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高坝洲水利枢纽电站厂房设计_刘晓刚

高坝洲水利枢纽电站厂房设计_刘晓刚
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工业厂区总平面设计方案的技术经济指标

工业厂区总平面设计方案的技术经济指标《工业企业总平面设计规范》GB 50187-93的第九章2012-05-17 14:33:58| 分类:默认分类|字号大中小订阅 第9. 0. 1条 工业企业总平面设计,宜列出下列主要技术经济指标。其计算方法应符合附录二的工业企业总平面设计的主要技术经济指标的计算规定。 一、厂区用地面积(平方米);(而不是项目用地面积等等) 二、建筑物、构筑物用地面积(平方米); 三、建筑系数(%);(而非建筑密度) 四、铁路长度(KM);(这个大部分项目都用不上了) 五、道路及广场用地面积(平方米); 六、绿化占地面积(平方米); 七、绿地率(%);(而非绿化率) 八、土石方工程量(立方米)。(基本没有见到过有这个指标的) 第9. 0. 2条 分期建设的工业企业,在总平面设计中除应列出本期工程的主要技术经济指标外,有条件时,还应列出近期或远期工程的主要技术经济指标。 与厂区分开的单独场地的主要技术经济指标应分别计算。 第9. 0. 3条 改建、扩建的工业企业总平面设计,除列出本规范第9. 0.1条所规定的指标外,还宜列出企业原有有关的技术经济指标。局部或单项改建、扩建工程的总平面

设计的技术经济指标可视具体情况决定。 附录二工业企业总平面设计的主要技术经济指标的计算规定

一、厂区用地面积:系指厂区围墙内用地面积,应按围墙中心线计算。 二、建筑物、构筑物用地面积应按下列规定计算: 1.新设计的,按建筑物、构筑物外墙建筑轴线计算。 2.现有的,按建筑物、构筑物外墙皮尺寸计算。 3.圆形构筑物及挡土墙,按实际投影面积计算 4.设防火提的贮罐区,按防火堤轴线计算;未设防火堤的贮罐区,按成组设备的最外边缘计算。 5.球罐周围有铺砌场地时,按铺砌面积计算。 6.栈桥按其投影长宽乘积计算。 三、露天设备用地面积:独立设备应按实际用地面积计算;成组设备应按设备场地铺砌范围计算,但当铺砌场地超出设备基础外缘1. 2m时,只计算至设备基础外缘1. 2m处。 四、露天堆场用地面积:应按堆场场地边缘线计算。 五、露天操作场用地面积:应按操作场场地边缘计算。 六、建筑系数应按下式计算: 建筑物、露天堆场及 构筑物+ 露天设备+ 露天操作场 用地面积用地面积用地面积 建筑系数= ──────────────────────×100% 厂区用地面积(附2.1)

2020最新黔中水利枢纽工程

黔中水利枢纽工程 黔中水利枢纽工程是贵州省首个大型跨地区、跨流域长距离水利调水工程。是贵州省西部大开发的标志性工程工程拟在位于长江流域的乌江干流三岔河修建总库容10.8亿立方米的水库,将水引入黔中地区十多个县(市)的49个乡镇,解决这些地区的农业、工业、生活、城市等用水,覆盖面积达4711平方公里。干渠总长为156.5公里,总灌溉面积65.23万亩,可以解决39.5万人畜饮水困难。电站总装机容量140.2兆瓦,年调水量7.41亿立方米。它分为水源工程、灌区工程和供水工程,工程分两期建设,一期工程总投资约73亿元,2015年完工,目前已下闸蓄水,形成美丽的湖面。使牛场乡成为独特的西部小岛。 工程位置 黔中水利枢纽工程位于贵州中部黔中地区,处于长江和珠江两大流域分水岭地带。工程涉及贵州3市(贵阳、安顺、六盘水)1州(黔南自治州)1地区(毕节)的10个县和贵阳、安顺市区,具体包括六盘水市的水城、六枝,毕节地区的织金、纳雍,安顺市的普定、西秀、镇宁、关岭、平坝,黔南州的长顺,贵阳市区、安顺市区等。水库大坝位于六枝特区与织金县交界的三岔河中游木底河平寨附近。一期工程工程建成后,可解决贵阳市2020年城市供水需要和贵州省六枝北部等7个县、42个乡镇51.17万亩农田灌溉,解决5个县城和28个乡镇供水,解决农村35万人和31.5万头牲畜饮水安全问题。 工程枢纽 黔中水利枢纽工程涉及大中小型水库91处,大型1座、中型水库5座、小(1)型23座、小(2)型62座。其中5座水库承担

