三峡_葛洲坝_小浪底_工程简介
三峡工程介绍
三峡工程介绍长江三峡水利枢纽工程,简称三峡工程,是中国长江中上游段建设的大型水利工程项目。
分布在中国重庆市到湖北省宜昌市的长江干流上,大坝位于三峡西陵峡内的宜昌市夷陵区三斗坪,并和其下游不远的葛洲坝水电站形成梯级调度电站。
它是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设的最大型的工程项目,而由它所引发的移民、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。
地位:是南水北调的一部分和重点工程。
施工工期:三峡工程分三期,从1994年开工,到2009年竣工,总工期17年。
综合效益:1、防洪三峡大坝建成后,将形成巨大的水库,滞蓄洪水,使下游荆江大堤的防洪能力,由防御十年一遇的洪水,提高到抵御百年一遇的大洪水,防洪库容在73—220亿立方米之间。
如遇1954年那样的洪水,在堤防达标的前提下,三峡能减少分洪100—150亿立方米,荆江至武汉段仍需分洪350—400亿立方米。
如遇1998年洪水,可有效防御。
2、发电三峡水电站是世界最大的水电站,总装机容量1820万千瓦。
这个水电站每年的发电量,相当于4000万吨标准煤完全燃烧所发出的能量。
装机(26+6)×70万(1820万+420万)千瓦,年发电846.8(1000)亿度。
主要供应华中、华东、华南、重庆等地区。
3、航运三峡工程位于长江上游与中游的交界处,地理位置得天独厚,对上可以渠化三斗坪至重庆河段,对下可以增加葛洲坝水利枢纽以下长江中游航道枯水季节流量,能够较为充分地改善重庆至武汉间通航条件,满足长江上中游航运事业远景发展的需要。
通航能力可以从现在的每年1000万吨提高到5000万吨。
长江三峡水利枢纽工程在养殖、旅游、保护生态、净化环境、开发性移民、南水北调、供水灌溉等方面均有巨大效益。
综合评价:三峡工程在工程规模、科学技术和综合利用效益等许多方面都堪为世界级工程的前列。
她不仅将为我国带来巨大的经济效益,还将为世界水利水电技术和有关科技的发展作出有益的贡献。
小浪底工程解读
小?浪?底?工?程小浪底工程小浪底水利枢纽工程位于洛阳市北40公里,它的成功建成标志着中国人对黄河的开发治理翻开了全新的一页。
1994年9月,小浪底工程正式开工,1997年10月成功实现大河截流。
经过6年多的努力,耗资400多亿元,小浪底主体工程于2001年底顺利完工。
小浪底工程总库容量为126.5亿立方米,控制流域面积69.4万平方公里,占黄河流域总面积的92.3%,发挥着防洪、减淤、防凌、供水、灌溉、发电等多种功能。
小浪底水库的蓄水可以缓解下游沿岸干旱,发挥灌溉效用,解除黄河断流的危险,有力地支持着下游地区社会经济的发展。
此外,小浪底工程具有重要的调水调沙作用。
黄河是世界上罕见的"地上悬河",随时有泛滥危险,小浪底工程通过人工调控流量将下游淤沙冲入大海,使黄河河床不再抬高。
同时,引入环境监督和规划机制的小浪底工程建设,不但没有污染河水和土壤,而且绿化、美化了生态环境。
再现小浪底的山光水色,力图将这里建成一个生态旅游区。
小浪底人在以行动告诉世人,生态环境保护才是整治河道,防止水土流失的根本。
小浪底不仅是一座大坝,更是一个国际大舞台。
由于引进了世界银行的贷款,小浪底工程在施工过程中首次与国际惯例全方位接轨。
来自51个国家的工程技术人员和上万名中国建设者同台竞技,互相学习,互相合作,使工程进度、投资和质量都得到了有力保证。
小浪底工程是治黄史上的里程碑,它蕴涵着爱国主义的时代精神和自强不息的人文情怀。
千百年来,中国人从未放弃对黄河的治理,但只有在新中国才能真正实现对黄河的有效治理和开发。
只有在改革开放不断深入,综合国力不断增强的今天,才能建成像小浪底这样的伟大工程。
(张玮)来源:人民网 2002年10月22日。
三峡_葛洲坝_小浪底_工程简介
这就是我们梦想了将近一个世纪的大坝;1918年,革命先驱孙中山设想它大致在宜昌以上的峡江中。
1946年,国民政府邀请的美国大坝专家萨凡奇计划它将建在三峡出口南津关。
1958年,我国水利专家确定它的位臵在西陵峡中的三斗坪。
从此之后,由于历史的原因,我们在勘测、科研和论证中对这座大坝又期盼了将近半个世纪。
今天,当这个百年梦想已经化为了当今世界上规模最大、最先进的水利枢纽工程的时候,让我们回眸过去,寻找这个梦的起点。
1918年夏天,在上海香山路7号的小楼中,孙中山正在为当时的中国,构建一个通往现代化强国的梦想。
在过去的19世纪中,由蒸汽机启动的工业革命,使英国成为了当时世界上头号的产业大国;而由电这种能源所引发的技术革命,使美国在第二次工业革命中独占鳌头;东邻日本以“富国强兵”为目标推行明治维新,不到30年实力就赶超了中国,并在1894年的甲午战争中,击败了北洋水师;1900年,当20世纪大幕拉开的时候,工业大国们在法国巴黎的世界博览会上集体亮相,展示他们的实力和创造发明。
就在这一年的八月,八国联军入侵中国,疯狂地焚烧劫掠着古老的北京,中国就这样步伐沉重地走进了新世纪。
1918年的孙中山,看到在第一次世界大战结束后,欧美国家将有大批为战争服务的工业设备和技术人员闲臵,如果中国能够利用这些设备和人才进行实业建设,就可大大加速中国经济的发展。
孙中山用英文完成了这部《国际共同开发中国实业计划》。
计划中有四通八达的港口、纵横交织的铁路、星罗棋布的现代企业。
翻译成中文后,关于三峡大坝的构想,最初以这样的文字展现出来:“自宜昌而上,入峡行,约一百英里而达四川之低地,即地学家所谓红盆地也。
此宜昌以上迄于江源一部分河流,两岸岩石束江,使窄且深,平均深有六寻三十六英尺,最深有至三十寻者。
急流与滩石,沿流皆是。
改良此上游一段,当以水闸堰其水,使舟得溯流以行,而又可资其水力。
时滩石应行爆开除去。
