火电厂水工设计规范(灰场部分)

火电厂水工设计规范(灰场部分)
火电厂水工设计规范(灰场部分)

17,2,6坝体结构。

1 灰坝坝顶宽度应按敷设灰管、交道道路及施工条件等要求确定,其最小宽度按表17.2.6采用。坝顶面可向上、下游侧或上游侧放坡,坡度宜根据降雨强度在1%~3%之问选择。

表17.2.6 坝顶最小宽度

2滩涂灰场的围堤应在临水面的外坡坡脚处设置防冲刷和消浪设施,并在坡脚以上部分设置护面。平原及滩涂扶场喇堤的内坡可根据排水口位置、主导风向等情况设置护面。山谷灰场灰坝的坡面应有防止雨水冲刷措施。当分期筑坝时,外坡表面宜设置护面并设排水沟排除表面水,内坡表面宜设置盖面。

3灰坝高度超过10m时坝坡宜设置马道。第一条马道距坝底基准面不宣超过10m,以上每隔15m~20m高度增设一条马道。马道的宽度不宜小于1.5m。马道的内侧宜设置具有纵向底坡的排水沟。

4山谷灰场灰坝下游坡而应设置上坝人行步道,上游坡面可根据需要设置。

5坝体与岸坡连接处应设排水沟并与马道排水沟相连,排水沟宜采用浆砌石砌筑或用混凝土浇筑。

6坝体反滤材料宜采用土工合成材料。

17.2.7 当在灰渣地基上分期用当地材料或狄渣加筑子坝时,一般应符合下列原则:

1初期宜修建透水坝。当为非透水坝时宙设置排水能力较强且长期排水可靠的棱体、褥垫和盲沟等排水设施。2采用坝前均匀放灰并宜保持不小于150m干滩长度。

3 作为子坝坝基的坝前沉积区的狄渣宜采取加速排水固结的措施。

4子坝宣设置必要的排渗设施,并宜与初期坝排渗设施连成网络。

5 子坝的坝基和坝体应碾烁密实,注意新老接合而的处理,防止出现簿弱环节。

6地震区应充分论证,采取有效措施防止灰坝和地基液化。

17,2,8塌陷区贮灰场的设计应符合下列要求:应根据煤矿短期和长期开采计划,做好分期分块使用的规划设计;应合理选定坝轴线和管线走廊,并宣布置在稳定地带。

17.3 湿式贮灰场的排水和泄洪建筑物

17,3,1贮灰场的排水和泄洪建筑物可采用分开或合并设置的方案。

17.3.2贮灰场宜设置两个及两个以上排水溢流蛏井或斜槽,其位置可根据地形、地质、运行方式、澄清效果以及灰坝加高等条件确定。排水溢流竖井(斜槽)距初期坝轴线不宜小于250m。

17.3.3调洪灰场的泄洪量应根据调洪演算确定。一般可采用经溢流竖井或斜槽由一条隧洞或管道排出,也可绎溢洪道排山。

17.3,4贮灰场内澄清水排水溢流竖井(斜槽)溢流堰的顶部,应随堆灰高度逐渐加高,周围宜形成足够的澄清水域。

17.3.5 自岸边或坝顶至排水和泄洪建筑物宜设置简易的交通设施。

17.3.6排水管道宜采用预制或现浇钢筋混凝土圆管,并宜敷设在良好地基上。当在软土上敷设管道时,宜进行减少管道差异沉降的地基处理。穿越坝体的排水管宜设置截水环等防止渗流破坏坝体的措施。现浇钢筋混凝土排水管宜间隔15m~20m设一道变形缝。预制钢筋混凝土管宜采用柔性接口。

17,3,7排水泄洪管或排水隧洞的断面应按计算确定,现浇钢筋混凝土排水管的内径不宜小于1.6m。排水隧洞的净高不宜小于1.8m,净宽不宣小于1.5m。平原灰场排水管宜采用预制钢筋混凝土管,内径不宜小于800mm。排水泄洪管或排水隧洞的最小敷设坡度不宜小于0.3%。

17,3,8排水溢流竖井(斜槽)和排水管道的设计按GB 50010执行-捧洪隧洞的设计可按DI/T 5195执行,其等级可聚用2级。

17,3;9对于排洪流量特别大的山谷灰场,排洪设施可根据模型试验确定。

17.4干贮灰场

17,4,1 干贮灰场设计应符合下列要求:

1干贮灰场宜以设计煤种的灰渣量为设计依据。

2.整个干贮灰场应进行合理规划分块使用,并以此作为场内运灰道路设计、施工机具选型的依据。当填至设计标高时,应及时覆土或植被绿化。

3 当贮灰场四周有汇水流域时,宜将扩水截流并引至灰场外。当山谷干贮灰场下游设初期坝并采取由下游向上游堆灰方式时,灰场内宜设排水设施。防洪设计标准可参照水力贮灰场确定。

4 山谷干贮灰场周围山坡宜设截洪沟,设计标准可按重现期为十年一遇洪水考虑。

5山谷干贮灰场上游设有拦洪坝时,其坝高应根据不同排洪设施对设计洪水进行调洪演算,并经过多方案的技术经济比较确定。设计标准应按照堆灰高度和容积参照17.1.4-1确定。下游的挡灰堤(坝)宜为排水棱体。