灌区反调节任务,4座水库承担贵阳供水调节任务。工程位于我省中部黔中地区,处于长江和珠江两大流域分水岭地带,涉及三市(贵阳、安顺、六盘水)一州(黔南自治州)一地区(毕节)的10个县,及贵阳市城区。 枢纽水库大坝位于六枝特区与织金县交界的三岔河中游木底河平寨附近。坝高162.7米,总库容10.89亿立方米,坝后装机13.6万千瓦,年调水量5.5亿立方米。 一期工程 一期工程由水源工程灌区及贵阳市供水一期输配水工程组成,该工程从平寨水库左岸渠首电站尾水池取水,通过63.4公里的总干渠自流输水进入桂家湖水库,沿途向六枝、普定、关岭等县城和部分灌区(农田、人畜、乡镇)供水;经桂家湖水库调蓄后,由49.436公里桂松干渠前段渠道自流输水到革寨1号泵站,提水22.6米注入革寨水库,调蓄后再由2号泵站提水26.2米出库,通过31.235公里桂松干渠后段进入凯掌水库,沿途向平坝县城和灌区供水。贵阳市的用水一部分在桂松干渠麻杆寨断面76+051处分入麻线河进入红枫湖,另一部分从凯掌水库出库后沿南明河支流进入松柏山水库,经当地水库调蓄后向贵阳市供水,河道疏浚35.9公里。输水干渠总长148.172公里,沿线利用桂家湖、革寨、鹅项、大洼冲、高寨等5座水库进行反调蓄。 水源工程 坝址位于三岔河中游六枝与织金交界的木底河平寨河段,为基本对称V型横向谷,谷高220米~350米,枯水期河面宽约35米,河床底高1183米~1185米,正常蓄水位1331.0米时,坝顶长度约360米,河谷宽高比2.2。

水电站厂房设计(图文讲解)

水电站厂房设计 第一节水电站厂房的任务、组成及类型 一、水电站厂房的任务 水电站厂房是将水能转为电能的综合工程设施,包括厂房建筑、水轮机、发电机、变压器、开关站等,也是运行人员进行生产和活动的场所。 水电站厂房的主要任务: (1)将水电站的主要机电设备集中布置在一起,使其具有良好的运行、管理、安装、检修等条件。 (2)布置各种辅助设备,保证机组安全经济运行,保证发电质量。 (3)布置必要的值班场所,为运行人员提供良好的工作环境。 二、水电站厂房的组成 (一)从设备布置和运行要求的空间划分 主厂房:布置水电站的主要动力设备(水轮发电机组)和各种辅助设备,设置装配场(安装间)。 副厂房:布置控制设备,电气设备和辅助设备,是水电站运行、控制、监视、通讯、试验、管理和工作的房间。 主变压器场:装设主变压器的地方。水电站发出的电能经主变压器升压后,再经输电线路送给用户。 高压开关站:装设高压开关、高压母线、和保护措施等设备的场所,高压输电线由此送往用户。 此外厂房枢纽中还有:进水道、尾水道和交通道路等。 水电站主厂房、副厂房、主变压器场和高压开关站及厂区交通等,组成水电站厂区枢纽建筑物,一般称厂区枢纽。 (二)从设备组成的系统划分 水电站厂房内的机械及水工建筑物共分五大系统 (1)水流系统。水轮机及其进出水设备,包括压力管道、水轮机前的进水阀、蜗壳、水轮机、尾水管及尾水闸门等。 (2)电流系统。即电气一次回路系统,包括发电机及其引出线、母线、发电机电压配电设备、主变压器和高压开关站等。 (3)电气控制设备系统。即电气二次回路系统,包括机旁盘、励磁设备系统、中央控制室、各种控制及操作设备如各种互感器、表计、继电器、控制电缆、自动及远动装置、通迅及调度设备等直流系统。

风江水电站2×65MW设计_毕业设计

风江水电站2×65MW设计

摘要 本毕业设计主要是对风江水电站电气部分进行设计,该水电站的总装机容量为2×65=130MW。主接线方式采用单母线分段接线。主要内容包括主接线方案设计、主要设备选择、短路电流计算、电气一次设备的选择、计算。通过对水电站的一次主接线设计、短路电流的计算及主要电气设备的选行型及参数确定,较为细致地完成了风江水电站的设计。 毕业设计的过程是将理论与实际相结合的实践过程,起到学以致用,巩固和提升了对电气工程及自动化专业所学知识的运用和理解,树立工程设计的观念,提高了电力系统设计的能力。通过毕业设计,让我们理论联系实际,系统、全面地掌握所学知识,培养我们分析问题、工程计算和独立工作的能力,让我们树立工程观点,初步掌握发电厂电气部分的设计方法。并在计算、分析和解决工程实际问题等方面得到训练,为今后从事电力行业有关设计、运行、科研等方面的工作奠定坚实的理论基础。 这次毕业设计的课题来源于风江水电站,主要针对风江水电站在电力系统的地位,拟定本电厂的电气主接线方案,通过经济技术经济比较,确定推荐的最佳方案,并对其进行短路电流计算,对发电厂用电设备进行选择,然后对各级电压配电装置进行设计。在这些设计过程中需要用到各种电力工程设计手册,并借用CAD辅助绘图工具绘制电气主接线图。 通过本论文的研究,可以使风江水电站安全、可靠、经济地在系统中运行,保证其持续可靠、稳定地供电,同时也能提高自己使用CAD、word等软件的能力,培养了自己工程设计的概念,是对大学5年所学理论知识与实践的融会贯通的结晶。 关键词: 发电厂变压器主接线短路电流计算设备选型继电保护