于是水深十尺之航路,下起汉口,上达重庆,可得而致”。
小浪底水电站简介
小浪底水电站简介小浪底工程位于河南省洛阳市以北40km孟津县小浪底,是黄河干流在三门峡以下峡谷河段唯一能够取得较大库容的控制性工程.坝址以上流域面积为694155km2,占黄河流域面积的92.2%,控制进入黄河下游水量的90.5%和沙量的98.1%,具有承上启下的重要战略地位.小浪底坝址上距三门峡大坝131km,下距黄河京广铁路桥115km.黄河在坝址以下20km出峡谷,河床展宽,河道淤积,至京广铁路桥进入下游大平原,成为地上悬河.受堤防约束,河床不断淤积抬高,河道排洪能力降低,大约每10年需加高一次大堤,洪水威胁严重,堤防一旦失事,必将严重影响国家建设和人民生活;打乱国民经济部署.根据黄河存在的突出问题,小浪底工程的开发任务是以防洪(包括防凌)减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电、除害兴利,综合利用.小浪底水库选择正常蓄水位275m(黄海基面,下同),回水至三门峡坝下,总库容126.5亿m3.与三门峡水库联合运用,并减轻三门峡水库防洪、防凌负担.小浪底水库需保持有效库容51亿m3供长期调节运用,其中防洪库容40.5亿m3,调水调沙库容10.5亿m3.兴利库容为重复利用防洪库容和调水调沙库容.水库拦沙库容75亿m3,均在275m高程以下.库区上半段河谷狭窄,将不形成滩地.小浪底水库设计水位指标为:正常蓄水位275m,万年一遇校核洪水位275m,千年一遇设计洪水位274m,汛期限制水位254m(亦为防洪起调水位),正常死水位230m,非常死水位220m,初始运用起调水位205m.小浪底工程的水工建筑物集中布置于左岸风雨沟内,计有:3条低位孔板泄洪洞(进口高程175m),泄量4582m3/s;3条高位明流泄洪洞(进口高程分别为195m、209m、225m),泄量6450m3/s;3条低位排沙洞(进口高程175m),泄量2025m3/s;1条溢洪道(进口高程258m),泄量3764m3/s.各级水位泄水量:非常死水位(220m)为6769m3/s,正常死水位(230m)为8048m3/s.最高蓄水位(275m)为16821m3/s,可满足泄洪排沙要求.初始运用起调水位(205m)泄流量4930m3/s,基本满足初始运用阶段亦可进行调水的要求;汛期限制水位(254m)泄量11200m3/s,满足50年一遇洪水不上滩淤积,使库区滩面(坝前滩面高程254m)相对稳定的要求.。
小浪底水利枢纽工程
07 社会经济
09 地位作用
目录
08 布设情况 010 图册
小浪底水利枢纽位于三门峡水利枢纽 下游130公里、河南省洛阳市以北40 公里的黄河干流上,控制流域面积 69.4万平方公里,占黄河流域面积的 92.3%。坝址所在地南岸为洛阳市孟 津区小浪底村,北岸为济源市蓼坞村, 是黄河中游最后一段峡谷的出口。
工程任务
减淤 发电
防洪防凌 供水灌溉
减淤
小浪底水利枢纽采用“人工扰沙”方式,即借助河水已有的势能,辅以人工扰动河床土质,促进 河床泥沙启动,实现河床下切、输沙入海。简单地说,就是通过搅动让河底淤沙上浮,使其与自 然水流一起下泄,从而达到清淤输沙的目的。第三次调水调沙试验共设3个扰沙点,分别位于小 浪底库尾、河南范县李桥河段、山东梁山县小路口河段。以上方法,可使黄河下游河床20年内不 淤积抬高。非汛期下泄清水挟沙入海以及人造峰冲淤,对下游河床有进一步减淤作用。
引水发电系统也布置在枢纽左岸。包括6条发电引水洞、地下厂房、主变室、闸门室和3条尾水隧 洞。厂房内安装6台30万千瓦混流式水轮发电机组,总装机容量180万千瓦,多年平均年发电量 45.99亿千瓦.时/58.51亿千瓦.时(前10年/后10年)。
小浪底水利枢纽主体工程建设采用国际招标,以意大利英波吉罗公司为责任方的黄河承包商中大 坝标,以德国旭普林公司为责任方的中德意联营体中进水口泄洪洞和溢洪道群标,以法国杜美兹 公司为责任方的小浪底联营体中发电系统标。1994年7月16日合同签字仪式在北京举行。
工程建设
工程建设
小浪底水利枢纽工程1991年9月12日开始进行前期准备工程施工,1994年9月1日主体工程正式开 工,1997年10月28日截流,2000年初第一台机组投产发电,2001年底主体工程全部完工。取得 了工期提前,投资节约,质量优量的好成绩。工程建设可以划分为准备工程施工、国际招标、主 体工程施工、尾工四个阶段。 准备工程施工 小浪底工程前期准备工程包括外线公路工程、内线公路工程、黄河公路桥工程、留庄铁路转运站、 施工供电工程、施工供水工程、通讯工程、砂石骨料试开采、临时房屋工程、导流洞施工支洞工 程、施工区移民安置工程。 枢纽施工采用分期导流,一期导流围右岸施工,原河床过流;二期上、下游围堰挡水,主河槽施 工,同时进行左岸导流洞和其他建筑物施工。
三峡工程简介
长江三峡简介长江,我国的第一大河,从世界屋脊——青藏高原的沱沱河起步,纳百川千流,自西向东,横贯中国腹地,全长6300余公里。
它满载四季浪歌,永不停息地直奔东海。
长江是仅次于南美亚马逊河和非洲尼罗河的世界第三大河,她是孕育中华民族古老文明的摇篮。
它流经四川盆地东缘时冲开崇山峻岭,夺路奔流形成了壮丽雄奇、举世无双的大峡谷——长江三峡:瞿塘峡、巫峡和西陵峡。
长江三峡示意图..............................................................................................................................................................................................长江三峡素有“四百里天然立体画廊”之称的长江三峡位于长江上游,西起四川奉节白帝城,东到湖北宜昌南津关,全长192公里,由瞿塘峡、巫峡、西陵峡以及三座峡之间的香溪宽谷和大宁河宽谷所组成。
