伊朗哈拉兹水电站大坝施工总布置(120221)
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浅议伊朗莫拉萨德拉大坝及水电站工程项目施工中的索赔浅议伊朗莫拉萨德拉大坝及水电站工程项目施工中的索赔浅议伊朗莫拉萨德拉大坝及水电站工程项目施工中的索赔李萍莉(中国葛洲坝集团国际工程有限公司)1项目概况莫拉萨德拉大坝及水电站工程的业主为伊朗能源部的水利局,由中国进出口银行,伊朗穷人和伤残军人救助基金会联合提供融资.工程位于伊朗伊斯兰共和国FARS省境内Kore河的主支流Tang—e—Bor_agh峡谷河段,主要功能为蓄水灌溉兼顾发电,总库容4.4亿m,年发电量1.76亿kW.h.2项目实施背景莫拉萨德拉大坝及水电站项目由中国安徽国际经济合作公司(以下简称CAWEC或安徽国际)与伊朗当地公司MelliSakthman(以下简称MS)组成的MS—CAITEC联营体与伊朗法尔斯地区水利局签署,合同签订时间为1999年11月.葛洲坝集团(以下简称CGGC)于2001年5月份与安徽国际正式成立联营体,由分包土建的模式转化为联营模式,安徽国际为联营体牵头方.2002年9月7日项目正式开工后,根据项目实施的需要.CGGC2003年4月份以主导地位全面接管项目实施.2004年8月份,为项目的顺利实施和图2费用分析图5.3费用分析我们以2004年3月底的计划跟踪为例,进行工程管理中的费用分析.2004年3月底的费用累计曲线表见图2.图中:Cu~entestimate一实际投入费用,表示作业项目的实际花费;EarnedvMue一赢得值,等于预算值乘资源/费用完成的百分比,也即承包商从业主那里得到的费用; Plannedvalue一计划完成值,等于预算值乘目标计划完成百分比,即到某一时间点按目标计划本来应该完成的工作量,它用来评价实际进度对于目标进度而言是超前,还是落后.从图中可以看出,到2004年3月底,实际投入的费用为50.18万KD,赢得值为49.46万KD,而计划值为130.35万KD.即到3月底工程亏损0.72万KD,进度计划落后8O.89万KD.根据当时的实际情况,项目部及时加大了设备及人力等资源的投入,在短时间内改变了进度落后的状况.6结束语P3软件在科威特苏比亚工程进度计划管理中发挥了巨大的作用,使用它能非常容易地生成各种资源, 费用等报表,为日常管理提供了方便.在编制下月,年施工计划时不但能够列出各个需要进行的作业项目, 还能够得到需要的各种资源,材料以及所需要投入的费用,为以后的施工作好准备.在每个月对进度进行跟踪以后,及时得到各种进度及费用信息,为项目部及时做出各种调整提供依据.2006年第三期总第99期水利水电施工6l最大程度减少合同执行过程中的障碍,CGGC向项目业主提出合同主体变更的要求.莫拉萨德拉项目由于其复杂的背景和合同关系,在项目主合同签署之后的实施阶段面临着极其复杂的局面.由于融资,保函开具滞后,导致开工时间推迟;由于原合同主体联合体内部争议,导致合同义务的重新划分和合同范围的分割;由于CAITEC在执行合同的初期进展缓慢,导致了中方承包商构成的实施变更.3关于索赔策略的考虑莫拉萨德拉项目就合同性质而言属于EPC(系指设计,采购,施工一揽子承包)固定合同总价交钥匙合同,除法律变更以外,无论是工程量还是通货膨胀都是合同规定不允许索赔的项目.因而,进行全面的索赔和补偿难度极大.为了达成理想的索赔效果,项目部采取了逐项谈判,循序渐进,阶段性修改工程量清单确认索赔额度并进入支付程序的操作方式.实践证明,对于伊朗这种计划经济体制为主导,审批程序繁复的国家,这种操作方式是较为适宜的.莫拉萨德拉项目索赔的特点如下:1)总额索赔类型单一.EPC项目的特点之一即为承包商承担设计责任,因而不存在设计变更(无论是业主要求还是承包商建议)要求索赔补偿的可能.因而, 项目的索赔补偿总体而言只能划分为两类:一般索赔项目和其它索赔项目.2)索赔持续时间长,金额大.索赔方式总体而言属于单项谈判,总体(阶段性)确认的方式.大部分单项索赔金额在3.10万美元之间,但总体确认时往往需涉及几个至数十个项目,确认金额一般在100万美元以上.3)索赔难度大.