江、河、湖、海滩(涂)干贮扶场围堤设计标准按第17.1.4条第3款执行,其标准宜与当地堤防、围垦设计标准一致。

6干贮灰场应配备正常运行的施工机具,并可根据情况考虑少量的备用机具。对于摊平、碾压等大型机具的备用最小宜超过1台。

7干贮灰场内宜设喷洒水池,应有完善的供水设施。场内应配备喷洒机具,其中应至少有l辆洒水车。

8.运灰道路宜配备清扫、喷洒机具。

9平原干灰场周围应设10m~20m宽绿化隔离带。山谷干灰场可利用山体及原有林木作为防风掩体,必要时可另设10m~20m宽绿化隔离带。

17,4,2当采用汽车运输调湿灰时,运获道路设计应根据如下原则并参照GBJ.22进行设计。

l 电厂至灰场的运灰道路应尽可能利用已有道路或在此基础上升级改造。

2根据道路使用年限和远、近交通量,电厂至灰场边界可做成三级厂外道路及混凝土路面。

3贮灰场内的运灰干线可按四级厂外道路设计,其路面作法当使用年限3年~5年时可采用泥结石路面;当使用年限大于5年时可采用沥青碎石表面处理的路面。

17.4.3 当采用索道、皮带输送机输送调湿灰时,宜沿输送路径设检修道路。检修道路宜利用已有道路。新建时可按四级道路标准设计。

17.4.4干贮灰场的堆灰要求。

1干贮灰场每一堆灰区宜分条带,按次序铺灰碾压。条带宽度应根据运灰车辆回转半径、铺灰机具施工效率、喷洒机具的喷洒宽度等因素确定。

2铺灰厚度、碾压遍数、调湿灰的含水量及灰渣物理力学指标,经室内击实试验和现场碾压试验验证。

3堆灰表面要求根据施工和不同季节的气温、湿度、雨、雪、风等情况进行喷洒。每次喷洒水量和相隔时间应根据现场试验确定。

4压实或喷洒后的灰面避免人为扰动。进入堆灰区的运灰车辆应按指定的路线行驶、转弯、调头时应低速行驶。5每一堆灰区临空坡面应是稳定边坡。为保证边坡灰体密实减少飞灰污染,对临时边坡可采用斜坡振动碾碾压和简单的护坡措施;对永久性坡面,宣采用随坡面的增高及时铺砌的混凝土块或块石护面及砂垫层、土工布组成的防护反滤结构。

17,5灰场工程管理设计

17.5.1’一般要求:

17,5.1 灰场工程管理设计内容应包括观测设施、交通和通信设施、生产管理和生活设旋、封场规划。

灰场工程管理设计应根据工程规模和贮扶方式,设置满足工程运行要求与现代化管理需要的管理设施。管理设施的建设期与主体工程的建设同步进行并按期投入运行。

17. 5,1.2为保证贮灰场安全、正常运行,结合自然地理条件和当地情况,应划定工程管理范围。工程管理范围包括贮灰场大坝、排水系统、溢洪道、观测设施等各类建筑物周俐和灰场上地征用线以内的库区。

l 山谷灰场应符合以下规定:

1)一、二级灰场上游从征地线向外不少于150m;下游从征地线向外不少于200m。

2)三级灰场上游从征地线向外不少于1OOm;’下游从征地线向外不少于150m。

3)大坝两端以第一道分水岭为界或距坝端不少于100m。

4) -、二、三级灰场上、下游均与坝头管理范瑚端线相衔接。

2对平原灰场及江、河、湖、海、滩(涂)默场,由灰场外排水沟外沿向外不少于50m。

17. 5.1.3禁止在大坝管理范围内进行爆破、打井、采石、采矿、取土等危害大坝安全的活动。禁止在献场范围内乱伐树木、陡坡开荒等导致灰场淤积的活动。

17.5.2观测设施。

1 灰场运行前宜进行灰场环境的本底观测,内容宜包括大气环境和地下水、地表水的水质分析等。

2湿式贮灰的山谷灰场坝体应根据坝高、坝型、地形、地质等条件及工程运行要求,设置必要的观测项口与观测设施。观测设施的设置应符合有效、可靠、牢同、方便及经济合理的原则。平原和滩涂灰场围堤可根据具体情况及需要设置观测设施。

3观测设施的设计应符合下列要求:

I)所选定的观测项目和观测点应能反映坝体(堤身)运行的工作状况。

2)观测的断面和部位应选择具有代表性的坝(堤)段。

3)特殊坝(堤)段或地形、地质条件复杂的坝(堤段)可根据需要增加观测项目及观测断面。

4湿式贮灰场宜设置下列观测项目:

1)坝体沉降、水平位移。

2)坝体浸润线。

3)坝体渗漏及排水管排出的流量、水质。

4)表面观测。坝体的裂缝、滑坡、坍陷及表面侵蚀破坏;坝前灰渣排放情况及干滩长度。

5干灰场宜设置下列观测项目:

1)堆灰施工中调湿灰含水量及压实灰水密度。

2)大气环境的飘尘、降尘、总悬浮颗粒。

3)地表水分析。

4)表面观测。坝体及永久性坡面的裂缝、滑坡、坍陷及表面侵蚀破坏。

17.5.3灰场宜设管理小区。小区内宜设置牛产办公设施、生产附属设施、生活设旅等,并应配备交通工具和通信设备。

附录A

DL5020-2007水电工程可行性研究报告编制规程

备案号

目次 前言 范围 规范性引用文件 总则 综合说明 工程任务和建设必要性 泥沙 工程地质 工程规模 工程布置及建筑物 机电及金属结构 消防设计 施工组织设计 建设征地和移民安置 环境保护设计和水土保持设计 劳动安全与工业卫生 节能降耗分析 设计概算 经济评价 附录水电站工程特性表

前言 本标准是根据年行业标 准项目补充计办工业的要对 利水电工程可行性研究报告编制 利水电工程初步设计报告编制 本次修订是为了统一水电工程可行性研究报告编制原程工作内容和深度以及报告书编写的要 与和相比本标准修 订的主要内容有 增加了 节能降耗分析章 将工程任务和规模一章拆分为两个章节工程任务和建 取消工程 本标准的附录 本标准实施后代替和 本标准由中国电力企业联合 本标准由电力行业水电规划设计标准化技术委员会归口并负 本标准主要起草单位水电水利规划设计总 本标准的主要起草人周建 王惠郭建于庆 牛文王 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心

范围 本标准规定了水电工程可行性研究报告编制的原工作程工工以及报告编写要 本标准适用于新扩建的中型水电站和抽水蓄能电站工程称可行性加固 的水电工程和小型水电工程可参照使

规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 凡是注日期的其随后所有的修改单的内 或修订版均不适用于然鼓励根据本标准达成协 议的各方研究是否使用这些文件的最新版凡是不注日期的引其最新版本适用于 防洪标准 水利水电工程地质勘察规范 水利水电工程动能设计规范 水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范 水电工程建设征地移民安置规划设计规范 水工建筑物抗震设计规范 水电水利工程泥沙设计规范 水力发电厂机电设计规范 水电工程水利计算规范 水电枢纽工程等级划分及设计安全标准