1991年荣登“中国旅游胜地四十佳”榜首,1995年被评为“中国十大风景名胜”之一。
从宜昌市城区乘舟西行,溯江而上,驶入南津关,您就进入了举世闻名的长江三峡。
三峡是万里长江上最为奇秀的一段,是大自然的鬼斧神工造就的山水画廊。
宜昌的南津关是其东端,四川奉节的白帝城是其西端,其间全长193公里。
三峡由西陵峡、巫峡、瞿塘峡组成。
西陵峡以“险”著称,巫峡以“秀”见长,瞿塘峡以“雄”名世。
长江三峡是集名山大川、古迹名胜、古今文化和民俗风情于一线的“黄金水道”。
以其奇山秀水,展现出自然界鬼斧神工的魔力。
峡江两岸奇峰异石,记载着数十亿年来峡区的沧桑。
沉睡在岩层中那斑驳陆离的生命遗骸,叙说着亿万年来生命演变的历史。
峡区数千年的历史和人类文化古迹令人憧憬;神秘的传说令人神往,不知吸引了多少古今中外的游人。
小浪底大坝工程施工
小浪底大坝是我国黄河流域的一项重要水利工程,位于河南省洛阳市孟津县和济源县之间。
该工程以防洪、发电、灌溉、供水等多种功能为主,是我国水利工程建设的典范之一。
小浪底大坝工程施工的顺利完成,为我国水利工程建设树立了榜样,下面将从工程施工的几个方面进行详细介绍。
一、施工条件小浪底大坝工程地处黄河中游秦晋峡谷的最后一段出口处,地质条件复杂,施工场地狭窄,这对工程施工带来了极大的挑战。
首先,大坝坝基沿坝轴线约有420m坐落在砂卵石覆盖层上,覆盖层一般深30~40m,最深达70余米。
在覆盖层中夹有连续的、厚度约20m的粉细砂层及粉细砂透晶体。
其次,坝基岩石为砂岩和黏土岩互层,分布有大小10多条顺河向断层。
这些地质条件给大坝工程施工带来了严重的影响,需要采取特殊措施进行处理。
二、工程施工新技术为了应对复杂的地质条件,小浪底大坝工程施工中大量采用了新技术、新方法。
在防渗措施的选择上,大坝设计者充分考虑了利用黄河多泥沙特点的设计思想。
大坝的斜心墙与混凝土防渗墙作为坝基防渗的第一道防线,上游围堰下游坡设置的上爬式内铺盖与坝前淤积形成的天然铺盖相连,作为坝基防渗的第二道防线。
在工程施工过程中,采用了的反滤设计是保证防渗安全和有效的关键。
此外,大坝防渗墙工程施工中大量采用了新技术、新方法,设计和施工均代表了当代碾压土石坝的发展水平。
三、施工组织与管理小浪底大坝工程施工组织与管理科学合理,确保了工程进度和质量。
在工程施工过程中,施工方建立了完善的质量管理体系,对施工过程中的每一个环节进行严格把控,确保了大坝工程的质量。
同时,施工方还采用了先进的施工设备和技术,提高了施工效率,使得工程进度得到了保障。
四、工程效益小浪底大坝工程的顺利完工,为我国黄河流域带来了巨大的经济效益和社会效益。
大坝的正常运行,有效提高了黄河中游的防洪能力,减少了泥沙下泄,保护了下游地区的生态环境。
同时,大坝的发电、灌溉、供水等功能也为当地经济发展提供了有力支持。
小浪底工程施工简介
小浪底工程施工简介小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津县小浪底,黄河中游最后一段峡谷的出口处,是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程。
该工程是集减淤、防洪、防凌、供水灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程,是治理开发黄河的关键性工程,属国家“八五”重点项目。
工程浩大,总工期十一年。
小浪底工程分为三个部分:主体工程、辅助工程和公用设施工程。
主体工程包括大坝、泄洪排沙系统、电站和水库淹没区等。
大坝为混凝土重力坝,坝长1663米,坝高160米。
泄洪排沙系统由4条泄洪隧洞和4条排沙隧洞组成,用于排泄洪水和泥沙。
电站安装了18台单机容量为6.5万千瓦的机组,总装机容量为156万千瓦。
水库淹没区涉及河南、山西两省,共计淹没土地约272.3平方公里。
辅助工程主要包括施工道路、桥梁、供电、供水等。
施工道路分为外线公路和内线公路,连接了工程现场与周边地区。
黄河公路桥横跨黄河,连接河南与山西两省。
施工供电工程为工程现场提供了稳定的电力供应。
供水工程则确保了施工现场的用水需求。
公用设施工程包括生活区、生产区、办公区等。
生活区为施工人员提供了住宿、餐饮、医疗等服务。
生产区包括混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木材加工厂等,为工程施工提供了原材料和构件。
办公区则为工程管理和技术人员提供了工作场所。
小浪底工程施工过程中,面临着诸多困难与挑战。
首先,施工场地位于黄河峡谷出口处,地形复杂,地质条件恶劣,给施工带来了很大难度。
其次,工程量大,工期紧张,需要高效的组织和管理。
此外,工程涉及多个省份,协调各方利益关系也是一项艰巨的任务。
在施工过程中,建设者们充分发挥了艰苦拼搏、团结协作的精神,克服了重重困难,取得了显著成果。
他们采用了一系列先进的技术和工艺,如混凝土重力坝施工、隧洞开挖、机组安装等,确保了工程质量。
同时,注重环境保护和生态修复,努力将工程对环境的影响降到最低。
小浪底工程的建成投用,将为黄河流域的防洪、供水、发电等方面发挥重要作用。
黄河小浪底水利枢纽工程概况
小浪底水利枢纽工程概况:小浪底水利枢纽位于三门峡水利枢纽下游130公里、河南省洛阳市以北40公里的黄河干流上,控制流域面积69.4万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
坝址所在地南岸为孟津县小浪底村,北岸为济源市蓼坞村,是黄河中游最后一段峡谷的出口。
小浪底水利枢纽坝顶高程281m,正常高水位275m,库容126.5亿m3,淤沙库容75.5亿m3,调水调沙库容10.5亿立方米,长期有效库容51亿m3,千年一遇设计洪水蓄洪量38.2亿m3,万年一遇校核洪水蓄洪量40.5亿m3。
