水电站工程工程概况

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向家坝工程概况

向家坝工程概况

1 工程概况向家坝水电站是金沙江最后一级水电站。

向家坝水电站位于云南省水富县(右岸)和四川省宜宾县(左岸)境内。

电站上距溪洛渡电站坝址157公里,下距水富县城区1.5公里、宜宾市区33公里。

向家坝水电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,正常蓄水位380米(现在水位约为270米),死水位(供水期未发电消落水位)370米。

向家坝水电站以发电为主,同时兼有改善通航条件、防洪、灌溉、拦沙、对溪洛渡水电站进行反调节等综合效益。

水库面积95.6平方公里,水库为峡谷型水库。

控制流域面积45.88万平方公里,占金沙江流域面积的97%。

水库总库容51.63亿立方米。

回水长度156.6公里。

2 枢纽布置工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机和两岸灌溉取水口组成。

大坝挡水建筑物从左至右由左岸非溢流坝段、冲沙孔坝段、升船机坝段、坝后厂房坝段、泄水坝段及右岸非溢流坝段组成;发电厂房分设于右岸地下和左岸坝后,各装机4台,单机容量均为750MW,总装机容量6000MW,左岸坝后厂房安装间与通航建筑物呈立体交叉布置。

静态投资289亿余元。

坝顶高程383米,最大坝高161米,坝顶长度909.3米。

向家坝水电站施工组织设计,结合工程总体布置,选用两期导流,一期先围左岸,二期围右岸的施工程序。

一期由右侧的主河床泄流、通航及漂木,二期由导流底孔和缺口泄流,临时船闸通航,散漂木材在坝址上游收漂后陆路转运.大坝混凝土采用塔带机配缆机浇筑.右岸引水系统:包括进水口、引水上平洞、引水斜洞、引水下平洞。

岸塔式进水口尺寸为148m×31m×69.5m(长×宽×高);开挖洞径①、②机为16.3m,③、④机为15.3m,混凝土衬砌厚度均为1.0m。

①、②机钢管直径14.4m、③、④机钢管直径13.4m。

厂房系统:厂房工程由主厂房、主变室、母线及电缆竖井等组成,主厂房总长度245.00m(含安装间长度80.0m),开挖宽度31.4m(岩锚梁以上宽度33.4m),最大开挖高度85.5m;尾水系统:尾水工程由尾水管、尾水隧洞、尾水出口及尾水渠等组成。

代古寺电站简介

代古寺电站简介

甘肃省迭部县白龙江代古寺水电站工程整体简介一、工程概况甘肃省迭部县白龙江代古寺水电站位于甘肃省迭部县洛大乡境内,白龙江中游河段上,坝址距洛大乡上游7km,腊子沟与白龙江交汇口下游约100m处。

厂址距上游坝址约9km。

其上游水位与相距8.1km的水泊峡电站的尾水位衔接,下游尾水与相距16.6km的巴藏水电站库水位相衔接,是白龙江干流十三个梯级电站中的第八级梯级水电开发项目。

电站距上游迭部县约85km,下游舟曲县约61km。

两朗公路从坝址右岸通过,与岷代公路相连,交通便利。

代古寺水电站坝址以上流域面积7953km2,多年平均流量73.5m3/s,年径流总量23.17亿m3,年输沙量139.5万t。

电站单机设计引用流量46.21m3/s,三台机引用流量138.63m3/s,运行水头范围为65.4m~85m,水轮机额定水头为70.5m,设计单机装机容量为29MW,装机3台,装机总容量为87MW。

保证出力14.5MW,设备年利用小时数为4313h,设计年发电量3.752亿kW·h。

核定工程总投资为万元。

代古寺水电站工程为中型三等工程,主要任务为发电。

混凝土拱坝、引水隧洞、地面发电厂房主要建筑物按3级建筑物设计,其他次要水工建筑物按4级建筑物设计。

枢纽混凝土拱坝按50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核,相应设计洪水洪峰流量1226m3/s,校核洪水洪峰流量1969m3/s。

电站厂房按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核,相应的洪峰流量1213 m3/s,校核洪水洪峰流量1581m3/s。

代古寺水电站工程主要建筑物由混凝土拱坝、发电引水系统、地面发电厂房、电站升压站、交通路桥和综合楼工程组成。

其中:混凝土拱坝最大坝高52m,坝顶高程1712.0m,坝顶长度为98.1m。

坝体坝型为混合线性双曲拱坝,顶拱厚度为3m,底拱厚度为8.31m,设计洪水位1709.11m,校核洪水位1711.83m。

总库容1072万m3,调节库容261.6万m3。

水电站工程工程投资概算方案

水电站工程工程投资概算方案

水电站工程工程投资概算方案1.1编制说明1、工程概况某某水电站工程位于城西南部桂竹帽镇境内,坝址距城50km,距神光镇7km o坝址座落在珠江水系东江河e乌水的一级支流一一某某村至腊树下的河流上游,控制流域面积25.2k11]2其中:一号坝集雨面积18∙6k11)2,河流长度7.8km,河床坡降50.2%o;二号坝集雨面积为6.6km2,河流长度4.1km,河床坡降86.2%o;多年平均流量LO311r7s,水库正常蓄水位376.09m,水库调节库容3.2万m3,电站总装机容量800kw,多年发电量243.17万kw∙h,是一座以发电灌溉为主,兼有养殖、防洪等综合效益的小型水利枢纽工程。

枢纽主要建筑物由大坝、发电引水系统和电站厂房组成。

(1)主要工程量本工程主体建筑物主要工程量为17406痛,其中:土方开挖2881m3,石方开挖9680m3,C20^888m3,C25272m3,浆砌石3685IΛ钢筋制安40T,压力钢管21T。

(2)所需材料水泥717T,碎石1044m3,砂2000m3,钢筋40T,压力钢管21T,木材8.12ιΛ总投资506.88万元,施工总工期18个月,预计耗用总劳力约3.2万工日。

2、编制原则及依据1、编制依据(1)工程概算编制类别为W类,费用标准执行江西省水利厅赣水计字[2006]242号颁发的《江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定(试行)》;(2)江西省水利厅赣水计字[2006]242号颁发的《江西省水利水电建筑工程概算定额(试行)》;(3)江西省水利厅赣水计字[2006]242号颁发的《江西省水利水电工程施工机械台时费定额(试行)》;(4)水泥、钢筋、木材、火工及石油产品价格,依据2008年11月市场调查价进行;2、概算总投资某某水电站位于桂竹帽某某村境内,距晨光镇7km o主要建筑物有大坝、引水系统和发电厂房等项目。

