性 (9)3 水文分析及水能复核 (12)3.1 水文资料分析在整理 (12)3.2 水能复核计算 (12)4 工程地质 (13)4.1自然地理、地形地貌、区域地质简况 (13)4.2 工程地质条件及评价 (13)5 工程任务及规模 (15)5.1 等级划分及洪水标准 (15)5.2 复核工程任务 (15)5.3 特征水位复核 (16)5.4 装机容量选择 (16)6 增效扩容改造设计 (17)6.1 水工建筑物改造 (17)6.2 机电设备改造 (19)6.3 金属结构改造 (28)6.4 送出工程改造 (28)6.5 其他工程 (28)7 工程管理 (29)7.1 工程管理机构 (29)7.2 运行管理方案 (32)8 施工组织 (37)8.1 施工条件 (37)8.2 施工导流 (38)8.3 主体工程施工 (38)8.4 施工总布置 (38)8.5 施工总进度 (38)9 工程概算和经济评价 (41)9.1 工程概算 (41)9.2 经济评价 (47)附件一初步设计概算附件二初步设计图纸附件三检验测试报告1、水工建筑物工程(1)进水侧增加清污机桥。

(2)站房内机电设备改造时相应少量土建,如发电机梁等。

(3)房屋改造。

站房增加旋转楼梯,副厂房二楼改造为控制室。

2、机泵及电气设备(1)更新两台发电机组及其辅助设备。

老站原装机5台轴流式水轮机组,配套100kW发电机组,现状已经改造过三台机组,本次改造另两台。

(2)更换高、低压开关柜。

3、自动化(1)增加电站视频监控系统。

水电站初步设计报告书

水电站初步设计报告书

1.1工程地理位置金鸡水利枢纽位于广西藤县西南部北流河与义昌江汇合口以下600m处,离金鸡水文站上游 150m,到金鸡镇和藤城分别为4km和24km,距离梧州市79 km。

1.2 水文1.2.1 流域概况金鸡水利枢纽坝址以上集雨面积8720km2,占北流河流域面积的92.2%。

北流河是浔江的一级支流,发源于广西北流县塘屏寨乡石成猫村,流经北流、容县,在藤城镇注入浔江。

干流全长247 km,全流域面积9454km2,河道平均比降0.7%。

坝址以上较大支流有两条。

一条为义昌河,发源于岑溪与罗定交界处,全长140km,流域面积1855km2;由另一条是黄华河,发源于广东信宜方雾山西侧,全长288km,流域面积3323 km2。

1.2.2 气象北流河流域属亚热带,气候温暖多雨,多年平均降雨量为1620mm,下游金鸡站多年平均降雨量为1389.3mm,中游则为 1600 mm,上游高达18O0mm,流域内雨量分布是不均匀的。

年内雨量汛期4~9月占全年的79%,而10~3月只占21%。

根据金鸡水文站统计,多年平均日降雨量≥0.1mm的147天,>5mm的85天,>10mm的41天。

1.2.3 水文l、水文实测资料金鸡水利枢纽坝址以上共有水文站九个,雨量站25个,在坝址以下 150m 处有金鸡水文站47年实测水文资料可以引用。

另 1988年3月 11日~9月30日,梧州水电设计院委托梧州水文站分站在石人肚隧洞出口设水尺,观测水位,于1991年8月委托金鸡电灌站在库区金鸡镇陈屋码头设水尺,观测水位6个月。

根据坝址邻近地区梧州气象站长系列106年(1898年~ 2003年)、短系列50年( 1954年~2003年)与金鸡水文站取用系列50年(1954年~2003年)径流系列(1971年~2003年资料可以作为设计依据。

2、洪水金鸡水利枢纽定为四级建筑物,主要建筑物按30年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。

由于是闸坝库容小,无滞洪作用,因此洪水流量采用金鸡水文站47年实测洪峰流量系列加 1915年特大历史洪水进行计算,以计算得洪峰流量均值为3040 m3/s。

鹅颈项水电站初步设计报告

鹅颈项水电站初步设计报告

7.1工程概况鹅颈项水电站位于峨边县金岩乡、大堡镇境内,为官料河干流梯级开发的第五级电站。

电站开发任务主要为发电,电站为低闸、右岸长引水隧洞、地面式厂房,装机36MW,闸址位于金岩乡黑竹沟温泉山庄下游520m,厂址位于大堡镇关庙河索桥下游侧右岸河边缘坡地段(杨村尾水电站库尾)。