索赔的基点在于取得业主工程师的理解和信任,并能寻求业主工程师在不违背合同原则规定条件下能够接受的索赔理由(或借口),以及可能涉及到国际,伊朗和中国市场状况的相关证据.因此一项索赔的提出和支撑性资料的准备往往需要半年至一年的时间予以收集资料,整理准备.4)阶段性确认的时机选择不易.即便单项索赔补偿能够达成共识,按照伊朗惯例,业主工程师也不会立即对所同意的单项索赔予以书面确认并报送政府有关部门核准.一般情况下,项目部需要选择对承包商最有利的时机向业主工程师施加压力,迫使其对已商谈确定的若干补偿项目一次性予以确认并启动批准,支付(议付)程序,并同时确认下一阶段一旦出现类似问题的处理原则.综上所述,一方面,因EPC合同的性质和主合同条款的制约,决定了莫拉萨德拉项目的索赔属于办理难度大,谈判时间长的合同索赔项目.而另一方面由于开工时间的滞后,当地市场通货膨胀,中国国内经济过热导致机电产品价格上涨,人民币升值以及当地法律法规变更等因素的影响,导致项目的实施成本大幅度上升,承包商在执行本项目时将面临着重大亏损的局面,决定莫拉萨德拉项目盈亏的重要因索在于承包商能否得到合理的索赔补偿.自从CGGC正式全面接管莫拉萨德拉项目后,随着项目的进展和对项目背景情况了解的逐步深入,项目部日益感受到项目商务管理工作和索赔工作的重要性和迫切性.在经过近一年的努力理顺项目运作关系, 改变项目实施环境并使项目的进展局面出现实质性改观,承包商的信誉和能力得到业主工程师认可之后,项目部从2004年年初开始,适时将索赔工作作为工程项目管理的重要内容之一.鉴于索赔涉及的范围较广,按照其涵盖面以及合同中承包商可利用的条款,大致可划分开工延误,工程量变更,法律变更,通货膨胀以及汇率变动等方面的内容.项目部根据莫拉萨德拉项目的实施情况和伊朗市场的特点,确定了总体索赔目标,并制定了依据工程实施进度适时提出索赔请求,分步进行索赔谈判,分阶段取得索赔成果的索赔策略.分步索赔的策略一方面可以规避伊朗现行法规对合同调价的限制,避免项目实施因合同纠纷出现大的波动;另一方面可以使业主理解承包商索赔要求的合理性,易于接受承包商的索赔请求.4索赔案例分析目前.项目部的索赔工作仍在继续当中,现已完成和已取得重大进展的项目有:开工延误索赔,土建项目工程量变更索赔,关税,社会福利保险法律变更索赔和机电设备基础补偿及机电供货项目索赔.4.1开工延误索赔莫拉萨德拉的合同签订时问为1999年11月,正式的开工时间为2002年9月7日,开工时间滞后合同签订时间2年8个月.期间,信用证于2002年3月开出,履约保函于2002年8月开出.鉴于影响开工时间的制约因素较多,而影响因素之一的融资方式的变更对降低业主的融资成本有利,项目部以此为突破口作为索赔的依据,并将索赔的目标定位于解决因开工滞后造成的土建工程成本上涨部分补偿.2004年6月, 项目部正式向业主工程师提交了索赔报告和支撑性文件.开工时间滞后的原因原则上可以划分成项目融资阶段和开具保函阶段.延误责任的归属因涉及到项目运作的复杂背景已难以清晰具体地进行划分.主要难62浅议伊朗莫拉萨德拉大坝及水电站工程项目L_z-申的索赔点是:1)完成融资的责任方是承包商而非业主.据工程师声明,在融资阶段业主曾多次致函安徽国际,要求其加快融资进度,并指责其融资进度缓慢已严重影响项目开工.2)安徽国际在履约保函和预付款保函开具时花费了较多时间,尽管存在银行之间对保函格式的分歧以及安徽国际与MS公司之间的争议,应当说此期间的延误是明显属于承包商的责任.在进行延误责任的归属划分谈判时,项目部以①融资进度滞后的原因之一是项目的信贷方式的改变,承包商花费很长时间为业主争取到了政府优惠贷款,降低了项目的建设成本,受益者是伊朗政府和业主;②CGGC介入和事实上接管项目后项目进展情况的改变是包括能源部在内的各方所有目共睹的,项目的正常运行和实施的前提是CGGC不应蒙受不应承担的经济损失.从项目实施的大局出发,业主应当主动承担开工延误的责任.通过数轮谈判,业主工程师原则接受了项目部关于延误责任划分的建议,即在2年8个月的延误期中,业主作为信贷方式变更的受益者承担2年的延误责任,CAITEC因保函开具延误承担8个月的延误责任.