工程概算总投资506.88万元,其中单位千瓦投资6336元∕kw,单位电能投资2.08元∕kw∙ho1.2投资概算表表11-1总投资概算表表11-2第一部分建筑工程概算表表11-3第二、三部分设备及安装工程概算表表11-4第四部分临时工程概算表表11-5第五部分独立费用概算表表11-6主要材料预算价格汇总表表IIT 总概算表工程名‘某某水电站工程单位:万元称:表11-2 建筑工程概算表工程名某某水电站工程称:表11-3 设备及安装工程概算表工程名某某水电站工程称:表11-4 临时工程概算表工程名某某水电站工程称:表11-5 独立费用概算表工程名某某水电站工程称:表11-6工程名预备费概算表某某水电站工程称:。

清水水电站工程概况2

清水水电站工程概况2

1.1工程概况清水电站位于甘肃岷县县城以西15km的挑河干流上,该电站为河床式无调节电站,主要由挡水、泄水建筑物(泄冲闸、溢流坝)、电站厂房、左右岸副坝及开关站等设施组成.电站坝顶总长206.96 m,自河道左岸向右岸布置有左岸副坝段、厂房段、泄冲闸段、溢流坝段及右岸副坝段.泄洪段采用闸坝集中布置型式,设3孔泄冲闸和3孔溢流坝.3孔泄冲闸为潜孔式闸,闸孔尺寸为7.5 mx5.0 m(宽x高),弧形闸门,下游采用底流式消能;3孔溢流坝为实体混凝土重力结构,剖面为WES堰型,堰顶设有平板式工作闸门和检修闸门,闸孔尺寸7.6 mx5.5 m(宽x高),下游采用底流式消能.经过实侧,从刘家浪水电厂的尾水至清水乡的沟里堡村(即待建的清水电站厂址),该段河道全长6300m,自然水头为18.1m,比降为2.89‰.其中刘家浪电站至待建的引水枢纽河道长3500m,自然水头为10.783m,比降为3.08‰,清水电站引水枢纽至该站厂房处,河道长2800 m,自然水头为7.317m,比降为2.6‰,可满足开发径流式电站的水能需要.1.2.水文刘家浪电站至待建的清水电站,两站衔接相连,该段河道没有明显的补给水源和支流汇入,因此水文资料可借用刘家浪电站的设计计算成果.1.3.年径流刘家浪电站水文资料采用洮河龙王台资料,引用龙王台多年流量实侧资料,用面积比法推算到清水电站引水枢纽以上河段,多年平均流量Q=111m3/s当P =85%,枯水流量23m3/s.1.4.洪水设计洪水分析是以岷县、李家村水文站的实侧洪水资料加入历史洪水调查资料为主要依据,进行频率分析计算.现将清水电站渠首、尾水各种频率洪峰流量列于下表.1.5.泥沙悬移质输沙量系根据龙王台站与下巴沟站1964年至1973年10年同期沙量、径流资料,按区间沙量模数法推算而得,并以龙王台站同期年内分配求得清水电站渠首断面逐日悬移质特征值:悬移质平均年输沙量为262万t,其中7月至9月占84.4%,4月至6月和10月占14.8%,其余5个月为清水期,占0.6%,多年平均月含沙t以7 ~ 9月较大,为1.1~1.4kg/m3.1.4.4冰情挑河属北方河流,历年中均有不同径度的冰情发生,如结冰、流凌、封冻等现象.挑河清水电站河段流冰期从11月“小雪”至次年3月底共120多天.流冰期大致可分为3个时段,每年11月中旬至12月中旬为流冰初期,以流“冰花”为主,12月下旬至元月底共40多天,为冰珠盛流期,河道流冰以流冰凌为主;3月中旬为解冻期.流冰以流块冰为主,清明前后流冰结束.1.6.地质条件电站区在大地构造上位于秦岭加里东褶皱带西段,其西北部与祁连山加里东褶皱带复合,南部与川北褶皱带复合,在这些褶皱带的干扰和西藏地块顶托下致使本地区在地质历史上经受多次构造变动而形成北西向的复杂构造带.电站区出露的地层为三迭系板岩,薄层变质砂岩,千枚状板岩夹变质砂岩,体岩均受强烈挤压扭曲,断层、裂隙,板理极为发育,且多方解石脉充填,小型尖棱褶曲普遍,褶曲由水平至直立,沿轴面岩石破碎,岩层走向北西,倾向以南西(上游)为主,风化层深5~6 m.清水电站从渠首、渠道、厂房各建筑物分别位于洮河左岸Ⅰ,Ⅱ级阶地上,河床在本段狭窄,呈不对称“U”字型,水流湍急,基岩组成基座阶地于两岸出露,因构造断裂影响,在大扁处的河道中形成两处高差各1~2m跌水,为清水电站提供了天然落差.Ⅱ级阶地后缘与山坡相接,山坡坡度30°-40°,局部达60°~70°,相对高差100~300 m .观察电站区出露岩体,岩质坚硬,整体性较好,稳定性强,强度较高.修建各种水工建筑物其地质条件完全能够满足要求.1.7.地震资料及设防标准岷县境内在历史上曾发生过裂度较大的地震,据记载在公元839年、1573年元月、1837年9 ~10月、1973年1月10日等发生的地震烈度分别为6°~7°、8°~9°、8°.地震中心约在北纬34°04′,东径104°处.本世纪内地震活动多在西部,峨县周围地区近年来遇到的弱地震(3~4度)比较多,运动频繁.从发震机制和所处构造部位分析,该处应力尚未释放完毕,待其积累到某种程度,有再次爆发较大地震的可能性.据查1/300万地震裂变分区图,岷县及县城以东地区地震裂度为I0°,岷县县城以西,西宁庄等地震裂度为9°.1.8.工程规模及其特性待建的清水电站位于岷县县城上游17km,该处河谷宽数百米,河床无覆盖层,两岸基座高程为2364~2365.6m,河床及基座岩性为中三迭青灰色板岩夹砂岩,引水渠道通过洮河Ⅱ级阶地.引水枢纽主要包括进水闸、泄洪闸、筏道溢流坝,正常蓄水位2353.6 m,校核洪水位2359.7 m .其中,泄冲闸设3孔,单孔孔口尺寸8x7(b x h)m,最大泄流量1825m3/s;筏道宽8m,纵坡5%,进水闸布置在河道左岸,侧向引水,引水流量99m3/s,孔口设3孔,每孔尺寸4 x 4m,溢流坝为实用堰型,坝顶高程2353.60 m,坝后为消力池消能,消力池长度35m.引水渠道总长3.95km,其中石渠长2.0km,土渠长1.95km,均为梯形断面,石渠底宽 5.5m,边坡系数=0.75,水深5m,渠道纵坡i=1/2750;土渠底宽3.5m,边坡系数m=1.25,水深5 m,渠道纵坡i=1/3000.压力管道长30 m,管径D=3.5m,单机单管.电站厂房布置有3台单机容量为0.32万kw的贯流式水轮发电机组,总装机容量0.96万kW,主厂房平面尺寸宽14m,长40m,副厂房面积为350m2.。