厂区设计说明

厂区设计说明

第一篇建筑设计篇 一、工程概况 厂区规划与建筑设计方案选址位项目建设用地面积22533㎡ (33.8亩)。单体设计包括二栋车间,一栋成品仓库,一栋原料仓 库,一栋办公楼,一栋宿舍,一栋门卫,一间配电间及污水处理池。 其中1#车间为一层,计容建筑面积为4429.9平方米;2#车间为一 层,计容建筑面积为8772.94平方米;成品仓库为一层,计容建 筑面积为2661.58平方米;原料仓库为一层,计容建筑面积为 2661.58平方米。办公楼为三层,计容建筑面积为2410.64平方米, 宿舍为三层,容建筑面积为1971.75平方米,门卫一层,计容建筑 面积为40.69平方米,配电间一层,计容建筑面积为80平方米。 车间生产性质为丁类,耐火等级为二级,无地下室,无人防。 二、本工程的有关设计依据 (一)1、规划、建设等部门对规划用地的要求 2、规划部门提供的建筑用地地形图 3、国家有关的建筑设计规范、标准及条例 4、工程建设强制性条文(房屋建筑部分)(2002版) 5、《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 6、《工业建筑地面设计规范》 TJ37-79 7、《工业企业采光设计标准》 GB50033-91 8、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 9、《工业建筑防腐设计规范》 GB 50046-95 10、国家其他相关规范规定 (二)设计范围:厂区总平面规划;1#车间、2#车间、原 料仓库、成品仓库、宿舍、办公楼、配电房、门卫建筑设 计。 三、总平面规划 整个厂区设有1个出入口。用地范围内共设置八幢单体。总平面规 划各建筑物间距均满足相关生产性质及建筑物耐火等级方面所确 定的防火间距要求。另外,因生产车间面积较大,为此,车间四周 均设有消防车通道。厂区内共设有20辆机动车位,满足厂区内部 停车要求。详见总平面规划。 四、经济技术指标:

工作报告【夹岩水利枢纽工程】水利枢纽工程认识有感

【夹岩水利枢纽工程】水利枢纽工程认识有 感 你正在浏览的实习报告是水利枢纽工程认识有感一. 坝址及基本枢纽 布置三峡工程大坝坝址选定在宜昌市三斗坪,在已建成的葛洲坝水利枢纽上游约40公里处。坝址区河谷开阔,两岸岸坡较平缓,江中原有一小岛(中堡岛),具备良好的分期施工导流条件。枢纽建筑物基础为坚硬完整的花岗岩体。修建了宜昌至工地长约28公里的专用高速公路及坝下游4公里处的跨江大桥一一西陵长江大桥。还修建了一批坝区码头。坝区具备良好的交通条件。二.重要水工建筑物1大坝拦河大坝为混凝土重力坝,坝长2309米,坝顶高程185米,最大坝高181米。泄洪坝段位于河床中部,总长483米,设有22个表孔和23个泄洪深孔,其中深孔进口高程90米,孔口尺寸为7X 9米;表孔孔口宽8米,溢流堰顶高程158米,表孔和深孔均采用鼻坎挑流方式进行消能。校核洪水时坝址最大下泄流量102500立方米/秒。2水电站3通航建筑物通航建筑物包括永久船闸和升船机(技术公关中,计划用螺旋杆技术取代原计划的钢缆绳提升技术),均位于左岸。永久船闸为双线五级连续梯级船闸。单级闸室有效尺寸为280X 34X 5米(长X宽X坎上最小水深),可通过万吨级船队。升船机为单线一级垂直提升式设计,承船厢设计有效尺寸为120X 18X 3.5米,一次可通过一条3000吨的客货轮。承船厢设计运行时总重量为11800吨,总提升力为6000万牛顿。 你正在浏览的实习报告是水利枢纽工程认识有感三. 枢纽工程量及工

期安排第一阶段(XX年)为施工准备及一期工程,施工需5年,以实现大江截流为标志。第三阶段(xx年)为三期工程,施工需6年,以实现全部机组发电和枢纽工程全部完建为标志。一、二工程均已如期 完成,三期工程也在计划内施工,升船机攻关在紧张进行中。四.三峡工程的巨大效益三峡工程是中国、也是世界上最大的水利枢纽工程,是治理和开发长江的关键性骨干工程。三峡工程水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米;水库全长600余公里,平均宽度1.1 公里;水库面积1084平方公里。它具有防洪、发电、航运等巨大的综合效益。1防洪兴建三峡工程的首要目标是防洪。三峡水利枢纽是长江中下游防洪体系中的关键性骨干工程。经三峡水库调蓄,在上游形成库容为393亿立方米的河道型水库,可调节防洪库容达221.5亿立方米,能有效地拦截宜昌以上来的洪水,大大削减洪峰流量,使荆江河段防洪标准由现在的约十年一遇提高到百年一遇。遇千年一遇的特大洪水,可配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。2发电三峡工程所提供的电力资源,如果以火电来算,就意味着要多修建10座180万千瓦级的火电厂,平均每年多采掘原煤5000万吨。除废渣影响环境外,每年还将排放大量形成全球温室效应的二氧化碳,造成酸雨的二氧化硫,有毒气体一氧化碳和氮氧化物,还会产生大量的飘尘、降尘等;火电厂和弃渣场大规模的占地将从华东、华中这本来就人多地少的地区夺去更多的