按照这一责任划分原则,并依据伊朗同期通货膨胀指数,对承包商进行调价补偿.土建工程部分价格调整的比例为20%,价格调整额度约为330万美元,价格调整通过单价调整的方式实行.2005年6月,伊朗最高技术委员会对莫拉萨德拉项目开工延误索赔补偿予以正式批复,项目部获得补偿金额为175万美元.开工延误期间索赔的成功为整个莫拉萨德拉项目今后的其它方面索赔工作的开展打开了一个良好的局面.特别是在此次索赔谈判中所达成的工程量变更享受同等调价比例的原则,为项目工程量变更索赔工作的开展奠定了很好的基础.4.2土建项目工程量变更索赔莫拉萨德拉项目的合同性质为EPC交钥匙合同,合同结算的原则为总价包干,在主合同中也有规定不予调价的条款.而本项目的工程量报价基础为业主提供的参考工程量清单,而这一清单在签署合同后成为合同文件的一部分,与通常的EPC合同的做法有所不同.莫拉萨德拉项目启动实施后,由于地质条件的变化和设计需要,实施的土建工程项目和工程量均大幅度超过报价时参考工程量清单的规定.综合评估,预计土建部分实际工程量有可能超过合同工程量的50%.项目部在认真研究合同后,利用合同规定的差异向业主工程师提出了索赔要求,并将索赔的目标定位于主体工程项目按照工程师审批的设计工程量进行单价结算的原则.2004年10月,项目部正式启动了所实施合同项下土建部分的工程量变更索赔工作,并于12月初向业主及监理工程师提交了"土建部分工程量变更报告"及相应的支持性文件.在与业主工程师进行的有关工程量调整的谈判中,项目部成功地说服业主工程师接受了按实际审批(设计)工程量修改工程量清单并适时更新,单价结算两个重大原则,并据此原则就条件成熟的新增项目和已基本确定的变更工程量进行了具体的磋商,达成了一致意见.根据此次索赔所确定的工程量结算清单适时更新的原则,至2006年5月份,经项目业主工程师审批的土建项目工程量变更索赔额度约594万美元.土建项目工程量变更索赔的成功实施,改变了合同性质,消除了EPC合同性质所决定的工程量增加风险,减少了莫拉萨德拉项目的亏损因素,并为机电项目的工程量变更索赔奠定了基础.4.3法律变更索赔伊朗伊斯兰共和国是一个法律种类繁多,相互矛盾且经常变化的国家,莫拉萨德拉项目自1999年合同签署以来已近6年,期间存在着大量的法律变更案例, 如何利用伊朗法律变更频繁,政出多门的特点规避承包商的风险,保护承包商的利益并进而争取获得因法律矛盾和变更带来的获利机遇,一直是项目部研究的课题.迄今为止,项目部已利用法律变更的矛盾向业主工程师提出了社会福利保险扣减,永久设备进口关税征收,合同税扣减三个项目的索赔要求和意向并取得了初步成效.4.4机电供货项目索赔项目部主要从三个方面提出索赔:①设备配置改变;②通货膨胀;③项目部认为合同未包含的项目.项目部于2006年元月份与工程师就该项目机电供货项目的索赔和合同价格的总体调整进行了商务谈判,并于2006年5月2日得到业主工程师审核确认的机电供货项目索赔金额为278万美元.莫拉萨德拉项目部在变更索赔方面取得较大突破,目前已完成了大部分变更索赔补偿的谈判,确认工作.至2006年6月底,已与业主工程师共计商定变更索赔金额10,472,874美元,占原合同金额的25.78%;在已商定的10,472,874美元变更索赔金额中,有5,224,344美元已经业主及伊朗政府相关部门批准确认,5.248,350美元有待业主正式批准.5总体分析及效果评价莫拉萨德拉项目是葛洲坝集团进入伊朗市场的第2006年第三期总第99期水利水电施工63公伯峡厂房工程施工项目成本管理匡兵(中国葛洲坝集团公司公伯峡水电站项目部)l概述青海黄河公伯峡水电站发电厂房工程是葛洲坝集团公司在黄河干流承建的第一座大型水电工程,工程于2001年5月开工,施工工期为62个月,2006年6 月完工.按照项目法施工的要求,集团公司于2001年4月组建了公伯峡水电站工程施工项目部,代表集团公司履行项目施工管理职能.在施工管理过程中.