洛河故县水利枢纽工程水电站工程简介

洛河故县水利枢纽工程水电站工程简介

洛河故县水库水电站工程简介1. 水电站地理位置等有关情况洛河故县水库工程位于洛河中游河南省洛宁县境内,坝址东距洛阳市165km,北距三门峡市159km,是一座以防洪为主的大型水利枢纽工程。

见附图1故县水库枢纽平面图。

2、洛河流域径流等有关情况洛河是黄河三门峡至花园口区间的主要支流,它发源于东秦岭华山东南麓的陕西省蓝田县岔沟,向东流经洛南县和河南省的卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师等县市经巩义注入黄河,主干全长446.9km,流域面积18881km2。

减去伊河流域面积及伊洛河区间面积及河长后。

干流为410.1km,杨村以上洛河流域面积为12037km.。

附:洛河流域图。

洛河故县水库兴建在洛河中游,坝址以上控制流域面积5370km2,占洛河流域面积的45%,占三花区间流域面积的13%,多年平均径流量12.6亿m³,多年平均流量40 m³/s,多年平均输砂量655万t,非汛期水清见底。

3、故县水库设计标准水库设计洪水标准为千年一遇设计,万年一遇校核;灌溉设计保证率75%,发电保证率80%;建筑物设计等级:大坝为1级;电站为3级,移民水位为20年一遇洪水位加一m风浪高,征地水位为5年一遇洪水位,水库区基本烈度为Ⅶ度,按Ⅷ度设防。

库容水位指标:总库容11.75亿m³,相应水位551.02m(校核水位),水库运用60年后将淤积3.13亿m³,总库容变为8.62亿m³,其中最大兴利库容5.10亿m³,相应水位534.8m,相应水面面积22.6km²(3.39万亩),征地水位即兴利水位534.8m,移民水位544.2m。

建筑物高程泄量指标:大坝坝顶高程553m(比校核洪水静水位高出1.92m),最大坝高125m(自开挖建基面计起),坝顶长315m,二孔泄洪底孔进口高程473.27m,最大泄量982m³/s,泄流中孔进口高程494m,最大泄量1476m³/s。

工程概况

工程概况

1.1绪言1.1.1工程概况岚河蔺河口水电站位于陕西省岚皋县境内的岚河干流上,是岚河干流花里以下梯级规划中的第三个电站,为岚河全流域唯一控制性工程,也是岚皋县内大的水电站工程。

坝址于蔺河乡上游1.0km,距下游岚皋县城约7km,距安康市94km(见图1.1.1)。

电站厂房位于岚河左岸,距上游坝址公路里程约 5.5km, 距岚皋县城1.5km。

坝、厂址均有公路通过,交通便利。

工程枢纽主要任务是发电。

兼有养殖和旅游等综合效益。

便为减轻超标洪水对岚皋县城的威胁及下游农田灌溉创造了条件。

枢纽工程由挡水建筑物、泄水建筑物及引水发电建筑物构成。

正常蓄水位为512m,最大坝高100m,总库容1.47亿m3,调节库容0.875亿m3,为不完全年调节水库。

引水洞及压力管道总长 2.94km,设计引用流量62m3 ,最大发电水头102.1m,安装2台2.4万KW的水轮发电机组,总装机4.8万KW,保证出力1.17万KW,多年平均发电量1.97亿KW·H 。

工程规模属2等大(2)型工程。

1.2水文1.2.1 流域自然地理概况岚河属长江水系、汉江的一级支流,发源于大巴山北平利县的三根树附近。

岚河由南北经平利、岚皋和安康三县市于安康市上级26KM处的岚河口汇入汉江上的安康水库。

岚河流域集水面积为2128km2,干流全长151.2km,总落差2073M。

岚河属峡谷山溪性河流,流域内山高谷深,整个流域呈东南高、西北低的长条形。

流域内气候温和,雨量充沛,植被良好,水系发育,河网密度大,河长在10KM以上的支流有15条。

岚河口坝址多年平均流量为34.9m3/s,年径流量11亿m3,多年平均含沙量0.63g/cm3 。

暴雨是本流域洪水的主要成因。

洪水特点为洪峰流量大,历时短。

1.1.2 气象本流域处于亚热带大陆性季风气候区,冬季寒冷少雨雪,夏季炎热多雷雨并常有伏旱出现。

春秋两季是本流域多雨季节。

由于主要影响本区降雨的西南低涡和副高压的强弱不同,年内年际降雨量分布不均匀,旱涝交替出现,以涝为多。

白鹤滩水电站工程概况

白鹤滩水电站工程概况

白鹤滩水电站工程概况2009-12-2 16:32:03 访问次数:1416信息来源:信息化办白鹤滩水电站位于金沙江下游四川省宁南县和云南省巧家县境内,距巧家县城45km,是金沙江下游梯级中的第二级。

电站上接乌东德梯级,下邻溪洛渡梯级,距离溪洛渡水电站195km,控制流域面积43.03万km2,占金沙江流域面积的91.0%。

坝址多年平均流量4110 m3/s ,多年平均年径流量1296亿m3。

白鹤滩水电站开发任务以发电为主,兼顾防洪,并有拦沙、发展库区通航和改善下游航运条件等综合利用效益,是西电东送骨干电源点之一。

水库正常蓄水位825m,总库容205.10亿m3,调节库容104.36亿m3,防洪库容58.38亿m3。

电站装机容量12600MW,保证出力4058MW,多年平均发电量559.5亿kW h。

电站对下游电站梯级补偿效益显著,电站建成后可使下游溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝梯级电站保证出力增加1061MW,发电量增加17.1亿kW h。