死水位230m,汛期防洪限制水位254m,防凌限制水位266m。
防洪最大泄量17000亿m3/s,正常死水位泄量略大于8000m3/s。
小浪底水库正常蓄水位时淹没影响面积277.8km2,施工区占地23.33km2,共涉及河南、山西两省的济源、孟津、新安、渑池、陕县、平陆、夏县、垣曲8县(市)33个乡镇,动迁年移民20万人。
[3]1991年9月,小浪底水利枢纽工程前期工程开工。
2009年4月,全部工程通过竣工验收,是国家“八五”重点建设项目。
[4]工程全部竣工后,水库面积达272.3平方公里,控制流域面积69.42万平方公里;总装机容量为180万千瓦,年平均发电量为51亿千瓦时;每年可增加40亿立方米的供水量。
小浪底水库两岸分别为秦岭山系的崤山、韶山和邙山;中条山系、太行山系的王屋山。
它的建成将有效地控制黄河洪水,可使黄河下游花园口的防洪标准由六十年一遇提高到千年一遇,基本解除黄河下游凌汛的威胁,减缓下游河道的淤积,小浪底水库还可以利用其长期有效库容调节非汛期径流,增加水量用于城市及工业供水、灌溉和发电。
它处在承上启下控制下游水沙的关键部位,控制黄河输沙量的100%,可滞拦泥沙78亿吨,相当于20年下游河床不淤积抬高。
1994年9月主体工程开工,1997年10月28日实现大河截流,1999年底第一台机组发电,2001年12月31日全部竣工,总工期11年,坝址控制流域面积69.42万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
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!。
晋教版地理八年级上册_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。
小浪底水利枢纽工程施工
小浪底水利枢纽工程施工一、项目背景小浪底水利枢纽工程是中华人民共和国国家重点工程,是黄河流域生态环境保护与水资源配置的重要组成部分。
该工程的建设目的是为了加强对黄河流域水资源的管理和调控,提高黄河流域的防洪能力,促进黄河流域的经济社会发展。
二、项目概况小浪底水利枢纽工程包括小浪底大坝、水库和生态修复工程等多个子工程。
其中,小浪底大坝是该工程的核心组成部分,主要起到蓄水和调节黄河水量的作用。
水库的设计总库容为20亿立方米,可以有效地缓解黄河上游地区的干旱和旱灾,提高黄河流域的水资源利用效率。
三、施工过程1.立项阶段小浪底水利枢纽工程的立项工作于2010年启动。
立项阶段的主要任务是确定项目的建设规模、技术方案和投资计划,编制项目可行性研究报告,并进行论证审查。
在立项阶段,项目审批单位将召开相关会议,听取有关专家和单位的意见,最终确定项目的建设方案。
2.设计阶段小浪底水利枢纽工程的设计工作于2012年开始。
设计阶段的主要任务是确定工程的结构类型、设施布局和施工工艺,编制施工图纸和技术规范。
设计单位将根据项目的实际情况,考虑工程的安全性、经济性和可行性,制定合理的设计方案。
3.招标阶段小浪底水利枢纽工程的招标工作于2015年启动。
招标阶段的主要任务是向社会公开竞标信息,吸引有能力的施工单位参与竞标。
招标单位将根据招标文件的要求,提交相关材料,参加竞标评审。
最终确定中标单位,并签订施工合同。
4.施工阶段小浪底水利枢纽工程的施工工作于2016年正式开工。
施工阶段的主要任务是按照设计图纸和技术规范,组织施工单位进行施工作业。
施工单位将根据施工进度和质量要求,合理组织施工人员和设备,确保工程的顺利进行。
同时,施工单位还需积极配合有关监理单位进行现场监督和检查,及时解决施工中的问题。
5.竣工阶段小浪底水利枢纽工程的竣工验收工作于2020年完成。
竣工阶段的主要任务是对工程的可行性、设计符合性、工程质量和安全等方面进行验收检查。
小浪底工程
小浪底工程一、项目背景小浪底工程,又称三峡小浪底水利枢纽工程,是中国著名的水利枢纽工程之一,位于长江三峡库区下游的湖北省宜昌市夷陵区。
该工程于1993年开始建设,于2003年正式投入使用。
小浪底工程的建设有效解决了三峡库区下游地区的洪水灾害和航运问题,对于提高长江河谷的经济发展水平和人民生活水平有着非常重要的意义。
二、项目设计小浪底工程位于长江中游的重要航道上,主要由坝体、泄洪闸、船闸、发电站和航道等部分组成。
坝体是整个工程的核心部分,主要用于防洪和调节水位。
泄洪闸是用于调节库区水位,防止水库溢洪的重要设施。
船闸则是为了方便船舶过闸而建设的,在船舶运输中具有重要的作用。
发电站则是小浪底工程的重要功能之一,用于利用水力发电资源,提供清洁能源。
航道则是工程中用以保证航运畅通的重要部分,主要用于船舶通行。
三、工程效益小浪底工程的建设对于当地经济和人民生活水平的提高产生了积极的影响。
首先,小浪底工程解决了三峡库区下游的洪水灾害问题,保护了人民的财产和生命安全。
其次,工程建设使得长江航运得到了极大的改善,加快了当地经济的发展。
此外,小浪底工程的发电站以其巨大的发电能力为当地提供了充足的电力资源,促进了区域经济的可持续发展。
四、环保措施在小浪底工程的建设过程中,充分考虑了环境保护和生态建设。
在坝体建设过程中,采用了生态混凝土和生态绿化等措施,减少了对当地生态环境的影响。
在发电站运行过程中,采用了水轮发电技术,减少了对大气的污染。
此外,在工程的设计中,还特别注意了对当地鱼类和其他水生生物的保护,确保了水生生物的生存环境。
五、项目展望小浪底工程的建设不仅满足了当前的需求,还为未来的发展奠定了基础。
随着经济的发展和人民生活水平的提高,对资源的需求将日益增长,小浪底工程将发挥更为重要的作用。
在未来,工程建设方将进一步加大对环保和生态建设的投入,努力实现经济效益与生态效益的协调发展。