水工钢结构简答题

简答题 1、角焊缝有哪些主要的构造要求?为什么设置这些要求,请 简述其原因? 答案:角焊缝的主要尺寸是焊脚尺寸hf和焊缝计算长度l w,他们应该满足下列构造要求。 (1)考虑起弧和灭弧的弧坑影响,每条焊缝的计算长度l w,取其实际长度减去2hf; (2)最小焊脚尺寸h f≧1.5max t,其中tmax较厚焊件厚度;若焊缝hf过小,而焊件过厚时,则焊缝冷却过快,焊缝金属易产生淬硬组织,降低塑性; (3)最大焊脚尺寸hf≦1.2tmin,其中tmin薄焊件厚度;若焊缝hf过大,易使母材形成过烧现象,同时也会产生过大的焊接应力,使焊件翘曲变形;(4)最小焊缝计算长度l w,≧40mm及8hf是为了避免焊缝横向收缩时,引起板件拱曲太大;(5)最大侧焊缝计算长度l w,≦60hf,由外力在侧焊缝内引起的剪应力,在弹性阶段沿侧焊缝长度方向的分布是不均匀的,为避免端部先坏,应加以上限制;(6)在端焊缝的搭接连接中,搭接长度不小于5tmin及25mm;是为了减少收缩应力以及因传力偏心在板件中产生的次应力;(7)在次要构建或次要焊缝中,由于焊缝受力很小,采用连续焊缝其计算厚度小于最小容许厚度时,可改为采用间断焊缝,避免局部凸曲而对受力不利和潮气侵入引起锈蚀。 3、焊接组合梁的设计包括哪几项内容? 答案:①首先根据梁的跨度与荷载求得的最大弯矩与最大剪力以及强度、刚度、稳定与节省钢材等要求,来选择经济合理的截面尺寸,有事可以在弯矩较小处减小梁的截面;②计算梁的翼缘和腹板的连接焊缝;③验算组合梁的局部稳定性和设计腹板的加劲肋④设计组合梁各部件的拼接以及设计梁的支座和梁格的连接⑤绘制施工详图。 4、图中所示为一平面钢闸门门叶结构示意图,请分别指明图 中的序号所对应的构件名称? 答案:面板、顶梁、水平次梁、横向隔板、吊耳、主梁、纵向连接系、主轮、边梁; 5、在选定结构所需的钢材种类时,应考虑结构结构的哪些特 点? 答案:结合么钱钢铁生产实际情况,努力做到即使结构安全可靠,又要尽力节约钢材,降低造价选用时注意以下几点:(1)结构所承载特性,(2)结构类型及重要性,(3)连接的方法(4)结构的工作温度和所处的环境。 6、加劲肋在钢梁设计中的作用是什么?有哪些类型?在钢梁 设计中必要时,为什么增设加劲肋而不直接加大腹板厚度? 答:作用是提高局部稳定性;有横向加劲肋和纵向加劲肋; 因为钢结构设计中要求采用薄板,如果加大腹板厚度是不经济的。7、翼钢结构连接和轴心受压构件的设计为例,阐述等稳定原 则在钢结构设计中的具体应用。 答:在焊接连接中,要求焊缝截面强度不能高于母材截面强度;在螺栓连接设计中,螺栓连接强度和拼接板强度和母材强度匹配等,这些体现出等稳定设计的概念;在受压构件设计中,要求两个方向的稳定性接近相等,这也是等稳定原则的体现。 8、当采用平面桁架作为屋卖弄承重体系时,为什么要设置屋架支撑?支撑的作用是什么? 答:平面桁架在平面外刚度很小,容易发生侧向倾斜。作用为:保证桁架体系的空间几何稳定性;提供弦杆的侧向支撑点;提高侧向刚度及稳定性;使结构具有空间整体作用;保证结构安装时的稳定与方便。 9、简述钢材的一次单项拉伸试验中,随着荷载的增加,钢的工 作大致可以分为哪几个阶段?在试验测得的应力应变曲线图可以显示哪几项机械性能指标? 答:钢的工作大致可以分为:弹性阶段、弹塑阶段、塑性阶段、自强和破坏阶段应力应变曲线图可以显示的机械性能指标:比例极限;屈服点;(屈服强度);抗拉强度。10、普通螺栓与高强度螺栓在受力特性方面有什么区别? 答:两者受力主要区别是:普通螺栓连接的螺母拧紧的预拉力很小,受力后全靠螺杆承压和抗剪来传递剪力。高强度螺栓是靠凝紧螺母,对螺杆施加强大而受控制的预拉力,使连接构件夹紧而是搂面的摩擦阻力来承受连接内力。11、整体稳定临界应力受哪几个因素的影响?如何提高和保 证钢梁的整体稳定性? 答:影响整体稳定临界应力的因素有:受压翼缘的自由长度,梁截面的侧向抗弯刚度以及抗扭刚度;提高和保证钢梁整体稳定性的措施;设置纵向联接或称纵向支撑以减小受压翼缘的自由长度,或适当加大受压翼缘的宽度。 12、简述平面闸门结构布置主要有哪些内容? 答:结构布置的主要内容:主梁的布置,包括主梁的数目和位置,梁格的布置,梁格联接形式,边梁的布置。 13、钢结构在水利工程的合理应用范围有哪些? 答:1、活动式结构;2、可拆卸或移动的结构;3、高耸结构;4、板结构;5、大跨度结构;6、海工钢结构 14、为什么说梁高的选择是梁截面选择中的关键?最小梁高 和经济梁高根据什么条件和要求确定的? 答:梁高的选择是梁截面选择中的关键,因为截面各部分尺寸都将随梁高二改变。最小梁高是根据刚度条件而定的,使组合梁在充分利用钢材强度前提下或满足梁的刚度现行规格。再设计中一般选择梁高比经济高校10%--20%,单不得校友最小梁高。 15、简述轴心受压实腹式构件的截面选择步骤? 答:轴心受压实腹式构件截面选择步骤:假定长细比;根据假定长细比和等稳定条件初步稳定A、b1和h;试选翼缘厚