白鹤滩坝址自上游三滩村至下游白鹤滩沟,全长约5km,金沙江自南向北渐转至北西向流经坝址,枯水期水面宽60〜100m,水深6〜15m不等,水流湍急,常年浑水。

两岸为单斜山,三滩村至大寨沟一带,高程700〜900m以上山坡较缓,沿江一带为陡壁地形;大寨沟下游沿江两岸坡陡崖区由一系列北西向陡崖、缓坡平台构成,呈台阶状。

坝区主要为二叠系上统峨眉山组玄武岩,下伏二叠系下统灰岩,上覆三叠系下统飞仙关组砂页岩。

河床覆盖层由全新统含砂的漂石层组成,呈强〜中透水性。

白鹤滩坝区为单斜构造,岩层产状N30〜50° E、SE/ 15〜25 °。

层间错动带是发育在坝区11个岩流层界面或靠近界面的构造错动带,在坝区分布广泛,总体来说是连续的,构成了坝区岩体结构的总体格架。

层内错动带多呈流面分布,走向均为北东向,缓倾角面扭曲,一般宽10〜20cm,带内多充填岩片、岩块、角砾、岩屑夹泥。

锦屏一级水电站大坝工程简介

锦屏一级水电站大坝工程简介

锦屏一级水电站工程简介锦屏一级水电站位于四川省凉山彝族自治州盐源县和木里县境内,是雅砻江干流中下游水电开发规划的干流中下游水电开发规划的“控制性”“控制性”“控制性”水库梯级,水库梯级,水库梯级,在雅砻江梯级滚动开发中具有在雅砻江梯级滚动开发中具有“承上启下”重要作用。

锦屏一级水电站主要由大坝工程、引水系统、发电系统、泄洪工程等主要水工建筑物组成。

开发的任务主要是发电,结合汛期蓄水兼有分担长江中下游地区防洪的作用。

电站装机容量3600MW ,保证出力1086MW ,多年平均年发电量166.2亿kW ·h ,年利用小时数4616h 。

一、大坝工程简介(一)概况锦屏一级水电站大坝工程为混凝土双曲拱坝,坝顶高程1885m ,建基面高程1580m ,最大坝高305m ,是世界第一高拱坝。

电站正常蓄水位1880m ,死水位1800m ,拱冠梁顶厚16m ,拱冠梁底厚63m ,最大中心角93.12°,顶拱中心线弧长552.23m ,厚高比0.207,弧高比1.811。

设置25条横缝,将大坝分为26个坝段,横缝间距在20m ~25m ,平均坝段宽度为22.6m ,施工不设纵缝。

坝体12#-16#坝段1700m 高程上布置5个导流底孔,孔口尺寸5m ´11m (宽´高),进口闸门封堵平台高程位于1810m ;11#和17#坝段的1750m 高程上布置2孔放空底孔,孔口尺寸5m ´6m (宽´高);12#~16#坝段1789m ~1790m 高程上设5个泄洪深孔,孔口尺寸5m ´6m (宽´高);12#~16#坝段布置4孔表孔溢洪道,采用骑缝布置,堰顶高程1868m ,孔口尺寸11m×11m×12m12m 。

(二)工期2011年12月导流洞下闸封堵,2012年9月坝体浇筑至1827m 高程、接缝灌浆至1800m 高程,2012年10月下旬蓄水至1800m 高程,2012年12月第一台机组具备充水试运转条件,2013年8月坝体混凝土浇筑完毕,2013年11月接缝灌浆至1885m 高程。

安砂水电站工程简介

安砂水电站工程简介

安砂水电站工程简介1、概况安砂水电站地处福建省永安市境内,位于闽江沙溪支流九龙溪中上游,是沙溪梯级的龙头水电站。

水电站距下游永安市45公里,距三明市95公里。

安砂坝址以上控制流域面积5184km2,水库设计正常蓄水位为265.00m,设计洪水位265.74m,校核洪水位267.53m,防汛限制水位263.50m,总库容7.4亿m3,属季调节水库。

电站共安装三台水轮发电机组,总装机容量115MW。

安砂水电站于1971年初动工兴建,1978年12月全面竣工,经过验收组验收,工程施工质量合格。

2、自然条件沙溪为闽江上游西溪的两大支流之一,为闽江主流,地处福建省中西部,地理位置界处东经116°23′至于118°05′,北纬25°32′至此26°39′之间,发源于福建省宁化县与江西省交界的杉岭山,由西向东流经宁化、清流、永安、三明、沙县,至沙溪口与富屯溪汇合后注入西溪,至南平与建溪汇合后称闽江。

沙溪干流全长328km,河道平均坡降0.8‰,流域面积11793km2,占闽江流域总面积的19.4%。

沙溪流域四周环山,境内山峦迭嶂,总的地势由西北向东南倾斜。

其东北以低山丘陵与富屯溪分界;武夷山脉中部成为沙溪和金溪的分水岭,最高峰陇西山和仙水岩海拔为1620m和1561m;西临赣江水系,分水岭为高程700~1500m的杉岭山脉南延部分;西南部多为中山山地,最高峰鸡公岽海拔1390m系沙溪和汀江的分水岭;玳瑁山脉绵亘于流域的南部和东南缘,形成与九龙江、尤溪的分水岭,最高峰大丰山1706m。

九龙溪为沙溪上游的主要干流,九龙溪流域内植物茂盛,覆盖良好,森林面积占68%,耕地仅占8%,具有良好的水土保持条件。

安砂流域属中亚热带湿润气候,雨量丰沛,暴雨频繁。

近年因上游植被遭受一定程度的破坏,洪水特征有所改变。

4月1日至6月10日为主汛期,这期间主要受西南暖湿气流的影响,7月至8月主要受台风影响较多。

俄日水电站工程概况

俄日水电站工程概况

俄日水电站工程概况
工程概况:
俄日水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县境内俄日河上,系俄日河干流水电规划“一库四级”自上而下的第三级,上接七家寨梯级,下衔红卫桥电站。