水电站厂房课程设计

2015年秋水利水电工程专业水电站厂房课程设计 1.课程设计的目的 课程设计是以工程实例为题,由学生独立思考,灵活应用有关的布置原则和要点,自己动手布置厂房,从而巩固和加深厂房部分的理论知识,并进一步培养学生的计算,制图和应用技术资料的技能。 2.工程枢纽概况 水库库区跨越S、N两河,地处MY县城以北20km,两条河在MY县城以南约10km 处汇合成SN河。 水库是以防洪及工农业供水为主要任务,兼有发电效益的综合利用水利工程。 水库各特征水位如下: 死水位:▽126.0m 正常高水位:▽157.50m 设计洪水位:▽158.20m 校核洪水位:▽159.50m 坝顶高程:▽160.00m 主要建筑物包括: (1)挡水建筑物 有N、S主坝两座及副坝五处,为碾压式粘土斜墙土坝,最大坝高为N河主坝,高66.4m,S河主坝高56m,各副坝15.7m~39m不等。 (2)泄水建筑物 ①溢洪道:有S河左岸第一、第二溢洪道。第一溢洪道为正常溢洪道,底部高程▽140m,宣泄超过100年一遇的洪水,为5孔带胸墙式河岸溢洪道。 第二溢洪道为非常溢洪道,与第一溢洪道配合,宣泄1000年洪水,底部高程▽148.5m,为5孔开敞式河岸溢洪道。 ②隧洞: a. N河左岸发电隧洞,用作发电供水和下游工农业供水,并在调压井上游设泄水支洞,用以宣泄10000年一遇特大洪水。进水塔进口底部高程为▽116.0m,洞径6m,洞长416m,底坡i=1/400,调压室为园筒式,内径17.14m,调压室后接2根埋藏式压力钢管,管径5.5m,管长125m。

b. S河发电泄水隧洞,任务是施工导流,发电、灌溉、供水和泄水。 见图1所示。 ③坝下廊道: 为施工期的临时建筑物,施工导流采取S、N两河分别导流的方式,故设N河导流廊道、 210 180 150 图一:枢纽布置图(1:3000) S河导流廊道,可宣泄20年一遇洪水,另有南石骆驼输水廊道,用以泄放3个流量的

水电站毕业设计

目录 摘要 (1) 前言 (2) 第一部分:水力机组选型设计和调节保证计算 (3) 1水轮机的选型设计 (3) 1.1水轮机选型设计概述 (3) 1.2水轮机选型设计的任务 (3) 1.3水轮机选型的原则 (3) 1.4水轮机选型设计的条件及主要参数 (3) 1.5水轮机台数及型号的选择 (4) 1.6初选工况点A (5) 1.8额定转速的确定 (6) 1.9 效率及单位参数的修正 (7) 1.10 核对所选择的真机转轮直径 D................................... 错误!未定义书签。 1 1.11 确定水轮机导叶的最大可能开度 a.......................... 错误!未定义书签。 ok 1.12计算水轮机额定流量 Q ............................................... 错误!未定义书签。 r H ................................... 错误!未定义书签。 1.13确定水轮机的允许吸出高度 s 1.14计算水轮机的飞逸转速 (19) 1.15 计算水轮机轴向水推力∞ P ......................................... 错误!未定义书签。 1.16 估算水轮机的质量 (20) 1.17 绘制水轮机运转综合特性曲线 (20) 2水轮发电机的的初步选择计算 (24) 2.1水轮发电机的结构形式和冷却方式 (24) 2.2发电机主要尺寸的估算 (24) 2.3发电机外形尺寸估算 (25) 2.4水轮发电机的质量估算 (26) 3调节保证计算 (27) 3.1调节保证计算概述 (27) 3.2调节保证计算的标准 (27) 3.3计算基本数据 (27) L . 错误!未定义 3.4计算设计水头、最大水头下额定出力时引水系统的∑i i V 书签。 T和关闭规律 (28) 3.5假定导叶的直线关闭时间 f 3.6水击压力上升计算 (28)

厂房规划设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118 °20′——118 °45′,北纬33°23′——33 °58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积的29.62%。陆地面积中有可耕地70603公顷。 境内无山丘,属黄泛冲击平原。总地势西高东低,相对高度大多介于12米—17米之间。京杭大运河横穿东西50公里,成为天然“分水岭”。运河以南,北高南低,河流皆流入洪泽湖,统属淮河水系;运河以北,南高北低,河流皆属沂、沭水系。全县境内大小河道有30多条,总长度近700公里。境内气候温和,属北亚热带季风过渡性气候,光照充足,雨量充沛,无霜期长,四季分明。 2.项目地块状况 江苏生辉木业科技有限公司位于江苏省泗阳县木业园区。由生产区,附属区两部分构成。用地面积124588平方米,总建筑面积60072平方米,西临何庄路,南临规划工业区路,北靠徐淮路,基地成不规则梯形。 3.规划内容 根据规划要求该地块为工业用地。本次规划设计的主要内容为该项目地块的生产及其商业、办公配套的规划设计。 4.市场背景 随着城镇化水平的不断的提高,带来了工业用地需求量的不断增加。同时随着经济

发展,人们生活水平的提高,对厂房、商业、办公的需求也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》 6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 根据地块周边现状以及整个泗阳县的房产市场,在设计时我们提出以下几点: 1.以人为本———贯彻“以人为本”的思想 设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代工业区,充分考虑现代人的生产、生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。 2.注重品质———追求“新建筑主义”的主题风格 充分满足工人员工的归属感与舒适感。全方位营造高品质生产、办公空间,妥善处

2020版水利枢纽工程大坝施工安全措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版水利枢纽工程大坝施工 安全措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020版水利枢纽工程大坝施工安全措施 1施工安全管理目标 一、死亡事故"零"目标;杜绝重大机械设备、重大火灾和负主要责任的重大交通事故;争创无重伤事故,尽量减少轻伤事故,年负伤率控制在水电总公司规定的15‰以下。 二、为确保"零死亡"目标的实现,必须强化"安全第一,预防为主"的方针。严格执行工程局制定的各项安全管理制度,落实各级安全生产责任,加大安全生产考核力度,继续把反习惯性违章,作为本工地安全工作的重点,把工程局制定的《常见违章行为的危害和预防》发至参加施工的每个职工,加强班组安全管理,做到岗位无隐患,个人无违章。 2施工安全管理措施 一、建立以联合公司总经理为安全生产第一责任人的安全生产