钢结构最新设计规范方案

钢结构设计规GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规。 第1.0.2条本规适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规》)。 第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规的要求。 第二章材料 第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋的结构可按该规定值提高10℃采用。 第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有-40℃冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第 2.0.4条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450、ZG270-500或ZG310-570号钢。 第2.0.5条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。

水工建筑物荷载设计规范最新版

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水工建筑物荷载设计规范 最新版 篇一:11水工建筑物荷载设计规范 中华人民共和国行业标准 水工建筑物荷载设计规范 前言 本规范是根据1990年原能源部、水利部水利水电规划设计总院“(90)水规字11号”文件的安排组织制订的。其目的在于统一水利水电工程结构设计的作用(荷载)取值标准,以利于按照GB50199—94水利水电工程可靠度设计统一标准》的原则和方法进行水工结构设计。 本规范必须与按照GB50199—94 水利水电工程结构可靠度设计统一标准》制订的其他水工结构设计规范配套使用。本规范中所列全部附录都是标准的附录。 本规范由电力工业部水电水利规划设计总院提出、归口并负责解释。 本规范的主编单位:电力工业部中南勘测设计研究院。参编单位有:电力工业部北京勘测设计研究院、西北勘测设计

研究院、成都勘测设计研究院、华东勘测设计研究院,水利部上海勘测设计研究院、东北勘测设计研究院,中国水利水电科学研究院,南京水利科学研究院。 本规范的主要起草人:梁文治、家常春、苗琴生、张学易段乐斋、周芙、黄东军、范明桥、刘文灏、陈厚群、席与光卢兴良、薛瑞宝、赵在望、岳耀真、吕祖伤、潘王华、刘蕴供吴孝仁、侯顺载、据常忻、王鉴义、汤书明、聂广明、徐伯孟潘玉喜、唐政生、郦能惠、李启雄、黄淑萍。 篇二:水工建筑荷载设计规范 摘要:对于水工建筑荷载设计的规范中,我国一直在不断的进行改进。很多时候都是在经济发展,带动了水工建筑荷载设计更好的完善。很大程度上我们不难发现,现阶段的水工建筑荷载设计的规范还是存在一定的问题的。本文笔者主要针对水工建筑荷载设计的规范做一个简单的要求。希望能对大家了解水工建筑荷载设计的规范有一定的帮助。 关键词:水工建筑;建筑荷载;设计规范; 前言:水工建筑荷载设计的规范必须与按照水利水电工程结构可靠度设计统一标准制订的其他水工结构设计规范配套使用。这是有非常严格的规范体系的。无一规矩不成方圆,水工建筑荷载设计的规范也是这样的道理。水工建筑荷载设计中的美哟个方面都要在设计规范的范围之内。只有这样,

工程可行性研究报告编制规程(DL-T5020-2007) -书

水电工程可行性研究报告编制规程Code for preparation of hydroelectric project feasibility study report (DL/T5020-2007) 代替DL5020-1993 和DL5021-1993 目次 前言 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (2) 3 总则 (3) 4 综合说明 (5) 5 工程任务和建设必要性 (8) 6 水文、泥沙 (10) 7 工程地质 (14) 8 工程规模 (18) 9 工程布置及建筑物 (26) 10 机电及金属结构 (33) 11 消防设计 (38) 12 施工组织设计 (39) 13 建设征地和移民安置 (48) 14 环境保护设计和水土保持设计 (52) 15 劳动安全与工业卫生 (55) 16 节能降耗分析 (58) 1 7 设计概算 (62) 18 经济评价 (67) 附录A(规范性附录)水电站工程特性表 (69) 条文说明 (76)

前言 本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于下达2003年行业标准项目补充计划的通知》发(改办工业[2003]873号)的要求,对DL5020-1993《水利水电工程可行性研究报告编制规程》和DL5021-1993《水利水电工程初步设计报告编制规程》进行修订。 本次修订是为了统一水电工程可行性研究报告编制原则、程序、工作内容和深度以及报告书编写的要求。 与DL5020-1993和DL5021-1993相比,本标准补充、修订的主要内容有: ——增加了范围、规范性引用文件、劳动安全与工业卫生、节能降耗分析章节; ——将工程任务和规模拆一章分为两个章节:工程任务和建设必要性、工程规模; ——取消工程管理一章; 本标准的附录A为规范性附录。 本标准实施后代替DL5020-1993和DL5021-1993。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业水电规划设计标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准主要起草单位:水电水利规划设计总院。 本标准的主要起草人:王柏乐、周建平、党林才、顾洪宾、王惠明、余奎、戴康俊、蔡频、郭建欣、李岳军、魏小婉、于庆贵、胡平、张东升、钟廷英、涂东花、林朝晖、王善春、张喜华

水工钢结构课程设计

露顶式平面钢闸门设计 1、设计资料 1.1闸门形式:露顶式平面钢闸门。 1.2设计水头:6.00m 。 1.3孔口净宽:9.00m 。 1.4结构材料:碳素钢Q235B-F 。 1.5焊条:E43型手工焊。 1.6止水橡皮:侧止水用P 型橡皮,底止水用条形橡皮。 1.7行走支承:采用胶木滑道,压合木为MCS-2。 1.8启闭方式:电动固定式启闭机。 1.9制造条件:金属结构制造,手工电弧焊,焊缝满足III 级质量检验标准。 1.10执行规:《水利水电工程钢闸门设计规》(SL74-95) 2、闸门结构的形式及布置 2.1 闸门尺寸的确定(图1)。 (1)闸门高度:考虑风浪所产生的水位超高为0.2m,故闸门高度=6.0+0.2=6.2(m ); (2)闸门的荷载跨度为两侧止水的间距:L1=9(m); (3)闸门的计算跨度:L=L0+2×0.2=9.0+0.4=9.4(m); 2.2主梁的形式 主梁的形式根据水头合跨度大小而定,本闸门属中等跨度为了便于制造和维护,决定采用实腹式组合梁。 2.3 主梁的布置 根据闸门的高跨比,决定采用双主梁。为使两个主梁在设计水位时所承受的水压力相等,两个主梁的位置应对称于水压力合力的作用线y =H/3=2.0(m)(图1),并要求下悬臂a ≥0.12H 和a ≥0.4m,上悬臂、c ≤0.45H,今取,a=0.7m ≈0.12H=0.67(m ) 则主梁间距:)(6.2)(22m a y b =-= 则H m a b H c 45.0)(7.27.06.262==--=--=(满足要求) 2.4 梁格的布置和形式 梁格采用复式布置和等高连接,水平次梁穿过横隔板上的预留孔并被横隔板所支承。水平次梁为连续梁,其间应上疏下密,使面板各区格所需要的厚度大致相等,梁布置的具