闸址位于馍斯阔沟沟口下游约1.2km处建闸坝取水,经右岸长约12.91km的引水隧洞,引水至二安沟上游约60m的滩地上建地面厂房发电。

主要水工建筑物由首部枢纽、引水建筑物及厂区枢纽组成。

电站装机69MW,正常蓄水位3090.0m,正常蓄水位以下库容44.4万m3,调节库容21.3万m3,闸坝最大坝高17.0m。

本标段为俄日水电站厂区枢纽工程施工标,主要承包人的主要工作内容有:调压井土建、压力管道土建、厂房土建、尾水渠、主洞桩号8+840~12+106,5#施工支洞、6#施工支洞、7#施工支洞,进场道路,5#道路,7#道路,4#贝雷桥,5#贝雷桥,压力管道制作与安装,厂区枢纽金结设备制作与安装,厂房机电设备安装,为本工程施工所需的辅助设施及施工道路等。

白鹤滩水电站地下工程简介

白鹤滩水电站地下工程简介

白鹤滩水电站地下工程简介白鹤滩水电站地下工程概况一、枢纽工程概况白鹤滩水电站位于金沙江下游四川省宁南县和云南省巧家县境内,上游距乌东德坝址约182km,下游距溪洛渡水电站约195km,控制流域面积43.03万km2,占金沙江以上流域面积的91%。

白鹤滩水电站的开发任务以发电为主,电站正常蓄水位为825.0m,水库总库容206.27亿m3。

枢纽工程主要由混凝土双曲拱坝、二道坝及水垫塘、泄洪洞、引水发电系统等建筑物组成。

混凝土双曲拱坝坝顶高程834.0m,最大坝高289.0m,坝身布置有6孔泄洪表孔和7孔泄洪深孔;泄洪洞共3条,均布置在左岸;电站总装机容量16000MW,左、右岸地下厂房各布置8台单机容量1000MW 的水轮发电机组。

白鹤滩水电站地下厂房采用首部开发方案布置,引水发电系统由发电进水口、压力管道、主副厂房洞、主变洞、尾水调压室及尾水管检修闸门室、尾水隧洞、尾水隧洞检修闸门室、尾水出口等建筑物组成。

引水建筑物和尾水建筑物分别采用单机单洞和两机一洞的布置形式,左岸3条尾水隧洞结合导流洞布置,右岸2条尾水隧洞结合导流洞布置。

三、左岸地下引水发电系统工程左岸电站进水口采用岸塔式,8个进水口平面上呈“一”字型分布。

进水口均按分层取水设计,拦污栅和闸门井集中布置。

进水口前缘总宽度为265.6m,单个塔体宽度33.2m,顺水流方向长33.5m,依次布置拦污栅段、通仓段、喇叭口段及闸门井段。

进水口底板高程734.00m,塔基高程729.00m,塔顶高程同大坝坝顶高程834.00m,进水口塔体最大高度105.0m。

压力管道按单机单管竖井式布置,共8条。

由进口渐变段、上平段、渐缩段、上弯段、竖井段、下弯段、下平段组成,其中上平段采用钢筋混凝土衬砌,其余采用钢衬。

钢筋混凝土衬砌段衬后洞径为11m,钢衬段衬后洞径为10.2m。

压力管道长度为394.77~406.89m,其中钢衬段长228.74m。

主副厂房洞长438m,高88.7m,岩梁以下宽为31.0m,以上宽为34.0m,机组安装高程570.0m。

(完整版)乌江渡水电站工程概况

(完整版)乌江渡水电站工程概况

(完整版)乌江渡水电站工程概况工程概况
乌江渡水电站位于贵州省遵义市境内,坝址位于乌江中游鸭池河下游108㎞处,北距遵义市55㎞,南距贵阳市102㎞,是我国在石灰岩地区修建的第一座大型水电站.
乌江渡水电站由中南勘测设计院设计,水电部第八工程局施工。

1970年动工兴建,1979年底第一台机组发电,1982年建成,1983年底验收移交生产.该工程的设计和施工分别获得优秀设计奖和优质工程奖。

大坝结构为混凝土整体式拱型重力坝,按一等一级建筑物设计。

最大坝高165m,坝顶弧长395m,坝底最大宽度119。

5m.采用坝后封闭式厂房,装有3台水轮机组,原设计装机容量为3×210MW,保证出力202MW,设计多年平均发电量33.4亿kwh。

乌江渡扩机工程于2000年11月正式动工,扩建2台250MW的水力发电机组,扩建工程于2003年两台机组相继投产发电.老机组的增容改造是将原单机容量210MW机组更换为250MW 机组。

2003年11月22日开始#2机拆机工作,历时一年半时间,至2005年5月29日全部机组改造完毕.经过扩机、增容改造,乌江渡水电站总装机已达1250MW,保证出力399MW,设计多年平均发电量40.56亿kwh。

糯扎渡水电站工程简介

糯扎渡水电站工程简介

糯扎渡水电站工程简介一、工程总体概况糯扎渡水电站位于云南省普洱市翠云区和澜沧县交界处的澜沧江下游干流上,是澜沧江中下游河段八个梯级规划的第五级,上、下游分别为已建的大朝山水电站和景洪水电站,电站距上游大朝山水电站河道距离215km,距下游景洪水电站河道距离102km。

电站以发电为主,兼顾景洪市城市和农田防洪任务,并有改善航运、发展旅游业等综合利用效益。

水库正常蓄水位812.00m,汛期限制水位804.00m,死水位765.00m,总库容237.03亿m3,调节库容113.35亿m3,具有多年调节能力。

电站装机容量5850MW (9×650MW),多年平均发电量239.12亿kWh。

枢纽工程由砾石土心墙堆石坝、左岸岸边开敞式溢洪道及消力塘、左右岸各一条泄洪隧洞、左岸地下引水发电系统及导流洞建筑物组成。

坝顶高程821.50m,最大坝高261.5m。

糯扎渡水电站工程可行性研究报告于2003年10月通过审查。

项目申请报告于2011年3月通过国家核准。

工程于2004年4月开始筹建,主体工程2006年元月开工,2007年11月4日大江截流,2008年1月坝体开始填筑,2011年11月导流洞下闸,2012年8月23日首台机组投产发电,2013年10月17日水库蓄至正常蓄水位812.00m。

截至2014年6月28日,全部9台机组已投产发电。

主体工程历时8年半,较初设提前工期2年。

工程完工后将成为云南最大的水库和水电站。

二、大坝工程糯扎渡水电站心墙堆石坝由砾质土心墙区、上下游反滤料区、上下游细堆石料区、上下游粗堆石料区和上下游护坡块石等组成。

坝顶中部高程为824.10m,心墙底面最低高程560.00m,设计最大坝高为261.5m,坝顶上游侧设置混凝土防浪墙,坝顶长630.06m,坝顶宽度为18m,大坝上游坝坡坡度为1:1.9~1.833,下游坝坡坡度为1:1.8~1.737。