领导机构,健全安全管理网络。成立安全生产办公室,配备专职安全员(安全工程师)3人,各队、班组设兼职安全员1人。设立治安保卫系统,配备治安员4人。负责工地日常安全生产、治安保卫的管理和检查。制定以《安全生产责任制》为主的各项安全生产规章制度。为了确保安全生产、施工目标的实现和安全生产责任制的实施,实行全员、全面、全过程、全天候的安全管理,同时建立安全生产、文明施工保证体系,齐抓共管,保驾护航。 二、认真执行建设单位、监理工程师等提出的有关施工安全指令、通知、要求等,参加由发包方统一组织和管理的安全生产协调机构,并努力协调XX大坝工地的施工安全,接受建设单位、监理工程师的检查、督促和指导,采取有效措施确保工程施工按合同工期顺利进行。 三、加强安全教育,做到安全教育制度化、经常化,自觉遵守各项安全生产法规和规章制度,提高安全、文明施工管理水平和安全操作技术水平;各级各类人员必须接受安全生产教育培训,经考核(试)合格后方能上岗。从事特种作业的人员,必须按国家有关规定进

毕业设计-小型水电站电气部分设计

毕业设计成果 Graduation practice achievement 设计项目名称110KV变电站初步设计

序 毕业设计是我们完成大学学习的最后一次总结与学习的机会,是对我们所学各门功课的综合运用与提高。通过这次毕业设计,巩固与加深了我们所学的理论专业知识,锻炼了我们分析与解决实际工程问题的能力培养和提高了我们综合实用技术规范,技术资料和进行有关计算,设计和绘图,编写技术文件的初步技能,为今后的工作和学习打下坚实的基础。 这次的毕业设计是由仇新艳老师带领的,在设计期间老师和我们共同讨论,一起学习,对我的启发良多。对此我很感谢仇老师的耐心指导,尤其是仇老师碰到问题时那积极解决问题的态度很值得我学习。 最后我还要感谢我们这组同学,在设计期间,大部分都是经过我们的仔细讨论我才解决了我的一些疑惑。通过短路电流的计算,教会了我对于高压电气的具体选型及校验方法;对于在设计过电压防护中我学会了如何来确定避雷针的高度;对于厂用变压器的选择,我也有了很深刻的认识。以上种种问题的解决,才使我的毕业设计最后能按时的完成,对此我很感谢。 这期间我查阅了大量的资料,极大的锻炼了我搜集资料和分析资料的能力,为我以后的就业提供了很大的帮助。最后我很感谢学院的领导和老师们对我这三年的教育和关怀。

目录 序 第一章原始资料 (4) 1.1水能资料 (4) 1.2 电力系统资料 (4) 第二章电气主接线设计 (6) 2.1 电气主接线设计概述 (6) 2.2 主接线方案的选择 (7) 第三章短路电流计算 (9) 3.1 短路电流计算的目的 (9) 3.2 短路电流计算的一般规定 (9) 3.3 短路电流计算的内容 (9) 3.4 短路电流计算方法 (10) 3.5 短路电流的计算 (10) 第四章厂用电的设计 (23) 4.1 厂用电设计的基本要求 (23) 4.2 水电站厂用电的特点 (23) 4.3 统计原则及计算分析过程 (23) 4.4 厂用电气的选择 (26) 4.5校验 (27) 第五章电气设备的选择及校验 (28) 5.1 35KV断路器选择与校验 (28) 5.2 35KV隔离开关选择与校验 (29) 5.3 35KV电流互感器选择与校验 (30) 5.4 35KV电压互感器选择与校验 (31) 5.5 熔断器的选择与校验 (32) 5.6 避雷器的选择 (33) 5.7 母线的选择 (33) 5.8 6.3KV开关柜及电气设备的选择 (34) 第六章过电压保护 (37) 6.1 造成水电站事故的原因 (37) 6.2 感应雷和雷电侵入波的防护 (37) 6.3 直击雷的防护 (37) 参考文献 (39) 附图

水电站设计方案

坝后式水电站毕业设计 5.1 设计内容 5.1.1 基本内容 5.1.1.1 枢纽布置 (1) 依据水能规划设计成果和规范确定工程等级及主要建筑物的级别; (2) 依据给定的地形、地质、水文及施工方面的资料,论证坝轴线位置,进行坝型选择; (3) 论证厂房型式及位置; (4) 进行水库枢纽建筑物的布置(各主要建筑物的相对位置及形式,划分坝段),并绘制枢纽布置图。 5.1.1.2 水轮发电机组选择 (1) 选择机组台数、单机容量及水轮机型号; (2) 确定水轮机的尺寸(包括水轮机标称直径D1、转速n、吸出高度Hs、安装高程Za); (3) 选择蜗壳型式、包角、进口尺寸,并绘制蜗売单线图; (4) 选择尾水管的型伏及尺寸; (5) 选择相应发电机型号、尺寸,调速器及油压装置。 5.1.1.3厂区枢纽及电站厂房的布置设计 (1) 根据地形、地质条件、水文等资料,进行分析比较确定厂房枢纽布置方案; (2) 核据水轮发甴机的资料,选择相应的辅助设备,进行主厂房的各层布置设计; (3) 确定主厂房尺寸; (4) 副厂房的布置设计; (5) 绘制主厂房横剖面图、发电机层平面图、水轮机层和蜗壳层平面图各?张。 5.1.0 选作内容 5.1.2.1 引水系统设计 (1) 进水口设计。确定进水口高程、型式及轮廓尺寸; (2) 压力管道的布置设计。确定压力管道的直径;确定压力管道的布置方式和各段尺寸;