船闸水工建筑物设计规范(doc 8页)

船闸水工建筑物设计规范(doc 8页)

2.2.2 在综合性枢纽中,位于挡水前沿的闸首和闸室等挡水建筑物的级别应与枢纽中其他挡水建筑物级别一致。 3.1.1 船闸结构计算应考虑运用、检修、完建、施工和特殊工况等情况,并应符合下列规定。 3.1.1.1 运用情况应考虑下列最不利的水位组合: (1)上游或墙前为上游最高通航水位,下游或墙后为相应的最低水位或排水管水位; 3.2.1 船闸结构设计应进行下列验算和计算: (1)结构整体抗滑、抗倾和抗浮稳定性验算; (2)地基承载力验算和地基沉降计算; (3)渗透稳定性验算; (4)结构各部位强度计算和限裂验算; (5)边坡整体稳定性验算; (6)其他验算或计算。 3.3.1* 当采用式(3.2.2-1)验算岩基船闸或采用式(3.2.3-1)和式(3.2.3-2)计算土基船闸抗滑稳定时,抗滑稳定安全系数Kc应符合表3.3.1的规定。 抗滑稳定安全系数Kc 表3.3.1 3.3.2* 当采用式(3.2.2-2)验算基岩船闸抗滑稳定时,抗滑稳定安全系数Kc′应符合表3.3.2的规定。 抗滑稳定安全系数Kc′ 表3.3.2 荷载组合安全系数 基本组合①≥3.0

②≥2.5 ①≥2.5 特殊组合 ②≥2.3 3.3.3* 当采用式(3.2.8)计算船闸结构的抗倾稳定时,抗倾稳定安全系数K0应符合表3.3.3的规定。 抗倾稳定安全系数Ko 表3.3.3 3.3.4* 当采用式(3.2.9)计算船闸结构的抗浮稳定时,抗浮稳定安全系数Kf应符合表3.3.4的规定。 抗浮稳定安全系数Kf 表3.3.4 水工建筑物级别安全系数 1、2≥1.1 3、4、5≥1.05 3.3.6* 土基上的分离式闸墙结构,地基不得出现拉应力。 3.3.7* 岩基上分离式船闸结构地基反力的最小应力σmin应大于零。3.4.1 在闸首、闸室和导墙等结构间,新旧建筑物间及地基土质、高程突变处,均应设置伸缩一沉降缝。 4.1.5 地基设计应包括承载力、稳定性和沉降的计算。当天然地基不能满足要求时,应进行地基处理。 4.2.4* 地基承载力的安全系数应满足式(4.2.4)的要求。 4.3.3 当土坡和地基土体中有渗流时,应考虑渗流对稳定的影响。4.3.4* 当采用式(4.3.2-1)、式(4.3.2-2)和式(4.3.2-3)计算土坡和地基稳定时,稳定安全系数K不得小于表4.3.4中规定的数值。

钢结构规范及图集

钢结构规范及图集 【国家标准】 1、GB-50017-2003《钢结构设计规范》 2、GB50018-2002冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-50205-2001《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93构筑物抗震设计规范》 5、GBJ135-90高耸结构设计规范》 6、GB500046《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》 9、GB-50009-2001《建筑结构荷载规范》 10、GBT-50105-2001《建筑结构制图标准》 11、GB-50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版) 12、GB-50187-93 《工业企业总平面设计规范》 【行业标准】 1、JGJ138-2001/J130-2001型钢混凝土组合结构技术规程 2、JGJ7-1991网架结构设计与施工规程 3、JGJ61-2003/J258-2003网壳结构技术规程 4、JGJ99-1998高层民用建筑钢结构技术规程(正修订) 5、JGJ82-91钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 6、JGJ81-2002/J218-2002建筑钢结构焊接技术规程 7、DL/T5085-1999钢-混凝土组合结构设计规程 8、JCJ01-89钢管混凝土结构设计与施工规程

9、YB9238-92钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程 10、YB9082-1997钢骨混凝土结构技术规程11、YBJ216-88压型金属钢板设计施工规程(正修订)12、YB/T9256-96钢结构、管道涂装技术规程13、YB9081-97冶金建筑抗震设计规范14、CECS102:2002门式刚架轻型房屋钢结构技术规程15、CECS77:96钢结构加固技术规范16、YB9257-96钢结构检测评定及加固技术规范17、CECS28:90钢管混凝土结构设计与施工规程18、YB9254-1995钢结构制作安装施工规程19、CECS159:2004矩形钢管混凝土结构技术规程20、CECS24:90钢结构防火涂料应用技术规范21、CECS158:2004索膜结构技术规程22、CECS23:90钢货架结构设计规范23、CECS78:96塔桅钢结构施工及验收规程24、CECS167:2004拱形波纹钢屋盖结构技术规程25、JGJ85-92预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程26、CECS多、高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程27、CECS热轧H型钢构件技术规程28、CECS钢结构住宅建筑设计技术规程29、CECS建筑拱形钢结构技术规程30、CECS钢龙骨结构技术规程31、CECS 轻型房屋钢结构技术规程32、CECS冷弯型钢受力蒙皮结构技术规程33、CECS混凝土钢管叠合柱技术规程34、CECS钢管结构技术规程35、CECS预应力钢结构技术规程36、CECS 建筑用铸钢节点技术规程37、CECS钢结构抗火设计规程 【地方标准】1、DB29-57-2003/J10297-2003天津市钢结构住宅设计规程2、DBJ13-51-2003/J10279-2003钢管混凝土结构技术规程(福建省)3、DBJ13-61-2004/J10429-2004钢-混凝土混合结构技术规程(福建省)4、DG/T08-008-2000/J10041-2000建筑钢结构防火技术规程(上海市)5、DBJ08-68-97轻型钢结构设计规程(上海市)6、DBJ01-616-2004/J10411-2004建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程(北京市)7、DBJ08-32-92高层建筑钢结构设计暂行规定(上