大坝下游设坝坡公路宽10m;上游坝坡高程750m以上和下游坝坡采用块石护坡。

水电站临建工程施工方案(3篇)

水电站临建工程施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本水电站临建工程位于XX省XX市XX县,是为新建水电站提供临时施工设施和办公场所的工程。

工程主要包括临时道路、临时房屋、临时设施等建设内容。

工程总投资约XXX万元,预计工期为XXX天。

二、施工组织与管理1. 组织机构- 成立项目领导小组,负责工程的全面管理和协调。

- 设立工程技术部、施工管理部、质量安全部、物资供应部等部门,分别负责技术指导、施工管理、质量安全、物资供应等工作。

2. 管理制度- 建立健全施工管理制度,确保工程质量和进度。

- 实施项目责任制,明确各部门和人员的职责。

- 定期召开工程例会,及时解决施工过程中出现的问题。

三、施工方案1. 临时道路施工- 路线选择:根据现场地形地貌,选择最短、最便捷的路线。

- 施工方法:采用机械施工,先进行路基平整,然后铺设路面。

- 材料选择:选用抗滑、耐磨、抗压性能好的材料。

2. 临时房屋施工- 类型:包括办公室、宿舍、食堂等。

- 设计:遵循实用、经济、安全的原则,确保房屋结构稳定、通风良好。

- 施工:采用标准化的预制构件,加快施工进度。

3. 临时设施施工- 包括供水、供电、排水、照明等设施。

- 供水:采用集中供水系统,确保水质安全。

- 供电:接入当地电网,设置必要的变压器和配电箱。

- 排水:设置排水沟和沉淀池,确保排水畅通。

- 照明:采用节能灯具,满足夜间施工需求。

四、施工进度安排1. 临时道路:预计XX天后完工。

2. 临时房屋:预计XX天后完工。

3. 临时设施:预计XX天后完工。

五、质量控制与安全管理1. 质量控制- 严格按照国家相关标准和规范进行施工。

- 加强原材料和施工过程中的质量检验。

- 实施工程质量责任追究制度。

2. 安全管理- 制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。

- 加强安全教育培训,提高施工人员的安全意识。

- 定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。

六、环境保护与文明施工1. 环境保护- 严格执行国家环境保护法规,减少施工对环境的影响。

工程简介

工程简介

洮河多松多一、二级水电站工程概况甘肃洮河多松多一、二级水电站工程由多松多水电站工程及大庄水电站工程组成,位于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县境内的洮河干流上,项目总装机容量为32MW。

多年平均年发电量13771万kwh,计划总工期36个月。

本工程由甘肃龙源电力技术开发有限责任公司投资开发,甘肃刘家峡水电建筑安装检修有限公司(采购、施工、试运行)总承包兴建。

一多松多水电站多松多水电站工程位于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县双岔乡亚吉尔村附近的洮河干流上。

为低坝无调节引水式电站,安装3台7MW的混流式水轮发电机组,电站装机容量为21MW。

电站厂房距碌曲县城约60km。

枢纽距上游拟建的大庄水电站厂房约9.5km。

本电站为无调节引水式电站,工程由首部枢纽、引水系统、厂区等三大部分组成。

首部枢纽采用闸坝结合的布置方式。

坝轴线总长216.2m,坝顶高程2918.0m,从左岸至右岸依次为:左岸砂砾石副坝段长142.2m,溢流坝段长30.5m,泄洪冲沙闸段长31.5m,连接右岸进水口的砼重力坝段长12m。

枢纽右岸有碌曲县经阿拉乡至合作市博拉的简易公路经过。

引水系统由进水口、压力隧洞、调压井和压力管道组成。

进水口位于河道右岸,由3孔拦污栅和1孔进水闸组成;压力隧洞为圆形断面,内径5.8m,全长3642m;调压井为阻抗式,内径16.5m,压力管道为钢筋砼管(内衬钢板),采用单管单机供水方式,三根管道共长165m,内径为3.2m。

厂区位于巴务下游大“M”形河道结束处的洮河右岸河漫滩上。

厂区建筑物由厂房、尾水渠、升压站及管理区等组成。

厂房主要建筑物有主、副厂房及尾水渠。

主厂房包括主机室和安装间两部分,长49.1m,宽15.1m,高28.8m。

安装间位于主机段右侧,长13m,宽15.1m。

副厂房布置于厂房上游侧,长49.1m,宽为10.2m。

副厂房分上、下两层,尾水出口采用1:3的反坡段与河道连接。

升压站位于洮河右岸厂房左侧,距副厂房20m,占地面积1900m2。

清水水电站工程概况1

清水水电站工程概况1

洮河是黄河上游的一级支流,发源于甘﹑青两省交界的西倾山东麓,由西向东流径岷县折向北流,至永靖县境内汇入黄河刘家峡水库,全长673.1km,流域面积25527 km2,干流平均比降2.8‰。

本工程所处位置是洮河干流中游的西宁庄~九甸峡河段。

清水电站为河床式无调节电站,电站枢纽距已建刘家浪电站6.34km,枢纽以上控制流域面积13848 km2,电站采用泄冲闸拦截河水,以利发电。

岷县利用当地丰富水能资源开发建设小水电项目,对改变岷县缺电状况,促进工农业生产和经济发展将起重要作用。

二、泄冲闸任务清水水电站泄冲闸的任务是正常情况下拦河截水,抬高水位,以利发电。

洪水时开闸泄水﹑排沙,以保电站安全。

三、地形资料闸址处为河谷地貌,河谷底部宽阔平坦,洮河呈曲折的深切“U”型峡谷,宽60~180m,切深15~26m。

闸址左岸发育Ⅰ﹑Ⅱ级基座阶地,右岸发育Ⅱ级基座阶地,Ⅱ级阶地在两岸对称发育,阶面宽广,高出河床15~18m。

两岸基座岩面高程为2352~2353.5m。

河床坡降约为2.84‰,河床平均标高约为2339.0m,主河槽宽度约为125m。

河谷两侧山坡坡度30~70°。

四、地质资料工程区处西秦岭复杂褶皱带,洮河复式向斜中段北翼次级褶皱,三岔~三十里铺复式背斜纵贯整个工程区,两翼次褶曲和断裂构造发育,地震活动较为频繁,清水地区属7度地震区。