5.2 基本资料 本水电站在MD江的下游,位于木兰集村下游2km处。坝址以上流域控制面积30200km2。 本工程是一个发电为主,兼顾防洪、灌溉、航运及养鱼等综合利用的水利枢纽。电站投入运行后将承担黑龙江东部电网的峰荷,以缓解系统内缺乏水电进行调峰能力差的局面。 本工程所在地点交通比较方便,建筑材料比较丰富,是建设本工程的有利条件。电站地理位置图见图5-1。

工业厂房规划设计说明

工业厂房规划设计说明内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

方案设计说明 一、?概述? 1.自然条件?柳林县位于山西省中西部边缘,吕梁山西麓,黄河东岸。东与离石、中阳交界,南和石楼为邻,西与陕西省吴堡、绥德、清涧等县隔河相望,北和临县毗连。县境东西宽公里,南北长公里,110°29′4—111°05′,北纬 37°08′5—37°37′之间。县域总面积1288平方公里。?境处吕梁山脉西部,黄河东岸。地势东高西低,沟壑纵横。三川河由东向西流经县境中部,注入黄河。把全县分为南、北山区。南山主峰尖山子,海拔1293.3米,北山主峰王老婆山,海拔1525.2米,为全县最高峰。河两岸为河川平地。年均降水量500毫米,年均温10℃,一月均温-7℃,七月均温℃,属温带大陆性气候。 2.项目地块状况?江苏生辉木业科技有限公司位于江苏省泗阳县木业园区。由生产区,生活区两部分构成。用地面积124588平方米,总建筑面积60072平方米,西临何庄路,南临规划工业区路,北靠徐淮路,基地成不规则梯形。 3.规划内容?根据规划要求该地块为工业用地。本次规划设计的主要内容为该项目地块的生产及其商业、办公配套的规划设计。? 4.市场背景?随着城镇化水平的不断的提高,带来了工业用地需求量的不断增加。同时随着经济发展,人们生活水平的提高,对厂房、商业、办公的需求也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。?? 二、?设计依据?

1.《中华人民共和国城乡规划法》? 2.《城市规划编制办法》? 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》? 5.《民用建筑设计规范》? 6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》? 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求? 10.国家及地方的相关规程、规范等?? 三、规划设计原则?根据地块周边现状以及整个泗阳县的房产市场,在设计时我们提出以下几点:? 1.以人为本———贯彻“以人为本”的思想?设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代工业区,充分考虑现代人的生产、生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。?