火力发电厂2018贮灰场运行管理

火力发电厂贮灰场运行管理 一、前言 燃煤火力发电厂的贮灰场是为了保护环境、减少污染而建造的。贮灰场根据其设计运行方式分为水力贮灰场和干式贮灰场。贮灰场是为贮存粉煤灰而运行建造的贮存运行场地,灰场中的初期坝大部分都采用碾压式堆石坝建成,而后期的粉煤灰子坝,采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成。 贮灰场工程是整个电厂水工建筑的重要组成部分。该工程的运行质量及进 度将直接影响工程的进展,要求在锅炉点火前使灰场具备贮灰条件,且工程必须按设计要求进行验收。 随着近年来粉煤灰综合利用的开展以及干灰场的建设,水力贮灰场所需库容和利用年限将逐步减小,但贮灰场仍是整个工程不可或缺的一部分。下面就贮灰场运行步骤、有关构筑物运行概况、质量要求和注意事项以及运行管理方面等情况进行论述。 二、运行准备阶段 2.1灰场运行前必须具备下列文件及竣工资料:灰场运行蓝图、说明书、验收评 价资料、竣工报告、环境评审资料及安全评价资料,库区或坝址的地形测量资料、工程地质资料、沉降观测资料及水文气象资料,有关部门同意在灰场征购土地的批文等;征购土地手续;灰坝库区内必须拆迁的项目,应按有关合同规定拆迁完毕;与运行分包单位签定粉煤灰综合处置合同,与监理单位签订工程监理合同等。 2.2灰场运行前应进行运行图设计交底和运行图技术会审等工作。 2.3编制和审核灰场粉煤灰综合处置规程。粉煤灰综合处置规程是运行单位

组织灰场运行的总体运行部署,运行方必须遵守和贯彻国家的有关法令、法规、 规程和各项技术政策。粉煤灰综合处置规程的编制内容、深度及编审办法,应按电力建设运行技术管理制度的有关规定办理,其主要内容应包括:运行综合进度;运行总平面布置;运行方案、劳动力和运行机具;保证灰场运行质量、安全、降 低成本的措施;运行期的防汛方案和措施;运行现场平面、高程控制网的确定。 运行准备工作做得越充分细致,越能保证顺利运行,在具备了上述运行基本条件后,灰场才能逐步开始运行。 三、各级子坝材料 各级子坝采用含水量35%左右的粉煤灰分层碾压而成,在子坝施工前,必须要求 运行施工方,对粉煤灰进行见证取样,到有专业检测资质的试验室,进行粉煤灰击实度检验,依据检测的结果,对粉煤灰进行有措施的配比工作。 3.1库区料场复查。运行单位进入现场后,应对设计提供的料场勘查报告和调查 试验资料进行认真核查,对设计文件中选定的每个料场储量与质量在可能范围内 取样复核。 3.2库区料场规划。料场的使用规划,应根据灰坝坝型、料场地形、运行分期 和导流渡汛方式等具体运行条件,并按照运行方便、降低费用、保证质量及筑坝材料在运行期间使用均衡的原则进行规划。 3.3粉煤灰运输。粉煤灰原料必须符合图纸设计要求,必须采取和制定具体可行 的技术管理措施。 每个库区使用前应根据粉煤灰综合处置规程进行场地布置,规划为灰库区、 渣库区。具体工作有:划定库区的边界并埋设界标,砍伐树木并清除树根,清除

钢结构设计规范

《钢结构设计规范》(GB 50017━2003)中是根据结构的重要性结构的重要性结构的重要性结构的重要性、荷载特性荷载特性荷载特性荷载特性、焊缝形式焊缝形式焊缝形式焊缝形式、工作环境以及应力状态作环境以及应力状态作环境以及应力状态作环境以及应力状态等情况,按四条原则分别选用不同的质量等级,一共有三个等级。四条原则如下: 1 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质缝等级为: 1)作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受限时应为二级; 2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。 2 不需要汁算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应护焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级。 3 重级工作制和起重量Q≥50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形接头焊 缝均要求焊透,焊缝形式一般为对接与角接的组合焊缝,其质量等级不应低于二级。 4 不要求焊透的T形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为: 1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制吊车梁,焊缝的外观质量标准应符合二级; 2)对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。 对应的就是《钢结构工程施工质量验收规范》和《JGJ 81-2002建筑钢结构焊接技术规程》中所要求的焊缝要达到的质量要求(包括外观和无损探伤等)。 《GB/T3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》中的焊缝质量分类是在对焊缝进行射对焊缝进行射对焊缝进行射对焊缝进行射线照相时线照相时线照相时线照相时,根据焊缝缺陷的性质和数量根据焊缝缺陷的性质和数量根据焊缝缺陷的性质和数量根据焊 缝缺陷的性质和数量,将该焊缝的质量分为四级: (1)Ⅰ级焊缝:内应无裂纹、未熔合、未焊透和条状夹渣. (2)Ⅱ级焊缝:内应无裂纹、未熔合和未焊透. (3)Ⅲ级焊缝:内应无裂纹、未熔合以及双面焊和加垫板的单面焊中的未焊透.不 加垫板的单面焊中的未焊透允许长度按表10条状夹渣长度的Ⅲ级 评定. (4)焊缝缺陷超过Ⅲ级者为Ⅳ级. 对于《钢结构设计规范》(GB 50017━2003)所提到的三个级别焊缝,在对一级和二级焊缝进行无损探伤时,对于一级焊缝要达到《GB/T3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》中的Ⅱ级以上,对于二级焊缝要达到《GB/T3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相》中的Ⅲ级以上。关于焊缝等级的定义的部分要求见《钢结构设计规范》GB50017-2003的第7章连接计算。7.1焊缝连接7.1.1 焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质量等级: 1 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为:1)