同时,工程建设方还将积极推动科技创新,提高工程的运行效率,为当地经济的可持续发展提供更多的动力。
三峡 葛洲坝 小浪底 工程简介
2006年5月,全长2309米的三峡大坝全线建成,全线浇筑达到设计高程185米,是世界上规模最大的混凝土重力坝。
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外,其1820万千瓦的装机容量和847亿千瓦时的年发电量均居世界第一,三峡大坝荣获世界纪录协会世界最大的水利枢纽工程世界纪录。
1994年12月14日,当今世界第一大的水电工程--三峡大坝工程正式动工,它位于西陵峡中段的湖北省宜昌市境内的三斗坪,距下游水利枢纽工程38公里。
三峡大坝工程包括主体建筑物工程及导流工程两部分,工程总投资为954.6亿元人民币(按1993年5月末价格计算),其中枢纽工程500.9亿元;113万移民的安置费300.7亿元;输变电工程153亿元。
工程施工总工期自1993年到2009年共17年,分三期进行,到2009年工程全部完工。
大坝为混凝土重力坝,坝顶总长3035米,坝顶高程185米,正常蓄水位175米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,能够抵御百年一遇的特大洪水。
配有26台发电机的两个电站年均发电量849亿度。
航运能力将从现有的1000万吨提高到5000万吨,万吨级船队可直达重庆,同时运输成本也将降低35%为双线五级(葛洲坝为单级船闸),单线全长1607米,由低至高依次为1-5#闸室,每个闸室长280米,宽34米,可通过万吨级船队,船只通过永久船闸需 2.5-3小时,主要供货运船队通航。
闸室内水位的升降靠输水系统完成。
这个深槽开挖最大深度170米,总开挖量3685万立方米,为三峡工程总开挖量的40%。
混凝土浇注量357万立方米,金属结构安装4.17万吨。
1999年底,永久船闸基础开挖工程全部完成。
2000年开始闸门金属结构安装,2002年6月闸门安装完毕,2003年7月永久船闸通航 2、水电站大。
三峡水电站将安装32台单机容量为70万千瓦时的水轮发电机组(其中地下厂房装有6台水轮发电机组),外加两台5万千瓦时水轮发电机组,总装机容量2250万千瓦时,年发电量达1000亿度,将是世界最大水电站。
小浪底水利枢纽(2024年)
小浪底水利枢纽
小浪底水利枢纽是黄河干流三门峡以下唯一能够取得较大库容的控制性工程,既可较好地控制黄河洪水,又可利用其淤沙库容拦截泥沙,进行调水调沙运用,减缓下游河床的淤积抬高。
1991年4月,七届全国人大四次会议批准小浪底工程在“八五”期间动工兴建。
小浪底工程1991年9月开始前期工程建设,1994年9月主体工程开工,1997年10月截流,2000年元月首台机组并网发电,2001年底主体工程全面完工,取得了工期提前,投资节约,质量优良的好成绩,被世界银行誉为该行与发展中国家合作项目的典范,在国际国内赢得了广泛赞誉。
2002年至2008年,小浪底工程先后通过了安全技术鉴定、工程及移民部分竣工初步验收和水土保持、工程档案、消防设施、环境保护、劳动安全卫生等专项验收。
2008年12月,小浪底工程通过竣工技术预验收。
2009年4月7日,小浪底工程顺利通过竣工验收。
小浪底工程投运以来,发挥了巨大的社会效益、经济效益和生态效益,为保障黄河中下游人民生命财产安全、促进经济社会发展、保护生态与环境做出了重大贡献。
小浪底枢纽工程解读
小浪底枢纽工程解读介绍小浪底枢纽工程位于中国的长江中游,是一个重要的水利工程。
工程设计的初衷是为了解决长江流域上游的水能矛盾问题,同时增加电力供给量、促进当地经济发展。
本文将介绍小浪底枢纽工程的背景、建设过程、工程特点以及对当地经济、环境产生的影响。
背景中国的长江流域是一个人口密集、经济发达、资源贫瘠的地区。
在这个地区,水能资源是非常珍贵的资源,但是长江中游地区的水电资源发展相对滞后,这导致了长江流域上游的部分地区经常面临用电紧张的问题。
为了解决这一问题,中国政府结合当地的地形、自然条件和水资源情况,决定在小浪底地区兴建一座大型的水利枢纽工程,以提供充足的电力供应。
建设过程小浪底枢纽工程从1986年开始设计,经过多年的规划和调查,工程于1994年全面实施。
在建设过程中,设计与施工团队遇到了许多困难,如地质条件复杂、涵洞施工难度大、环保问题等等。
但是,他们通过科学的规划、制定严格的施工计划、加强质量监督等措施,最终圆满完成了这项艰巨的工程。
在建设过程中,小浪底枢纽工程采用了很多先进的技术和设备,如在水电站装置上采用了具有国际水平的水轮发电机组,使用了大型钢闸门和世界最大的钢丝绳吊装设备等。
同时,在涵洞建设中,采用了先进的盾构机施工技术,使施工效率大大提高。
工程特点小浪底枢纽工程包含了水电站、矿用复合泵站、导流隧洞、导流闸、涵洞等多个建筑物和设施。
它的体系非常庞大,包含了许多工程领域的先进技术。
其主要特点如下:•规模宏大:小浪底枢纽工程是中国南方当前建设的最大的水利枢纽工程之一,总投资高达154.2亿元人民币;•水电联产:小浪底枢纽工程既是一座大型的水电站,同时也是一座高效的矿用复合泵站,将水能转换为电能和机械能,以满足当地的电力需求和工业化发展需求;•实现绿色发展:工程在建设过程中,始终重视环保问题,每一步都切实保护环境,让安全、环保与人民利益得到充分保障。
对当地经济、环境的影响小浪底枢纽工程的建设,不仅为当地的经济发展提供了强有力的支持和保障,也为当地的环境保护提供了坚实的保障。
小浪底水利工程简介
小浪底水利工程简介小浪底水利工程是中国重要的水利工程之一,位于湖南省岳阳市东北部的湘江支流沅江上。
该工程的建设旨在解决沅江流域的水资源短缺问题,提高灌溉用水供应和水电发电能力,同时改善防洪和航运条件。