工程区出露的岩层为三迭系中统第二岩性组,浅变质石英砂岩﹑板岩及中薄层灰岩,各岩性呈夹层或互层组合,层理清晰,与工程有关的T21-b﹑T22-b和T23-b三个岩性组,第四系松散堆积物主要有全新统(Q4)现代河床及Ⅰ﹑Ⅱ级阶地冲积砂壤土﹑漂卵砾石层等。

五、土的物理力学性质指标地基承载力[R]=0.4~1.2MPa ;砼与岩体的摩擦系数f=0.5~0.6 取f=0.551、围堰防渗土料:山底下土料场(1#),位于山底下村北东侧400 m,洮河左岸Ⅲ﹑Ⅳ级阶地上,距闸址最大运距1.0km;庙沟土料场(2#),位于庙沟沟口右侧,距闸址下游3km。

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水电站工程工程概况1.1 工程概况本水电站位于A省西部A县与B县交界的C江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系C江中下游河段规划八个梯级中的第二级。

本水电站工程属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。

工程以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用效益,水库具有不完全多年调节能力,系C江中下游河段的“龙头水库”。

该工程由混凝土双曲拱坝(坝高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞及右岸地下引水发电系统组成。

大坝建成后将形成149.14×108m3的水库,电站装机容量4200MW(6×700MW)。

引水发电系统由三大洞室和六条引水压力管道、六条母线洞、两条尾水洞以及交通洞、运输洞、出线洞和通风洞组成一个庞大的地下洞室群。

其主副厂房高82.0m、宽30.6m、长298.1m;主变室高22.0m、宽19.0m、长230.6m;双圆筒阻抗式调压室高90.0m、直径32.0m,最大开挖直径38m,两调压井轴线间距99.504m;两条尾水隧洞长度分别为945.4m和717.4m,洞径均为18m。

1.2 合同项目范围与主要工程量1.2.1 合同项目范围(1)引水系统工程电站进水口二期开挖与支护、基础处理;电站进水口塔体一期、二期混凝土浇筑;电站进水口金结预埋件制作、安装;电站进水口拦污栅、闸门、启闭设备等永久设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行;电站进水口交通设施和配电室土建工程;压力管道开挖、支护及混凝土浇筑;压力管道钢管制作、安装;压力管道帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、钢管的接触灌浆;引水系统工程接地系统及量测管路的预埋件制安。

(2)地下厂房工程地下洞室群的开挖与支护(含预应力锚索),包括主副厂房、安装间、主变室、母线洞、主厂房运输洞、主变运输洞、交通洞、通(排)风洞;地下洞室群排水系统排水洞开挖、排水孔施工、混凝土浇筑、压力管道钢衬起点处帷幕灌浆;地下厂房岩壁吊车梁的开挖、锚杆制安、混凝土浇筑(含一期、二期);主副厂房、安装间、主变室、母线洞一期混凝土浇筑;主厂房运输洞、主变运输洞、交通洞、通(排)风洞、进(排)风楼混凝土浇筑;各洞室的固结灌浆、回填灌浆;地下厂房的二期、三期和蜗壳混凝土浇筑;消防、生活水池的修建施工;厂区枢纽生活给、排水设施施工;厂房初期简易装修工程施工。

(3)尾水系统工程尾水系统洞室群(尾水肘管、尾水支洞、机组尾水检修闸门井、机组尾水检修闸门室、尾水调压室、尾水隧洞、机组尾水检修闸门室交通洞)及隧洞出口(1017m高程以下)的开挖、支护、混凝土浇筑;机组尾水检修闸门井、机组尾水检修闸门室的预埋件制安、二期混凝土浇筑,闸门及启闭设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行;尾水隧洞出口预埋件制安、混凝土浇筑、闸门及启闭设备的接收、运输、保管、安装、调试、试运行;尾水系统洞室群的回填灌浆、固结灌浆;尾水隧洞出口导墙工程开挖、混凝土浇筑、浆砌石挡墙、土石回填;尾水系统接地系统及量测管路的预埋件制安;机组尾水检修闸门室初期简易装修工程施工;尾水隧洞出口启闭机室初期简易装修工程施工。

(4)其他工程引水发电系统所有安全监测仪器设备采购、检验、率定、埋设,施工期安全监测,监测资料整编、分析、安全评价及监测资料、监测设施的移交;出线洞开挖、支护、排水、混凝土浇筑施工;500kV地面开关楼二期开挖及支护、地面混凝土浇筑、基础混凝土浇筑、预埋件制安、初期简易装修工程施工;排风楼基础施工、混凝土浇筑、预埋件制安、初期简易装修工程施工;主厂房运输洞洞脸开挖、边坡支护、混凝土浇筑,洞口防雨雾结构、公路涵洞、路面混凝土施工,机组尾水检修闸门室交通洞部分洞段的开挖、支护、混凝土浇筑、全洞段路面混凝土工程、C6-A标临时排水沟拆除;厂房至右坝肩的电梯井、电缆井开挖、支护、混凝土结构施工;地面控制楼及柴油发电机房土建工程、初期简易装修工程施工;为本工程施工服务的施工临建工程的设计、施工、运行、管理及竣工后撤除或封堵,包括施工支洞、钢管加工厂、尾水隧洞出口围堰、施工期送配电设施、施工通风系统、施工压气系统、生产用水系统等;(5)按发包人或监理人指示接收并完成由其它承包人施工且与本标段密切相关的其它标段遗留工作;(6)招标文件和图纸包含的其他工程项目。

1.2.2 主要工程量主要工程量详见表1-1。

1.3 控制性工期要求1.3.1 主要工程完工日期要求本合同全部工程和部分工程的要求完工日期如下表1-2。

表1-2 XW/C6-B标要求完工日期表(2)主厂房提供二次装修时间为2009年09月07日,副厂房提供二次装修时间为2009年01月01日,500kV地面开关楼提供二次装修时间为2009年01月01日。