水利标准类别

水环境 综合技术 总序号体系号标准名称标准编号编制状态主持机构备注 114 BCaa2-02 水域纳污能力计算规程SL348-2006 拟编水资源管理 司 管理 总序号体系号标准名称标准编号编制状态主持机构备注118 BCda2-01 水环境监测规范SL219-98 已颁水文局 材料及试验 >>> 试验 总序号体系号标准名称标准编号编制状态主持机构备注121 BCeb2-02 水质采样技术规程SL187-96 已颁水文局 123 BCeb3-01 电导率的测定(电导仪法)SL78-1994 已颁水文局 123 BCeb3-01 矿化度的测定(重量法)SL79-1994 已颁水文局 123 BCeb3-01 游离二氧化碳的测定(碱滴定法)SL80-1994 已颁水文局 123 BCeb3-01 侵蚀性二氧化碳的测定(酸滴定法)SL81-1994 已颁水文局 123 BCeb3-01 酸度的测定(碱滴定法)SL82-1994 已颁水文局 123 BCeb3-01 碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法)SL83-1994 已颁水文局

123 BCeb3-01 硝酸盐氮的测定(紫外分光光度法)SL84-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 硫酸盐的测定(EDTA滴定法)SL85-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 水中无机阴离子的测定(离子色谱法)SL86-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 透明度的测定(透明度计法、圆盘法)SL87-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 叶绿素的测定(分光光度法)SL88-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 硫化物的测定(亚甲蓝分光光度法)SL89-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 硼的测定(姜黄素法)SL90-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 锑的测定(5-Br-PADAP分光光度法)SL92-1994 已颁水文局123 BCeb3-01 氧化还原电位的测定(电位测定法)SL94-1994 已颁水文局 123 BCeb3-01 水中痕量铜、锌、镉、铅的测定--流动注射原子吸收分光 光度法 SL/T220-98 已颁水文局 123 BCeb3-01 水质总硒的测定氢化物铁(II)邻菲罗啉光度法SL/T272-2001 已颁水文局123 BCeb3-01 水质总汞的测定硼氢化钾还原冷原子吸收分光光度法SL/T271-2001 已颁水文局123 BCeb3-01 多泥沙河流水环境样品采集及预处理技术规程SL270-2001 已颁水文局

27-水工钢结构设计课程大纲2020

中国海洋大学本科生课程大纲 课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修 一、课程介绍 1.课程描述(中英文): 水工钢结构设计是港航专业的主要专业基础课之一,也是水利工程、海洋工程、海岸工程等水利类专业的学科基础课。钢结构是当前和今后工程领域重点推广和发展的结构形式,采用钢材制作而成的结构重量轻、结构简洁、预制安装方便,是水利工程、建筑工程、海洋工程、船舶工程的主要结构形式之一。课程的主要内容包括材料选择、连接设计、基本构件设计、水工钢结构应用设计等四大部分,其中应用设计包括实际港口与海岸工程经常遇到的钢桁架、钢引桥、钢闸门等设计内容。通过本课程学习使学生熟悉钢结构材料特性和连接技术对结构性能、安全与施工的影响规律,掌握水工钢结构基本构件强度、刚度和稳定性计算原理,掌握常用水工钢结构的基本设计方法。 Design of Hydraulic Steel Structures is a basic professional course for undergraduates majoring in Port, Waterway and Coastal Engineering, as well as a basic course for other hydraulic engineering, ocean engineering, etc. Steel structures are widely used and one of the most promising structural forms in the current and future engineering fields. This course includes the material selection, connection design, components design, and application design. The application design includes steel trusses, steel access bridges, and steel gates, which are widely used in port and coastal engineering. Students are expected to be familiar with the influence of material properties and connection technology on steel structural performance, safety and construction, master the calculation principles of strength, stiffness and stability of basic hydraulic steel structures, and the basic design methods of common hydraulic steel structures.

华润浙江苍南发电厂贮灰场设计方案

华润浙江苍南发电厂贮灰场设计方案 1灰渣量 本工程本期容量2×1000MW机组设计煤种年灰渣量及脱硫石膏量为70.55×104t/a,校核煤种年灰渣量及脱硫石膏量为81.39×104t/a。2除灰方式 本工程的贮灰场与厂址较近,外部除灰方式,结合当地的资源情况及减少灰水对环境污染考虑,拟采用灰渣混除调湿灰汽车运输方案,即渣经脱水、粉煤灰经加水调湿(灰调湿至不飞扬为度)后用汽车输送至灰场堆放,再经推土机推平、压路机碾压,达到设计标高后复土还田或作为今后其他建设用地。 3贮灰场 3.1贮灰场选择和布置方案 苍南县人多地少,从地形图及现场踏勘的情况看,厂址附近山谷一般均为村庄,基本不具备建山谷或平原灰库的条件,而厂址北侧有大片滩涂,因此,本工程贮灰场按滩涂灰场考虑。 厂址北侧巴艚港以北江南海涂可围垦面积很大,贮灰场拟考虑设在江南海涂围垦区。苍南县正在对江南海涂进行围垦开发,已完成《围垦工程可研报告》、《初步设计》、《海域使用论证》,均已通过了专家评审,省围垦局已批准立项,目前简易公路和开山运输码头已动工,围垦总面积约2900公顷,分成3个区块,堤线总长20.96km,苍南县海涂围垦工程指挥部已同意划出200公顷给电厂作为灰场租用,填满后收回并重新划出200公顷供电厂使用。本工程拟从江南海涂围垦工程靠近电厂侧租用围垦场地作为贮灰场,规划预留堆灰面积为200公顷,容积1280×104m3,能满足电厂规划贮灰20年以上的要求。 本工程近期贮灰场拟设在江南围垦工程围垦区东南角(环境影响报告已通过专家评审),设分隔堤与其他围区分隔,由于本工程综合利用情况较好,初期围合面积按60公顷考虑,近期贮灰场西南侧为老堤,东北侧为大巴艚堤,在贮灰场西北侧及东北侧设2条分隔堤,分隔堤总长为约1600m,现有滩面平均标高为1.9m(85国家高程,下同),由于

水工钢结构习题

解:由表3-1查得175=w t f N/mm 2,计算长度500=w l mm 对接直焊缝的承载力为[] w t w w w f t l N = =500×20×175=1750 N/mm 2 若采用斜焊缝则,由表2-4查得205=t f N/mm 2 对接斜焊缝的承载力为 []t w w f lt N = =500×20×205=2050 N/mm 2 此时斜焊缝的 []7 .585175 202050 =?= = w t w w w f t N l mm 按规范规定采用1.5:1可达到等强度要求,不必进行验算。