水利枢纽大坝基础处理设计

水利枢纽大坝基础处理设计 发表时间:2017-10-31T11:03:10.110Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:宁轩1 梁军2 [导读] 摘要:水利水电大坝是工农业生产领域重要的基础设施工程,在国民经济体系中占据着十分重要的地位。由于工作条件严苛,水利水电大坝施工质量要求很高。 河南省豫北水利勘测设计院河南安阳 455000 摘要:水利水电大坝是工农业生产领域重要的基础设施工程,在国民经济体系中占据着十分重要的地位。由于工作条件严苛,水利水电大坝施工质量要求很高。特别是大坝工程的基础部分,由于长期位于水面以下,受水浸润、侵蚀,如果质量不过硬,极容易引发质量事故,不但会妨碍正常生产,甚至会造成巨大经济损失和人身伤害。基于上述原因,基础部分的施工处理一直是水利枢纽工程建设项目施工过程中的关键环节。在进行大坝基础施工时,要在严格遵循设计图纸等技术规范文件的基础上,充分考虑当地土壤土质、水文气候等自然因素的影响,确保大坝基础施工质量满足水利大坝工程整体安全和强度方面的要求,进而为大坝工程的顺利运行提供保障。为了达到这个目的,大坝工程施工单位要积极推动技术革新,强化施工人员技术培训,加大新材料、新工艺和新设备的引入、使用力度,不断提高技术水平,保障施工质量,实现经济效益、社会效益和环境效益各个方面的最优化。 关键词:水利枢纽;基础设计;处理;大坝; 1工程概况 某水利枢纽工程主要被应用于防洪,大坝为混凝土结构,坝高最大为82m,坝底宽度最大为140.5m,坝轴线长度为350m,大坝全长743.1m。大坝基础周围存在基岩浅槽及6条东西向发育的断层,其中有两条断层可对水利枢纽工程的部分建筑物产生影响。由于该工程的坝高达到了80m以上,在处理大坝基础时应确保最大应力能够达到3.5~7.5Mpa。在设计大坝基础处理工作时应重点考虑渗流、承载力与稳定性问题。 2水利枢纽大坝基础处理设计分析 2.1基岩加固处理设计 本工程大坝基础主要由灰岩组成,灰岩具有爆破抵抗能力弱、易腐蚀及产生裂缝的特点,一旦基岩遭到破坏,将会对大坝基础的稳定性造成影响,对此本工程根据实际情况进行了基岩加固处理设计,加固处理方法为固结灌浆处理工艺,以增强基岩防渗性能。(1)加固处理设计原则。由于大坝基础受到一定的水平推力与压应力,所以在设计应对固结灌浆的施工部位进行合理安排。针对本工程大坝基础下游侧具有过大侧应力的特点,在下游侧适当扩大了固结灌浆处理范围,增加范围在20~30m之间,并在考察大坝基础实际应力的基础上设计加固处理深度。(2)基岩加固处理范围如下:对于存在地质缺陷的位置,固结灌浆处理范围为30~35m,重力墩为15~23m,河床坝段为8~15m。此外,大坝基础防渗帷幕的灌浆孔深度为20~30m。帷幕防渗设计要求为,水垫塘、近岸山体及坝肩的透水率应≤3Lu,河床坝基则≤1Lu。(3)在利用固结灌浆工艺处理大坝基岩时,严格控制混凝土的配合比,将混凝土盖重控制在2.5~5.5m之间,固结灌浆施工中优先考虑将普通或大坝硅酸盐水泥作为施工材料,并将灌浆压力设计为0.3MPa。 2.2基础排水设计 在对水利枢纽工程的实际情况进行考察并综合比较了几种基础排水方案后,将本工程的基础排水形式设计为封闭式帷幕抽水排水,以便能够使大坝基础的扬压力得以降低,并同时提高大坝基础的稳定性与安全性。(1)在对工程地下的渗流场进行计算分析后发现,如对大坝基础进行封闭式抽排处理,则水垫塘坝段、泄洪坝段的扬压力可以降低至0.4及0.25以下。对于近岸地段、山体及两岸坝肩,则采用常规形式的帷幕进行排水,两岸坝肩扬压力设计为0.35,近岸地段设计为0.25。(2)在本工程的大坝基础中还设计了排水孔,排水孔包括辅助性排水孔、封闭性排水孔及主排水孔,封闭性排水孔与主排水孔的位置被安排在主帷幕后方、水垫塘U型区域,辅助性排水孔则设置于封闭抽排范围当中。排水孔设计参数为,直径控制在90~120mm之间,间距为5m,封闭性排水孔与主排水孔均为倾斜形式,倾斜角度保持在80°左右。辅助性排水孔应保持垂直向上状态。由于主排水孔需要发挥降低主帷幕扬压力的作用,所以在本工程中将主排水孔的孔深控制在主帷幕实际孔深的2/3左右。在调整主排水孔的深度之后,综合考察了基础扬压力情况,并将辅助性排水孔孔深设计为10m,封闭性排水孔孔深设计为15m。采用以上设计方案之前先进行了渗透流变等相关试验,在试验中发现渗透比被控制在2.5~6.5之间。 2.3基础地质问题处理设计 在大坝基础的施工阶段所采用的开挖方式不同,则基础处理设计过程中需要解决的地质问题也存在一定的差异,如裂隙及断层等,本工程需要处理的主要问题为软弱夹层与断层。(1)断层处理设计。根据工程实际情况调整基面,确保基面锐角的角度>50°,在设计处理深度时依据以下公式h=0.0067bH+1.5,在上述公式中,H为地质缺陷部位的坝高,单位为m,b为断层宽度,单位为m,h为混凝土填塞的深度,单位为m。如基面锐角<50°,则根据实际情况控制完整岩体的最小厚度值,如两岸坝基的断层性状较差,则厚度值应控制在 1.5~ 2.5m之间,如性状较好,则厚度为1.0~1.5m。此外,对于大坝的重力墩,如断层性状较差,则厚度最小为2.5~ 3.5m,如性状较好,则最小厚度应为1.0~2.5m。如倾角断层贯穿坝基下游与上游,则在坝基中设计防渗竖井,使竖井深度到达岩溶高程,以便有效封堵岩溶通道。此外,在处理断层时要注意将处理范围延伸至断层周围2~3m。(2)软弱夹层处理设计。在处理大坝基础中的软弱夹层时,可采用掏挖处理形式,掏挖深度为夹层宽度的1~1.5倍,开挖后重点处理断层与软弱夹层交叉部位、夹层密集部位。如采用明挖形式,则全部挖除埋藏较浅的软弱夹层,以保证大坝的安全稳定性。如采用洞挖形式,则将平洞沿软弱夹层倾角交叉布置,将部分夹层挖出后采用接触灌浆工艺或固结灌浆工艺进行处理。 2.4基础回填处理设计 在开挖坝基时通常会留下钻孔及勘探平洞等,为了提高大坝的稳定性,则必须将混凝土回填到钻孔及勘探平洞当中,本工程所采用的回填处理设计方法如下:(1)回填设计应综合考虑大坝防渗情况及应力分布情况,并确保设计方案与坝基安全要求、基础排水要求相符。如勘探平洞贯穿整条帷幕线,且勘探平洞在帷幕轴线下10m、上20m的范围内时,则清理平洞后进行回填封堵处理即可。在设计钻孔回填处理方案时,必须考虑大坝拱座应力情况,并采用有限元方法对混凝土的回填深度进行分析计算。(2)在进行回填处理时采用以下设计方案:首先彻底清理出平洞或钻孔中存在的杂质与废弃物,如存在松动岩块,也必须完全清除后才能开始回填施工。第二,了解平洞与钻孔情况后,在回填部位放置灌浆管路,以便于顺利进行回填灌浆施工。(3)采用灌浆回填与封堵回填相互配合的施工工艺处理平洞、钻孔中的管状、脉状及狭缝状裂缝;同时将止水片设置于贯穿主帷幕的岩溶通道、钻孔及勘探平洞当中。此外,如钻孔及勘探平洞的规模较大且