小浪底水利工程于1991年动工,1999年建成投入使用。
工程总投资超过20亿元人民币,是中国水利部重点支持的大型综合性水利工程之一。
整个工程包括了水库、发电站、船闸和泵站等设施。
水库是小浪底水利工程的核心组成部分,也是整个工程的最大亮点之一。
水库总库容达到了11.6亿立方米,有效蓄水面积达到了181平方公里。
水库的建设不仅能够提供充足的水资源,还能够调节水流量,减缓洪峰流量对下游地区的影响,起到了重要的防洪作用。
发电站是小浪底水利工程的另一个重要组成部分。
工程充分利用了沅江的水电资源,装置了4台机组,总装机容量达到了1.2万千瓦。
每年发电量可达到4.8亿千瓦时,充分满足了当地乃至周边地区的用电需求,为经济发展提供了强有力的支持。
此外,小浪底水利工程还建设了一座现代化的船闸和一个大型泵站,提升了沅江的航运能力和灌溉用水供应能力。
船闸便利了水上交通,促进了沅江流域地区的贸易往来和经济发展。
泵站则能够将水库的水资源引入到周边农田,解决了灌溉用水供应不足的问题,提高了农田的产量和农民收入。
小浪底水利工程的建设不仅促进了当地水资源的合理利用,还改善了防洪和航运条件,推动了当地经济的快速发展。
工程的成功经验可以为其他地区的水利工程建设提供有益的借鉴和指导。
未来,小浪底水利工程将继续发挥重要作用,为当地的经济社会发展做出新的贡献。
水利工程项目业绩举例
水利工程项目业绩举例
水利工程项目业绩举例:
长江三峡水利枢纽工程:位于中国重庆市,是世界上最大的水电站,具有防洪、发电、航运等多重功能。
黄河小浪底水利枢纽工程:位于中国河南省洛阳市孟津区,是黄河上最大的水利工程之一,主要用于防洪、灌溉、发电和供水。
葛洲坝水利枢纽工程:位于中国湖北省宜昌市,是中国最大的水利工程之一,也是世界上最大的低水头闸坝。
龙滩水电站:位于中国广西壮族自治区河池市天峨县境内,是世界最高的碾压混凝土大坝。
南水北调工程:是中国的一项大型水利工程,旨在将长江流域的水调往北方地区,解决北方地区的缺水问题。
珠江流域治理工程:位于中国广东省和广西壮族自治区,旨在治理珠江流域的水患,提高流域的防洪能力。
引滦入津工程:位于中国天津市,是中国的一项大型跨流域调水工程,旨在将滦河水调入天津市。
引黄济青工程:位于中国山东省,是中国的一项大型跨流域调水工程,旨在将黄河水调入青岛市。
三门峡水利枢纽工程:位于中国河南省三门峡市境内,是黄河上第一个大型水利工程。
松花江大顶子山水利枢纽工程:位于中国黑龙江省哈尔滨市境内,是松花江干流上的重要水利枢纽。
以上只是部分水利工程项目业绩的例子,实际上还有很多其他的水利工程项目,每个项目都有其独特的特点和贡献。
小浪底水库工程概况
小浪底水库工程概况小浪底水库工程位于三门峡水利枢纽下游130公里、河南省洛阳市以北40公里的黄河干流上,控制流域面积69.4万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
坝址所在地南岸为孟津县小浪底村,北岸为济源市蓼坞村,是黄河中游最后一段峡谷的出口。
小浪底水库工程坝顶高程281m,正常高水位275m,库容126.5亿m3,淤沙库容75.5亿m3,调水调沙库容10.5亿立方米,长期有效库容51亿m3,千年一遇设计洪水蓄洪量38.2亿m3,万年一遇校核洪水蓄洪量40.5亿m3。
死水位230m,汛期防洪限制水位254m,防凌限制水位266m。
防洪最大泄量17000亿m3/s,正常死水位泄量略大于8000m3/s。
小浪底水库正常蓄水位时淹没影响面积277.8km2,施工区占地23.33km2,共涉及河南、山西两省的济源、孟津、新安、渑池、陕县、平陆、夏县、垣曲8县(市)33个乡镇,动迁年移民20万人。
1991年9月,小浪底水库工程工程前期工程开工。
2009年4月,全部工程通过竣工验收,是国家“八五”重点建设项目。
工程全部竣工后,水库面积达272.3平方公里,控制流域面积69.42万平方公里;总装机容量为180万千瓦,年平均发电量为51亿千瓦时;每年可增加40亿立方米的供水量。
小浪底水库两岸分别为秦岭山系的崤山、韶山和邙山;中条山系、太行山系的王屋山。
它的建成将有效地控制黄河洪水,可使黄河下游花园口的防洪标准由六十年一遇提高到千年一遇,基本解除黄河下游凌汛的威胁,减缓下游河道的淤积,小浪底水库还可以利用其长期有效库容调节非汛期径流,增加水量用于城市及工业供水、灌溉和发电。
它处在承上启下控制下游水沙的关键部位,控制黄河输沙量的100%,可滞拦泥沙78亿吨,相当于20年下游河床不淤积抬高。
1994年9月主体工程开工,1997年10月28日实现大河截流,1999年底第一台机组发电,2001年12月31日全部竣工,总工期11年,坝址控制流域面积69.42万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
黄河小浪底水利枢纽工程
黄河小浪底水利枢纽工程作者:来源:《广东教学报·教育综合》2019年第99期霞湖连在一起,湖光山色交相辉映。
小浪底水利枢纽位于三门峡水利枢纽下游130公里、河南省洛阳市以北40公里的黄河干流上,控制流域面积69.4万平方公里。
坝址所在地南岸為孟津县小浪底村,北岸为济源市蓼坞村,是黄河中游最后一段峡谷的出口,也是黄河干流三门峡以下唯一能够取得较大库容的控制性工程,既可较好地控制黄河洪水,又可利用其淤沙库容拦截泥沙,进行调水调沙运用,减缓下游河床的淤积抬高。
小浪底工程投运以来,发挥了巨大的社会效益、经济效益和生态效益:它的建成可以有效地控制黄河洪水,可使黄河下游花园口的防洪标准由六十年一遇提高到千年一遇,基本解除黄河下游凌汛的威胁,减缓下游河道的淤积。
小浪底水库还可以利用其长期有效库容调节非汛期径流,增加水量用于城市及工业供水、灌溉和发电。
它处在承上启下控制下游水沙的关键部位,控制黄河输沙量的100%。