解:(1)计算外力 对接截面承受剪力V ﹦F ﹦180 KN 弯矩M ﹦180×200﹦36×106 N ?mm (2)计算截面几何特征值 ()1010 300?-=w A =2900 mm 2 ())()22 1502112902109910190-??? ?? ? ? -??+ +10790900 4104.4899?===a w w a y W mm 3 461026.2352111092.47?=-?==b w w b y I W mm 3 461005.575 10991092.47?=--?==yc I W w w c mm 3 (3)计算内力 查表3-1得185=w t f N/mm 2,215=w c f N/mm 2,125=w v f N/mm 2, 38 .74104.4810364 6=??= = w a w a W M σN/mm 2≤ 185=w t f N/mm 2 77 .1541026.2310364 6 =??= = w b w b W M σN/mm 2≤ 215=w c f N/mm 2

《水工建筑物》课程设计之前进水闸设计

《水工建筑物》课程课程设计 前 进 闸 初 步 设 计 学号: 08 专业: 水利水电工程 姓名: 封苏衡 指导教师: 潘起来老师 2011年 12 月 19日 目录 第一章设计资料和枢纽设计 (4) 1.设计资料 (4) 2.枢纽设计 (5)

1.闸室结构设计 (7) 2.确定闸门孔口尺寸 (7) 第三章消能防冲设计 (11) 1.消力池设计 (11) 2.海漫的设计 (13) 3. 防冲槽的设计 (14) 第四章地下轮廓设计 (15) 1.地下轮廓布置形式 (15) 2. 闸底板设计 (15) 3.铺盖设计 (16) 4. 侧向防渗 (16) 5. 排水止水设计 (17) 第五章渗流计算 (19) 1.设计洪水位情况 (19) 2. 校核洪水位情况 (23)

1. 闸室的底板 (24) 2. 闸墩的尺寸 (24) 3. 胸墙结构布置 (24) 4. 闸门和闸墩的布置 (24) 5. 工作桥和交通桥及检修便桥 (25) 6. 闸室分缝布置 (26) 第七章闸室稳定计算 (27) 1.确定荷载组合 (27) 2. 闸室抗滑稳定计算和闸基应力验算 (27) 第八章上下游连接建筑物 (31) 1.?上游连接建筑物 (31) 2.下游连接建筑物 (31) 参考文献 (31) 第一章设计资料和枢纽设计 1、设计资料

工程概况 前进闸建在前进镇以北的团结渠上是一个节制闸。本工程等别为Ⅲ等,水闸按3级建筑物设计。该闸有如下的作用: (1)防洪。当胜利河水位较高时,关闸挡水,以防止胜利河的高水入侵团结渠下游两岸的底田,保护下游的农田和村镇。 (2)灌溉。灌溉期引胜利河水北调,以灌溉团结渠两岸的农田。 (3)引水冲淤。在枯水季节。引水北上至下游红星港,以冲淤保港。 规划数据 (1)团结渠为人工渠,其断面尺寸如图1所示。渠底高程为,底宽50m,两岸边坡均为1:2 。(比例1:100) 图1 团结渠横断面图(单位:m) (2)灌溉期前进闸自流引胜利河水灌溉,引水流量为300s m/3。此时相应水位为:闸上游水位,闸下游水位;冬春枯水季节,由前进闸自流引水至下游红星港,引水流量为100s m/3,此时相应水位为:闸上游水位,闸下游水位。 (3)闸室稳定计算水位组合:设计情况,上游水位2204.3m,下游水位2201.0m;校核情况,上游水位2204.7m,下游水位2201.0m。消能防冲不利情况是:上游水位2204.7m,下游水位,引水流量是300s m/3 (4)下游水位流量关系:

燃煤发电厂贮灰场安全评估导则

燃煤发电厂贮灰场安全评估导则 国家能源局 2016年9月

目次 前言 ............................................................................................. I 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4评估单位和时限 (2) 5评估程序 (3) 6评估要求 (4) 7安全等级确定 (5) 8评估报告编制 (7) 9评估报告格式 (9) 附录A燃煤发电厂湿式贮灰场安全评估表 (11) 附录B燃煤发电厂干式贮灰场安全评估表 (17) 附录C封面样式 (24) 附录D著录项首页样式 (25) 附录E著录项次页样式 (26)

前言 为了加强电力安全监督管理,规范燃煤发电厂贮灰场安全评估工作,提高贮灰场运行安全水平,国家能源局认真总结燃煤发电厂湿式和干式贮灰场安全评估经验,依据有关规章制度和标准规范,充分吸收各派出机构、有关电力企业和科研机构意见,组织东北能源监管局、辽宁省安全科学研究院等单位编制了《燃煤发电厂贮灰场安全评估导则》。 本导则主要起草人:电力安全监管司黄学农、苑舜、毕湘薇、吴茂林、李然;东北能源监管局戴俊良、吴大明、代方涛、黄显颐、苗冬子、周敬国;辽宁省安全科学研究院赵小兵、于立友、张新法、齐磊、郝崑、李蓉华、郭洋、郝银贵、白彩军、孙明伟、王新、马伟良、季超俦、刘绍中、何文安、李春雷、李月、吕亚萍、杨有兴和陈会军。

1 总则 1.0.1 为规范燃煤发电厂贮灰场安全评估工作,提高贮灰场运行安全水平,依据《电力安全生产监督管理办法》(国家发展和改革委员会令第21号)等规章制度和标准规范,制定本导则。 1.0.2 本导则适用于运行及闭库后的燃煤发电厂湿式贮灰场和干式贮灰场安全评估工作。 2 规范性引用文件 本导则引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本导则。 GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB 50660 大中型火力发电厂设计规范 GB/T 50297 电力工程基本术语标准 DL/T 5339 火力发电厂水工设计规范 DL/T 5045 火力发电厂灰渣筑坝设计规范 DL/T 5488 火力发电厂干式贮灰场设计规程 AQ 8001 安全评价通则 电监安全〔2013〕3号燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定3 术语和定义 3.0.1 湿式贮灰场 用以贮存水力除灰沉积灰渣及除灰水的场地,简称湿灰场。3.0.2 干式贮灰场 用以贮存干灰渣及脱硫副产品等的堆放场,简称干灰场。

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