其他部位要求土建及金属结构安装完工后具备提供二次装修条件。

1.3.2 工作面移交时间要求(1)XW/C2-B向本标移交工作面时间详见表1-3。

表1-3 XW/C2-B向本标移交工作面时间表(2)本标向XW/C7标移交安装工作面时间详见表1-4。

表1-4 向XW/C7标提供安装工作面时间表(3)XW/C7标向本标提供工作面时间详见表1-5。

表1-5 XW/C7标向本标提供工作面时间表1.4 水文气象资料1.4.1 气象资料为本水电站设计需要,1980年6月本坝段设立本气象站,一直观测至今。

其历年实测的降水量、蒸发量、气温、相对湿度和风速等气象要素详见表1-6。

表1-6 本站气象要素统计表1.4.2 水文资料(1)坝址径流C江径流以降雨补给为主,上游区有部分冰雪融水补给。

中游区冰雪融水补给少,下游区全由降雨补给。

上游及中游部分地区,一般在10月底开始下雪,径流递减,至1~2月份径流最小,自2月底3月初开始,气温逐渐增高,冰雪融化,径流递增,因此C江径流从3月初起,即逐渐增加,比一般河流提早近3个月。

C江径流年际变化较均匀稳定,年径流变差系数小。

径流年内分配不均匀,径流主要集中在5~10月。

本坝址多年平均径流成果见表1-7。

表1-7 本坝址多年平均径流成果表(2)坝址设计洪水详见表1-8。

表1-8 本坝址设计洪水成果表(3)施工设计流量施工设计流量成果见表1-9。

表1-9 本坝址施工设计流量成果表单位:m3/s(4)受漫湾影响本坝址水位流量关系漫湾电站位于本电站下游约60km,1993年4月水库开始蓄水。

本电站坝段正好位于漫湾水库的回水末端,在本电站的施工期需要的坝址、围堰等处的水位流量关系受到漫湾水库的影响。

预测的2003年水位流量关系成果见表1-10。

表1-10 本坝址及上下游剖面水位流量关系成果表(漫湾水库2003年淤积,漫湾水位982、985、988m)1.5 地形地质条件1.5.1 地形地貌枢纽区河流总体流向由北向南。

枯水期河水面高程约988m,河水面宽85m~108m,在枯水季节水深约4m~10m(漫湾水库蓄水前)。

河谷呈“V”型,两岸山体雄厚,岸坡陡峻。

引水发电系统布置地段岸坡陡竣,山坡平均坡度38°~42°,局部地段为悬崖峭壁。

山坡形态与岩性、构造关系密切。

黑云花岗片麻岩抗风化能力强,其分布地段多基岩裸露,且多见陡壁;角闪斜长片麻岩抗风化能力相对较弱,其分布地段地表多为坡、残积层,地形相对平缓,坡度较均匀。

该地段冲沟发育,呈现沟梁相间的地貌形态,冲沟底部一般有第四系堆积物分布,其中大椿树沟高程1170m以上部位分布有大椿树沟堆积体,第四系坡、崩积层较厚。

较大的深切冲沟自上游至下游依次为大椿树沟、豹子洞干沟、修山大沟。

自上游大椿树沟至下游修山大沟将主要山梁依次编号为①号山梁、③号山梁、⑤号山梁。

1.5.2 地质条件(1)地层岩性引水发电系统布置地段分布的地层主要为时代不明的中~深变质岩系(M)及第四系(Q)。

变质岩系(M)岩层呈单斜构造横河分布,陡倾上游,岩性主要有黑云花岗片麻岩和角闪斜长片麻岩,二者均夹薄层透镜状片岩。

黑云花岗片麻岩:灰白色,中粗粒鳞片粒状变晶结构,片麻状构造,局部眼球状构造。

主要矿物成分为石英、斜长石及少量黑云母。

角闪斜长片麻岩:深灰、青灰色,中细粒鳞片粒状变晶结构,片麻状构造。

主要矿物成分为斜长石、角闪石及少量黑云母。

片岩:主要为云母角闪片岩或角闪云母片岩,青灰色,粒状鳞片粒状变晶结构,片状构造。

主要矿物成分为角闪石和黑云母。

第四系(Q)地层分布较广,按成因类型划分主要有冲积层、洪积层、坡积层和崩积层。

(2)地质构造枢纽区地质构造主要受古老的纬向构造体系控制,构造线方向近东西。

该地段分布的变质岩层呈单斜构造,走向近EW,倾向上游,倾角在修山大沟附近约60°~75°,向上游逐渐变陡,至大椿树沟附近约为80°~90°。

Ⅱ级结构面:F7:在坝前大椿树沟(右岸)至饮水沟(左岸)地带通过。

总体产状EW,N∠74°~90°,沿走向及倾向产状均有变化,断层面呈舒缓波状,局部倾角仅45°~50°(如PD63上支),有时反倾。

断层破碎带宽18.6m~37m,一般为角砾岩、糜棱岩、碎块岩及断层泥,其中分布有多条破裂面,断层泥和泥化糜棱岩总厚度一般为0.8m~5.65m。

Ⅲ级结构面:引水发电系统布置地段共发育Ⅲ级断层9条,其揭露位置及性状详见表1-11。

表1-11 引水发电系统布置地段Ⅲ级断层汇总表引水发电系统布置地段Ⅲ级结构面均为NWW走向的陡倾角断层,属顺层挤压错动性质。

断层面上一般可见近水平擦痕,后期走滑现象较明显。

Ⅳ级结构面:引水发电系统部位Ⅳ级结构面较发育,主要为小断层(f)及挤压面(gm)。

按产状可分为两组:走向近EW,倾向N,倾角65°~90°和走向近SN,倾向E或W,倾角80°~90°。

Ⅴ级结构面:引水发电系统布置地段Ⅴ级结构面发育。

按产状可分为三组:其中近SN向陡倾角节理组最发育,近EW向陡倾角节理组次之,中缓倾角节理组相对不发育。

(3)风化引水发电系统布置地段岩体风化以表层均匀风化为主,在断层带、节理密集带、蚀变带和较厚的云母片岩夹层分布地段可出现局部的囊状风化和夹层状风化现象。

地形凸出的山脊部位的风化层厚度较大,山坳、冲沟部位的风化层相对较薄。

电站进水口及尾水洞出水口部位岩性为角闪斜长片麻岩,暗色矿物含量较高,抗风化能力较弱,且由于冲沟切割,地形两面或三面临空,强风化岩体底界水平埋深较大,一般为22.4m~33.00m。

引水发电系统布置地段弱风化底界水平埋深一般29m~60m。

1.6 现场施工条件1.6.1 对外交通条件(1)本水电站对外交通运输采用公路与铁路联合运输方式。

主线公路为昆明→安宁→楚雄→祥云→A→岔河→本水电站的干线公路,全长约456km。

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