小浪底水利工程枢纽风景区如今已经成为河南省十大旅游热点景区之一。
小浪底水库库区面积272平方公里,库面将四大景区——大坝湿地公园、黄河三峡、张岭半岛度假区、西来这里研学旅行,让人最为震撼的是观看小浪底水利枢纽工程的调水调沙场面。
调水调沙是小浪底最为壮观的时刻。
调沙时,只见数股激流从洞群中喷涌而出,如黄龙腾空而起,翻滚搏杀,掀起排排巨浪,咆哮着直向黄河下游冲去,大有沧海横流,五岳崩摧之势,即便是世界上最壮观的瀑布与之相比,也都会显得逊色。
调水调沙时,将实施黄河万家寨、三门峡、小浪底三座水库水沙联合调度,将黄河下游主河槽的过流能力提高,利用“人造洪峰”冲刷下游河床淤积的泥沙,同时减少小浪底水库的泥沙淤积。
调水调沙,有时放的是清水,有时放的是黄水,因而有的照片显示的是清水,有的照片显示的是黄水。
研学线路推荐——两日游线路:焦作或洛阳——小浪底——济源王屋山——济源城区任务单:1. 小浪底水利枢纽工程调水调沙的原理是什么?2.小浪底水利枢纽工程所在地有一座山叫王屋山,请说出它的有关传说,并对王屋山的地质意义进行一番探究。
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这就是我们梦想了将近一个世纪的大坝;1918年,革命先驱孙中山设想它大致在宜昌以上的峡江中。
1946年,国民政府邀请的美国大坝专家萨凡奇计划它将建在三峡出口南津关。
1958年,我国水利专家确定它的位臵在西陵峡中的三斗坪。
从此之后,由于历史的原因,我们在勘测、科研和论证中对这座大坝又期盼了将近半个世纪。
今天,当这个百年梦想已经化为了当今世界上规模最大、最先进的水利枢纽工程的时候,让我们回眸过去,寻找这个梦的起点。
1918年夏天,在上海香山路7号的小楼中,孙中山正在为当时的中国,构建一个通往现代化强国的梦想。
在过去的19世纪中,由蒸汽机启动的工业革命,使英国成为了当时世界上头号的产业大国;而由电这种能源所引发的技术革命,使美国在第二次工业革命中独占鳌头;东邻日本以“富国强兵”为目标推行明治维新,不到30年实力就赶超了中国,并在1894年的甲午战争中,击败了北洋水师;1900年,当20世纪大幕拉开的时候,工业大国们在法国巴黎的世界博览会上集体亮相,展示他们的实力和创造发明。
就在这一年的八月,八国联军入侵中国,疯狂地焚烧劫掠着古老的北京,中国就这样步伐沉重地走进了新世纪。
1918年的孙中山,看到在第一次世界大战结束后,欧美国家将有大批为战争服务的工业设备和技术人员闲臵,如果中国能够利用这些设备和人才进行实业建设,就可大大加速中国经济的发展。
孙中山用英文完成了这部《国际共同开发中国实业计划》。
计划中有四通八达的港口、纵横交织的铁路、星罗棋布的现代企业。
翻译成中文后,关于三峡大坝的构想,最初以这样的文字展现出来:“自宜昌而上,入峡行,约一百英里而达四川之低地,即地学家所谓红盆地也。
此宜昌以上迄于江源一部分河流,两岸岩石束江,使窄且深,平均深有六寻三十六英尺,最深有至三十寻者。
急流与滩石,沿流皆是。
改良此上游一段,当以水闸堰其水,使舟得溯流以行,而又可资其水力。
时滩石应行爆开除去。
于是水深十尺之航路,下起汉口,上达重庆,可得而致”。
孙中山设想:在三峡筑起大坝,****可以从上海直达重庆,产生的电将成为“实业救国”的巨大动力。
1924年8月17日,他在广州国立高等师范学校礼堂作“民生主义”演讲时说:“有人考察由宜昌到万县一带的水力,可以发生三千余万匹马力的电力”。
“拿这么大的电力来替我们做工,那便有很大的生产,中国一定可以变贫为富的”。
孙中山终没有实现他的救国理想,1925年他带着遗憾与世长辞,留下一声长叹:革命尚未成功,同志仍须努力。
但孙中山筑坝三峡的梦想,激励着后人。
1932年10月,由电气工程师恽震带领的长江上游水力发电勘测队首次勘测三峡水力资源。
在中国第二历史档案馆中,保存着这次勘测的总结报告。
他的开发方案里面,提出两个坝址,一个坝址就是葛洲坝,一个坝址叫黄陵庙,实际上就是现在修长江三峡的那个三斗坪。
最后实践证明就是他定的两个坝址是正确的,一个就修了葛洲坝,一个就修了长江三峡了。
当时1932年的时候,他考虑中国的用电负荷不大,所以他就把电站考虑两个都是30万(千瓦),这个容量太小了。
今天看来,30万千瓦的装机容量虽小,但是它迈出了实现孙中山理想的第一步。
国民政府交通部对这个方案的批示是:“所呈计划尚属详明,应予存案备查。
”在孙中山提出“三峡建坝”29年后,美国垦务局总工程师萨凡奇设计了一张关于三峡大坝的图纸,萨凡奇因成功设计了当时巨型水坝----胡佛大坝而享誉世界。
1944年,抗日战争已进入战略反攻阶段,战后复兴工业,急需大量电力。
5月,受中国政府资源委员会邀请,萨凡奇来到重庆。
40多天后,萨凡奇在中方技术人员的协助下,完成了《扬子江三峡计划初步报告》,这就是著名的“萨凡奇计划”。
这份计划书提出:由美国提供贷款建造三峡大坝。
大坝建成后安装发电机组1050万千瓦,每年发的电,一半用于全国工业需求,剩余一半用来制造化肥出售给美国,偿还贷款。
15年还清贷款后,所有的电和所有的化肥厂,完全由中国自由使用。
大坝产生的发电、灌溉、防洪、航运四大利益,“将使中国转弱为强”。
然而,在那个动荡的中国,筑坝三峡的梦想,如同孙中山的“实业救国”计划一样,哪里会有施展的舞台呢?1947年5月,国民党政府下令终止了三峡工程的中美合作协议。
三峡大坝的梦想,变得遥不可及。
1949年,神州大地,换了人间!迅速医治战争创伤,建设一个崭新的中国,是毛泽东和这一代领导人的首要任务。
但是1949年,新建立的人民政权还没来得及恢复国家建设,就先开始了长江两岸的水患赈灾。
长江流域的洪水灾害,历来是民族的心腹之患。
面对百废待兴的局面,1950年国庆节刚过,毛泽东亲自批准了能减轻长江洪患的荆江分洪工程。
变水害为水利,造福人民,这是开国领袖们的理想。