7.2气象特征官料河流域地处四川盆地至大凉山的过渡带,属亚热带季风气候区。

受西南暖湿气流的影响,四季分明,气候温热,雨量较丰沛。

具有春迟、夏短、秋早、冬长的季节特点。

河源地区海拔在2000m以上,具有高山气候性质,寒冷潮湿,下游夏热,潮湿多雨。

据峨边县气象站资料统计,多年平均气温15.6℃,历年最高气温37.0℃(1992年8月31日),最低气温-3.2℃(1976年12月29日);多年平均降水量831.9mm,蒸发量在697.5~847.7mm;多年平均相对湿度77.0%;多年平均无霜期280d;多年平均日照时数964.8h;多年平均风速2.2m/s,最大风速17.0m/s。

峨边县气象站主要气象要素特征值见表(7-1)。

峨边县气象站主要气象要素特征值表7.3设计原则和设计依据鹅颈项水电站工程的消防设计贯彻“预防为主、消防结合”、“自防自救”的设计原则。

考虑各建筑物、构筑物在厂区规划,厂房布置上的防火间距,安全疏散通道,消防车道,事故排油,事故排烟、自动报警,化学灭火、人工灭火等要求及按火灾危险级别及耐火等级进行设计。

对可能发生火灾的场所,在建筑物和设备的布置、安装、建筑物内装修、电缆敷设上采取有效的预防措施,以减少火灾发生。

设置消火栓,水喷雾头,灭火器,沙袋等设备,以及必要的消防通道,疏散通道,以达到一旦发生火灾,则能迅速灭火或限制其范围,疏散工作人员,将人员伤亡和财产损失减小到最小。

鹅颈项电站以下列规范作为设计、安装、调试依据:1、《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90);2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版);3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)局部修订条文;4、《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-88);5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92);6、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95);7、《石油库设计规范》(GBJ74-84);8、《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90);9、《电力设计典型防火规程》。

武隆泉塘水电站初设报告

武隆泉塘水电站初设报告

武隆泉塘水电站初设报告
今天要一起去了解一个特别厉害的东西——武隆泉塘水电站的初步设计!想象一下,电就像一个神奇的小精灵,能让家里的灯亮起来,电视播放出好看的节目,冰箱里装满各种好吃的。

那这些电都是从哪儿来的?像武隆泉塘水电站就是一个能制造出很多很多电的神奇地方!
你知道吗?武隆泉塘水电站的位置选得可讲究!它就坐落在武隆一个风景特别美的地方,那里有清澈的河流奔腾而过,河水就像一群调皮的孩子,欢快地跑着、跳着。

这个水电站,就打算借助河水的力量来发电!
比如说,当河水快速地流下来的时候,就像一个大力士在奔跑,它的力量可大!水电站里有一些像大风扇一样的东西,河水冲击着这些“大风扇”,“大风扇”就会快速地转动起来。

这一转,就像开启了一个神奇的魔法盒子,电就源源不断地产生!
再来说说这个水电站的建筑设计。

它的房子可不是普通的房子,而是像一个超级坚固的城堡。

因为,要抵抗河水有时候的调皮捣蛋,不能让河水把它冲垮。

这个“城堡”有高高的墙壁,就像守护家园的卫士一样,稳稳地站在那里。

而且,里面的房间布局也很有讲究,每个房间都有它自己的任务,有的负责让“大风扇”转得更快,有的负责把产生的电安全地送出去。

还有,为了让这个水电站更加环保,设计师们可是花了好多心思!他们就像聪明的小魔法师,想办法让水电站在发电的同时,不会伤害到周围的环境和小动物。

比如说,他们会给河里的小鱼留一条专门的通道,让小鱼们可以自由自在地游来游去,不会被挡住路。

武隆泉塘水电站的初步设计就像一幅美丽的画卷,里面有好多好多有趣的东西等着我们去发现。

等它建成了,就能为我们带来更多的电,让我们的生活变得更加方便、更加美好!是不是觉得它很神奇?。

板洞一级水电站增效扩容改造工程初步设计报告(可编辑)

板洞一级水电站增效扩容改造工程初步设计报告(可编辑)

板洞一级水电站增效扩容改造工程初步设计报告(可编辑)(文档可以直接使用,也可根据实际需要修改使用,可编辑推荐下载)板洞一级水电站增效扩容改造工程初步设计报告工程特性表12341 前言1.1 基本情况板洞一级水电站坝址工程位于连南瑶族自治县寨岗镇板洞村境内,距县城约78km,有乡村公路直达电站厂区及大坝,交通条件十分便利。