水电站厂房课程设计

《水电站》课程设计目录 目录 第一章任务书 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 设计内容和要求 (1) 1.3 应提交的设计成果 (1) 第二章基本资料 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 电站枢纽 (2) 2.3 设计依据及参数 (2) 第三章设计过程 (5) 3.1 确定设备尺寸 (5) 3.1.1 蜗壳尺寸 (5) 3.1.2 水轮机和尾水管尺寸 (6) 3.1.3 发电机尺寸 (7) 3.2 厂房尺寸 (7) 3.2.1 主厂房的平面尺寸 (7) 3.2.2 主厂房的立面尺寸 (9) 3.3 主厂房各层布置 (10) 3.3.1 发电机层布置 (10) 3.3.2 水轮机层布置 (11) 3.3.3 蜗壳层布置 (12) 3.4 副厂房的布置 (12) 3.5 厂区枢纽布置 (12)

第一章任务书 1.1 目的 通过本设计,进一步巩固和加深水电站厂房部分的理论知识,使学生初步掌握水电站厂房设计的步骤和方法,培养和提高学生独立分析问题和运用所学理论知识解决实际问题的能力。 1.2 设计内容和要求 根据给定的原始资料及机电设备,决定厂房在枢纽中的位置,进行厂区和厂房内部的布置,确定厂房的轮廓尺寸。 1.3 应提交的设计成果 (-)设计说明书一份。 (二)水电站厂房设计布置图三张: 1、沿机组中心线厂房横剖面图(1:100); 2、发电机层平面图(1:100-1:200); 3、水轮机层、蜗壳层综合平面图(1:100-1:200)。 (三)厂房枢纽布置简图一张(1:1000)。

第二章基本资料 2.1 工程概况 湘贺水利枢纽位于向河上游,河流全长270km,流域面积6000km2,属于山区河流。本枢纽控制流域面积1350km2,总库容22.15m3,为多年调节水库。 本枢纽的目标是防洪和发电。主要建筑物有重力拱坝,坝高77.5m,弧长370m;泄洪建筑物;开敞式溢洪道或泄洪隧洞;发电引水隧洞及岸边地面厂房等工程。水电站总装机60MW,装机4台,单机15MW。电站担任工农业负荷,全部建成后担任系统灌溉负荷。 2.2 电站枢纽 电站厂房位于右岸坝下游几十米处,由引水隧洞供水,主洞内径5.5m,支洞内径3.4m,厂内装置4台混流式立式机组,出线方向为下游,永久公路通至左岸,开关站布置在左岸开阔平地上。 2.3 设计依据及参数 (一)水库及水电站特征参数 (1)水库水位。水库校核洪水位为140.00m,水库设计洪水位为137.00m,水库正常蓄水位为125.00m,水库发电死水位为108.00m,设计洪水尾水位为77.00m,校核洪水尾水位为78.50m。 (2)厂址水位—流量关系见表2—1. (3)水电站特征水头。最大水头为56.00m,最小水头为38.00m,平均水头为50.84m, 2

工业厂房设计说明---文本资料

◆ 设计依据 1.工程设计合同。(合同编号:2011-88) 2.有限公司提供的设计委托书 3.城市规划管理局批准的设计方案 4.建筑勘察设计院有限公司提供的《岩土工程勘察报告》 5.甲方提供的地形图,用地红线,及电子文件。 6.主要相关国家现行法规规范: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 无障碍设计规范》(GB50763-2012) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(2001年版) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版) 及其它相关规范及标准 ◆工程概况: 名称:地点:湖北省建筑占地面积(m^U2^U): 总建筑面积(m^U2^U):地下室建筑面积0 (m^U2^U) 建筑功能:工业厂房总户数:0 户 地上总层数:1层地下总层数:0 (m^U2^U)地上建筑高度:9.00米地下建筑高度:0 (m^U2^U)结构类型:框架结构 ◆设计所执行的标准: 1.本工程建筑耐久年限为类,其主体结构合理使用期为年。 2.本工程建筑物耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级。 3.本工程抗震设防烈度为六度抗震。 4.本工程屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限为15年。 5.根据室内环境污染控制的要求,本工程为A类。 ◆尺寸与标高: 1.图注尺寸除标高.总平面图尺寸以米为单位外,其它均以毫米为单位。 2.本工程的建筑定位详见总平面图.室内±0.000相当于绝对标高见总图。 3.楼面、屋面标高为钢筋混凝土结构板面。 平屋面做法选用05ZJ001-屋18 坡屋面由专业钢结构公司二次设计安装 ◆门窗: 1.木门:木门洞口尺寸.樘数详见门窗表.其制作材料及要求详见98ZJ601说明及做法。户内仅留门洞,木门用户精装修做。 2.防火门均加做金属闭门器和木贴脸(也须防火处理).防火门的五金配件须采用经当地消防

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%。水库总库容126.5亿立方米,长期有效库容51亿立方米。工程以防洪、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑,除害兴利,综合利用。 小浪底工程由拦河大坝、泄洪建筑物和引水发电系统组成。 小浪底工程拦河大坝采用斜心墙堆石坝,设计最大坝高154米,坝顶长度为1667米,坝顶宽度15米,坝底最大宽度864米。坝体

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