毛泽东一生有过许多关于治水的指示:“水利是农业的命脉”、“要把黄河的事情办好”、“一定要把淮河修好”、“一定要根治海河”,几乎对全国的每一条大江大河的治理,他都有过具体的批示。
在新中国成立的第四年,关于三峡大坝的那个“遥远的梦想”,再次被毛泽东主席唤醒。
武汉,1953年2月19日。
这天上午,两艘军舰在武汉关码头静静等候。
中午时分,毛泽东主席一行数人走过江滩,登上“长江号”军舰。
此行他们要去长江中上游考察,在随行人员中,有被毛泽东称为”长江王”的林一山。
林一山在解放战争期间任辽南省委书记兼省军区政委,1949年中央曾任命他为广西省第一副主席。
赴任途中,恰逢长江洪水,中央决定让林一山留在武汉,组建长江流域规划办公室,并由周恩来总理兼任主任。
从1953年到1958年6年间,毛泽东主席特别召见林一山6次面谈,每次都与长江、尤其是与三峡工程有关。
“长江”舰上,毛泽东与林一山的谈话从长江流域的洪水成因开始,又落到长江防洪和水资源综合开发的话题上。
已经病逝的林一山,将这次谈话的内容,留在了他的回忆录和历史影像中。
泰山抽水蓄能电站位于泰安市西郊,京沪铁路线北侧,距济南市70公里。
该工程于80年代末开展前期工作,2002年2月7日国家计委正式下达了泰安抽水蓄能电站开工计划,并将其列为国家重点工程建设项目。
泰山抽水蓄能电站系利用日本政府贷款项目,安装四台25万千瓦立轴单级混流可逆式水泵水轮机组,装机总容量为100万千瓦。
该项目由山东电力集团公司、山东电力发电公司和泰安市基金投资担保经营有限公司等三方按60%、35%、5%的比例合资兴建,工程总投资43.26亿元。
电站枢纽工程由上水库系统、水道系统、厂房系统和下水库系统组成。
上水库为樱桃沟水库,位于樱桃园沟上游,库盆由天然库盆扩挖土石方而成,水库正常蓄水位410m,总库容1043.09万m3。
上水库大坝坝型采用混凝土面板堆石坝,坝顶高程413.80m,坝顶长540.46m,最大坝高99.80m,发电库容890万m3。
水道系统布臵在上水库右岸横岭山体内,由引水系统和尾水系统组成;引水系统由上水库进出水口、引水平洞、引水竖井、高压平洞、高压岔管及高压支洞等组成;尾水系统由尾水支洞、闸门室、尾水岔管、尾水调压井、尾水洞以及下水库进出水口组成。
厂房系统布臵在右岸横岭内,由地下厂房、主变洞、电缆出线竖井、事故排烟竖井、通风兼安全洞、进厂交通洞、母线洞及地面开关站组成。
下水库系统为已建成的大河水库。
原库为一未配套的病库,作为下水库需进行加固改造。
改造后的大河水库正常蓄水位为165m,相应库容量为2234.7万m3。
大河水库的任务由原先灌溉、防洪和工业用水调整为以发电为主,兼顾灌溉、防洪和工业用水。
泰山抽水蓄能电站工程是山东省第一个大型水电建设工程,这对于调节结构单一、调峰困难、由纯火电机组构成的山东电网具有重要的意义,她的开工建设,对进一步改善山东电网结构,缓解电网调峰能力,确保电网安全稳定运行,促进泰安市和全省经济发展,将发挥十分重要的作用。
加之下库坝原为1960年建成的病危坝,年渗漏量约600万m3。
大坝改建加固后,不仅减少了600多万m3的渗漏量,而且又增加300多万m3的库容,为更好地满足周边地区工农业生产用水提供了可靠保障。
泰山抽水蓄能电站作为全国位数不多的在建大型抽水蓄能电站之一,建成投产运营后,不但弥补泰山自古无大型水湾的缺憾,给巍峨秀丽的泰山增加一道靓丽的风景线,为泰山增光添彩,吸引更多的中外游客,增加地方的旅游收入,并且在国内每年都将吸引大批的知名专家和同行前来考察、指导或参观学习,对提高泰山、泰安市的知名度和世界影响,将起到重要作用。
泰安抽水蓄能电站位于泰安市西郊,项目的开工建设,可以带动当地的城市配套建设,每年为泰安市政府增加数亿元的财政收入,为泰安市现在和将来的招商引资创造更良好的投资环境。
二)泰安蓄能电站枢纽总布臵泰安抽水蓄能电站由上水库、下水库、水道系统,地下厂房和开关站等工程组成。
(见图)上水库枢纽由混凝土面板堆石坝,放空洞(兼导流、泄洪洞),库盆防渗工程组成。
上水库正常蓄水位410m,最大库容1043.1万m3,调节库容890万m3,最大坝高98.3m,上、下游坝坡为1∶1.4,坝顶宽度10m;放空洞位于左岸,长度505.0m,断面尺寸2.5m×3.3m(宽×高);上水库采用复合土工膜和混凝土面板综合防渗。
上水库死水位以下回填弃渣,上覆15.5万m2的复合土工膜,上水库右岸和左坝肩,分别用混凝土面板和灌浆帷幕防渗,土工膜周边设有锁边廊道。
引水发电系统包括上、下水库进出口,地下引水隧洞,尾水隧洞,地下厂房,地面开关站等。
进、出水口采用岸边侧式进、出水口的塔式建筑物,设计引用流量264.4m3/s。
上、下水库进水口底板高程分别为370m和138m,并分别设有拦污栅(8-6.5m×13.5m)和事故、检修门(2-8m×8.5m)。
水道系统全长1923.4m,采用2洞4机布臵。
引水隧洞长533.7m,洞径分别为7m、8m、8.5m。
高压岔管采用钢筋混凝土岔管,长106.9m、管径4.8m。
尾水隧洞长1389.7m,洞径分别为5.2m、8.5m,采用阻抗式尾水调压井,大井高度62.3m、直径17m 地下厂房主厂房开挖尺寸174.6m×24.5m×51.3m(长×宽×高)。
发电机层高程120.5m。
采用地面户内式开关站,主要场地70m×55m×9.1m(长×宽×高)。
地下厂房内布臵的水力机械及主要电器设备:选用4台单机250MW 的可逆式水泵水轮机组、额定水头220m,额定转速300r/min,吸出高程-48m,水泵最大扬程260.6m,最大抽水流量86.5m3/s; 4台三相强迫油循环水冷双绕组有载调压电力变压器,容量为280MV〃A; 4台直径3.33m的球阀。
下水库原为大河水库,具有多年调节性能,改建后以发电为主并兼顾防洪、灌溉和工业用水。