坝址在北江流域一级支流绥江上游凤岗水发源地,坝址以上集雨面积为23.08km2,干流河长7.21km,干流河床平均比降30?。

根据板洞水库食水工程电站总体规划,计划梯级开发二级电站,现状二级电站均已投产发电,本工程电站为梯级开发的第一级。

工程始建于1990年5月,并于1994年8月完成投产,现有装机容量为233200=6400kw,为年调节的引水式水力发电站。

该电站业主为连南县板洞水电发展,以“板洞水电”为“龙头”的县属国有企业。

电站运行多年,为缓解连南县电力供需矛盾,促进工农业生产发展发挥了极其重要的作用。

水库还解决连南县大麦山、南岗、三排三个石灰岩乡镇15个管理区,78个自然村的瑶族同胞用水困难,可改善下游2.7万亩土地的灌溉。

电站业主连南瑶族自治县板洞一级水电站申报该站列入农村水电增效扩容改造项目。

5由于本次设计周期短、设计基础资料不足,为完成好设计任务,我院及时组成项目组开展相关工作,有关领导和工程技术人员在第一时间就技术改造工程的问题对板洞一级水电站进行了实地调查,实地调研及收集有关资料,针对本工程的特点和存在的主要问题,推荐维持工程总布置和大坝正常蓄水位现状,更换或更新机电设备的增效扩容改造方案,形成本报告供审查。

本次增效扩容改造后电站总装机容量7200kW, 年平均发电量可达3008.76万kW2h,与实际年发电量相比增加506.82万kW2h。

板洞一级水电站增效扩容改造工程总投资1095.95万元,改造后单位千瓦投资为1522元/kW,新增电量成本为2.16元/kW2h。

水电站电气工程初步设计报告

水电站电气工程初步设计报告
保护配置容易实现;35kV电气设备少,升压站占地面积小,设备及土建投资少。
主要缺点:
枯水期单台机运行时变压器损耗大;变压器故障时全厂电能不能送出,可靠性较差;
方案Ⅱ
接线综述:
本方案采用两个发电机-变压器单元接线,经主变升压至35kV;35kV采用单母线接线;以一回35kV线路与XX宗变电站连接。
主要优点:
具体接线见:电力系统地理接线图:“大电(初)-电-01”
电力系统单线接线图:“大电(初)-电-02”
7
7.2.1
根据本阶段水文、水能部分设计结果推荐的XX电站装机2×4MW,以及XX流域水电开发电网接线方案设计该电站的电气主接线。
7.2.2
根据上述依据,初步拟定XX电站电气主接线方案两个。
详见:电气主接线方案比较图:“大电(初)—电—03”
3XX电站在XX流域水电开发的作用
按照水文、水能、水力机械等章节的论证结论,XX电站设计装机2×4MW,以一回35kV线路与XX宗变电站35kV母线连接,汇入XX电网。本电站只发不供,不承担系统调相、调频任务。
7.1.5
拟建的XX电站装机2×4MW,按照XX流域水电开发的规划,XX电站采用35kV电压等级送出电能,以一回线路与XX宗变电站相连,汇入XX电网。
0.500
其他小电站
1.050
XX流域梯级电站
18.700
XX流域梯级电站
6.000
XX电站
56.000
XX电站ห้องสมุดไป่ตู้
36.000
XX电站
30.000
XX电站
200.000
其他
5.000
XX电网新增装机进度分析:
1.2005年至2010年计划新增装机5.0万千瓦。截至2007年XX地区无大、中型水电站新建上网。没有明确XX地区哪条河、哪个流域先开发。

水电站初步设计报告书

水电站初步设计报告书

1.1工程地理位置金鸡水利枢纽位于广西藤县西南部北流河与义昌江汇合口以下600m处,离金鸡水文站上游 150m,到金鸡镇和藤城分别为4km和24km,距离梧州市79 km。

1.2 水文1.2.1 流域概况金鸡水利枢纽坝址以上集雨面积8720km2,占北流河流域面积的92.2%。

北流河是浔江的一级支流,发源于广西北流县塘屏寨乡石成猫村,流经北流、容县,在藤城镇注入浔江。

干流全长247 km,全流域面积9454km2,河道平均比降0.7%。

坝址以上较大支流有两条。

一条为义昌河,发源于岑溪与罗定交界处,全长140km,流域面积1855km2;由另一条是黄华河,发源于广东信宜方雾山西侧,全长288km,流域面积3323 km2。

1.2.2 气象北流河流域属亚热带,气候温暖多雨,多年平均降雨量为1620mm,下游金鸡站多年平均降雨量为1389.3mm,中游则为 1600 mm,上游高达18O0mm,流域内雨量分布是不均匀的。

年内雨量汛期4~9月占全年的79%,而10~3月只占21%。

根据金鸡水文站统计,多年平均日降雨量≥0.1mm的147天,>5mm的85天,>10mm的41天。

1.2.3 水文l、水文实测资料金鸡水利枢纽坝址以上共有水文站九个,雨量站25个,在坝址以下 150m 处有金鸡水文站47年实测水文资料可以引用。

另 1988年3月 11日~9月30日,梧州水电设计院委托梧州水文站分站在石人肚隧洞出口设水尺,观测水位,于1991年8月委托金鸡电灌站在库区金鸡镇陈屋码头设水尺,观测水位6个月。

根据坝址邻近地区梧州气象站长系列106年(1898年~ 2003年)、短系列50年( 1954年~2003年)与金鸡水文站取用系列50年(1954年~2003年)径流系列(1971年~2003年资料可以作为设计依据。

2、洪水金鸡水利枢纽定为四级建筑物,主要建筑物按30年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。

由于是闸坝库容小,无滞洪作用,因此洪水流量采用金鸡水文站47年实测洪峰流量系列加 1915年特大历史洪水进行计算,以计算得洪峰流量均值为3040 m3/s。

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5 工程布置及建筑物5.1 设计依据5.1.1 工程等别和洪水标准牛头水电站总装机容量2X5000+2500=12500kW,引水坝为浆砌石重力坝,最大坝高为4.8m,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,电站工程规模属小(1)型,工程等别为W等,主、次要建筑物分别按 4 级和 5 级设计。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定并结合本工程的具体情况,引水坝设计洪水标准为10年一遇洪水,校核洪水标准为20 年一遇洪水;电站发电厂房为非挡水式地面厂房,发电厂房的设计洪水标准为30 年一遇洪水,校核洪水标准为100 年一遇洪水。

5.1.2 基本设计资料5.1.2.1 水位流量资料a)引水坝正常引水水位419.50m;设计洪水位(P=10%)=423.56m,相应洪峰流量497m3/s,相应下游洪水位423.45m;校核洪水位(P=5%)=423.98m,相应洪峰流量587m3/s,相应下游洪水位423.89m。

b)发电厂房正常发电尾水位为238.00m,发电最低尾水位为237.10m,下游设计洪水位(P=3.33%)242.63m,校核洪水位(P=1%)243.50m。

5.1.2.2 地质资料a)地震基本烈度根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001) ,本工程区地震动峰值加速度为0.05g ,对应地震基本烈度值W度。

b)基岩物理力学参数1)坝址:卵石层f ak=250kpa, f =0. 45;2)厂址:坡积层f ak=170kpa, f =0. 35;强风化岩石f ak=500kpa, f=0. 55 5.1.2.3抗滑稳定及地基应力控制标准a)引水坝稳定安全控制标准引水坝沿建基面按抗剪强度和抗剪断强度方法计算抗滑稳定,稳定安全度控制标准见下表5.1-1。

表5.1-1 稳定安全度控制标准表b)地基应力控制标准:最大正应力max <250;最小正应力min >0。

5.2工程选址5.2.1坝址选择牛头电站属引水式水电站,工程在三湖河仰屯自然村附近的三湖河修建引水坝,通过引水隧洞引水至牛头镇下游3km牛头河左岸发电。

工程主要建筑物有:引水坝、引水隧洞(明渠)、前池、压力钢管、发电厂房及升压站等。

三湖河流域周边分水岭均属砂岩地形,中间区域属喀斯特地形,溶洞发育,支流多为暗河,三湖河主流明暗交替,根据牛头电站的前期规划成果以及三湖河流域的地形、地质条件,主干流的隐现情况,牛头电站的引水坝选在仰屯自然村附近,即三湖河流入溶洞前460m处,坝址上游有常年冒水的荡屯岩洞、农干洞、古榜洞和陇眉洞。

5.2.2 厂址选择根据引水工程沿途地形、地质条件和下游哥盖梯级电站的正常回水位及前期踏勘成果,牛头电站的发电厂房位置初拟两个布置方案,方案(I)发电厂房布置在牛头镇上游约1.2km处牛头河的左岸阶地上,方案(II)发电厂房布置在牛头镇下游3km 处牛头河的左岸山脚上。

两方案的平面布置详见“牛头初-总图-0 1 ”。

a)方案(I )该方案引水线路自引水坝进水口引水至 A 点进入隧洞至 E 点延伸到I 点,然后左拐至J点出口,隧洞出口与前池相接,通过发电隧洞、压力钢管引水至厂房发电,引水线路总长8825.5m,其中无压隧洞7633m,引水涵洞292.5m,发电隧洞550m,压力钢管350m,另外尾水渠长790m。

电站装机2X5000+2500=12500kW。

b)方案(I)该方案引水线路在E点前与方案(I )相同,通过E点后经F点在G右拐,在H 点出口,隧洞出口与前池相接,通过压力钢管引水至厂房发电, 引水线路总长9620m,其中无压隧洞8689.5m,引水涵洞292.5m,压力钢管638m。

电站装机2X5000+2500=12500kW。

c)方案比较1)引水工程两方案的枢纽布置基本相同,都为引水式水电站,方案(I )的引水线路总长度为8825.5km,方案(I)的引水线路长度为9620km,两方案相比,方案(I)比方案(I)长794.5km,其中无压隧洞长1056.5m,压力管长288m, 但方案(I)有550m长的发电隧洞及需增加790m长的尾水渠。

另外,方案(I )的前池位于高山山顶上,交通不方便,运行管理因难,并在压力隧洞段需设90m 深的井竖。

2) 厂区布置方案(I )厂址距离牛头河较远,机组安装高程较高,厂房周围地形开阔,不需要考虑厂房防洪问题,管理和生活等附属建筑物可就近布置。

方案(II) 厂址处地形较窄,靠近牛头河布置,管理和生活等附属建筑物距离厂房较远,管理运行不方便。

3) 工程占地方案(I )厂址周围以水田为主,并且需修建790m长的尾水渠,占用水田20 亩,旱地3 亩,林地5 亩,所占用土地以耕地为主,占地补偿投资共计125 万元,征地补偿工作较困难;方案(I )厂址布置在山脚,前池与压力管沿着山坡布置,占用旱地 5.04 亩,林地29.22 亩,所占用土地以林地为主,占地补偿投资共计60万元,较方案(I )少65万元,征地补偿工作相对较容易。

4) 工程效益方案(I )的设计尾水位为245m,比牛头河正常水位高7m左右,不能充分利用水资源,年均发电量4337kW.h;方案(I)的设计尾水位为238m, 能与牛头河水位衔接,可充分利用水资源,年均发电量4434kW.h,比方案多97 万kW.h。

5) 工程施工两方案的施工均以无压引水隧洞为主,控制工期均为引水隧洞,方案(I) 的引水隧洞较长, 但最大单向进深与方案(I )基本相同,施工工期相差不大; 方案(I )的发电隧洞中间有竖井,隧洞后接压力钢管,施工工序较多,竖井施工难度也较大。

在工程施工难易程度上方案(I )略优于方案(I )。

6) 工程投资方案(I )的工程占地投资125万元,引水工程投资2423万元,发电工程投资1460万元,投资合计4008万元,方案(I )的工程占地投资60万元,引水工程投资2653万元,发电工程投资1125万元,投资合计3838万元, 比方案(I )多170万元两方案的主要工程特性表见下表 5.2-1。

表5.2-1 厂址方案比较工程特性表2、土建部分投资仅为直接费。

d)厂址选择从上述分析可看出,方案(II)的引水线路比方案(I)长794.5km,但设计毛水头比方案(I)多6m,年均发电量多97万kW.h,工程投资少170万元,经济效益较好。

另外,方案(I)在工程占地征用和工程施工及运行环境方面均优于方案(I),只是在厂区布置上略差于方案(I)。

在综合考虑上述因素后,本阶段推荐方案(I)的厂址,即电站的发电厂房布置在牛头镇下游3km处牛头河的左岸阶地上。

5.3 坝线、坝型选择根据三湖河仰屯自然村附近的地形地质条件,本段阶初步拟定上、下两条坝线进行比较,上坝线即为现状水轮泵引水坝,下坝线距上坝线340m。

5.3.1 上坝线上坝线为原引水坝,引水坝运行多年,施工质量差,有漏水的现象,下游两岸冲刷严重。

本设计拟对该引水坝进行改建加固,改建方法是拆除原引水坝的上部浆砌石,保留下部浆砌石基础。

在原浆砌石基础上砌筑浆砌石和浇筑砼,上游设砼铺盖,下游设消力池。

坝前正常水位419.5m,设计洪水位423.56m,校核洪水位423.98m,坝顶高程为421m,最大坝高为 4.8m,坝顶宽度2m,无交通要求。

坝顶总长为118m,浆砌石重力坝分非溢流坝段和溢流坝段;溢流坝采用折线型堰,坝体采用M7.5 水泥砂浆砌毛石,外包C20砼防渗、防冲,上游设C20砼铺盖厚400mm,长5m。

堰顶高程419.5m (取同现状引水坝堰顶高程),溢流段长84m,消能方式采用底流消能,底板高程为417.3m,消力池宽14.5m,长84m,池深0.5m,底板厚0.5m,消力池出口后接护坦,护坦长4m,浆砌石厚0.3m;左岸非溢流浆砌石坝段总长25m,右岸非溢流浆砌石坝段长9m。

浆砌石坝段上游面为垂直,下游面坡比为1:0.65,坝体为M7.5 水泥砂浆砌毛石,上游面设砼防渗。

在距左坝端9.4m设置引水涵洞进水口,进水口前设有拦污栅,孔口尺寸为4m x 4m (宽X高),进口涵洞底高程为417.1m。

在距左坝端23.9m设置冲砂闸,冲砂闸孔口尺寸为1m x 1m (宽x高),采用平面铸铁闸门,进口底高程为417.8m,闸门启闭机平台高程421m,采用1台3t 手动螺杆式启闭机启闭。

5.3.2 下坝线下坝线引水坝坝前正常水位419.5m,设计洪水位423.3m,校核洪水位423.63m,坝顶高程为421m,最大坝高为6.8m,坝顶宽度2m,无交通要求。

坝顶总长为32m,浆砌石重力坝分非溢流坝段和溢流坝段;溢流坝采用折线型堰,坝体采用M7.5水泥砂浆砌毛石,外包C20砼防渗、防冲,上游设C20砼铺盖厚400mm,长5m。

堰顶高程419.5m,溢流段长20m,消能方式采用底流消能,底板高程为414.8m,消力池长20m,宽21.6m,池深0.5m,底板厚0.5m,护坦长3.5m,底板厚0.3m;左岸非溢流浆砌石坝段总长 6.8m,右岸非溢流浆砌石坝段长 5.2m。

浆砌石坝段上游面为垂直,下游面坡比为1:0.65,坝体为M7.5水泥砂浆砌毛石,上游面设砼防渗。

在距左坝端 5.7m 设置冲砂闸,冲砂闸孔口尺寸为1m x 1m (宽x高),采用平面铸铁闸门,进口底高程为415.8m,闸门启闭机平台高程421m,采用1台3t手动螺杆式启闭机启闭。

5.3.3坝线选择a)上、下坝线各种坝型主要工程量及投资估算见下表 5.3-1。

表5.3-1 上、下坝线各种坝型主要工程量及估算投资表b)坝线选择1)从地形、地质条件分析上坝线河床较宽,下坝线河床较窄。

上下坝线河床表层均存在松散砾砂,坝基为卵石,下部为砾质粘土,下伏基岩均为弱风化灰岩。

上坝线卵石层顶咼程约为417.0m,下坝线卵石层顶咼程约为415.0m,上坝线建基面较高,修筑的拦水坝坝高较下坝线少2m,上下坝线坝基下部均存在软弱下卧层砾质粘土,较小的坝咼可降低坝体发生不均匀沉陷的可能,有利于拦水坝的抗滑和抗变形稳定。

上下坝线下伏基岩均具岩溶普遍发育现象,但溶洞绝大部分被软塑状砾质粘土全填充。

下坝线北面约110m处发育有两个较大的落水洞,该落水洞与河段溶洞具连通性,可能形成强透水岩溶渗漏通道,不利于库区防渗漏。

两岸岸坡基本稳定,未见有土洞、地面塌陷、滑坡、泥石流等不良地质作用,具备建重力坝条件。

2)从枢纽布置条件、交通条件分析现状引水坝运行多年,施工质量差,有漏水现象,下游两岸冲刷严重。

现对引水坝进行改建加固,改建方法是拆除原提水坝的上部浆砌石,保持下部浆砌石基础,在原浆砌石基础上砌筑浆砌石和浇筑砼,上游设砼铺盖, 下游设消力池。

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