项目部始终将成本管理作为中心内容常抓不懈,通过完善成本管理责任制,实施过程控制,加强成本核算,分析和考核,对项目成本管理进行有效的控制,取得了良好的经济效益.2建立健全成本管理领导体制为了加强项目成本管理,项目部建立了"统一领导,分级管理,两级核算"的成本管理体制.项目部负责项目成本的管理,项目经理为项目成本管理的第一责任人,项目总会计师为项目成本管理的主管责任人,项目部财务部门为项目成本管理的责任部门,项目成本控制的依据为项目部与集团公司签订的(7-程项目责任书》.施工处负责作业成本控制,施工处主要负责人一个项目,该项目的介入和运作不可避免地带有进入市场,积累经验的目的.由于莫拉萨德拉项目投标阶段由安徽国际委托当地公司编标,不可避免地带有伊朗当地项目运作的习惯,对于融资项目操作的复杂性和国外公司在伊朗运作项目的难度未予深入考虑,而是过多地期望于类似当地政府投资项目的惯例调价.因此,造成了莫拉萨德拉项目实施成本的大幅度上升.在我集团公司2003 年4月份以主导地位全面接管该项目实施之后,曾对该项目进行了一次较为详细的成本测算,反映其总体经营结果的现金利润为一641,627美元,预示着承包商可能面临重大亏损的局面.为确保莫拉萨德拉项目在实现工期目标,创造葛洲坝集团信誉的同时,力争取得好的经营效益,获得全面,合理的索赔补偿成为该项目实施成败的关键因素.项目部为实现既定的索赔目标,依据项目运作的现状,实施的环境,与业主工程师及政府部门关系协调的程度,研究确定了分步索赔的策略,适时提出索赔请求并力争取得积极的成果.从目前取得的进展来看, 这种策略是较为成功的.总体评估预测,该项目若能文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.完成既定的索赔目标,即可实现保本经营的基本目标;随着相关索赔工作的进一步深入开展,该项目通过索赔变更最终有望实现保本微利的经营目标,这将成为我集团公司在独立承包实施,经营国际工程并获取良好经济效益历史上的重大突破.笔者对于索赔工作的体会是:1)以良好的项目实施进度和工程形象,使业主工程师相信承包商的信誉和能力,是承包商说服业主,工程师理解,支持索赔的基石.2)需了解和收集大量当地市场信息,为索赔成功提供确凿的事实依据.3)熟悉当地的国情及法律法规.大量收集与项目有关的法律法规资料,为索赔工作提供合理的依据.4)建立良好的社会合作关系,充分利用当地公司或分包商对当地国情及惯例的熟悉程度,为索赔工作的顺利进行提供便利和创造捷径.5)与业主,工程师保持良好的合作关系.6)规范往来文件及资料的收集与整理,做到有据可查.7)熟悉合同及融资文件,最大限度地利用合同条款寻求和创造索赔契机.6结束语成功的索赔与项目的良好运作与对当地市场,当地法律法规的熟悉程度息息相关.海外工程项目的特点决定了变更索赔工作是防范项目亏损风险以及拓宽项目盈利空间的重要手段之一.11文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.。
伊朗CHAMSHIR水电站底孔泄洪洞事故闸门设计
史银博
【期刊名称】《陕西水利》
【年(卷),期】2013(000)0z1
【摘要】本文介绍了伊朗CHAMSHIR水电站底孔泄洪洞事故闸门的设计思路,并对采用美国水工钢闸门设计规范,按照荷载与抗力系数法进行闸门结构计算的方法进行简要介绍.
【总页数】3页(P6-8)
【作者】史银博
【作者单位】上海勘测设计研究院上海200434
【正文语种】中文
【中图分类】TV663
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施工组织设计施工总平面布置说明布置原则Haraz大坝位于Haraz River上,距离Mazandaran省的Amol城约20公里。
挡水大坝为164米高的粘土心墙土石坝,大坝工程施工按所在国家有关规定和业主的要求,所有生产、生活等设施的布置达到安全生产、文明施工和环境保护的要求。
布置说明施工总布置分为施工道路、生产区、辅助企业区、办公及生活福利设施区;生产区主要布置有施工供水、排水、供电系统;辅助企业区主要布置有砂石加工系统、混凝土系统、综合加工厂、机械汽修厂、各类库房等;办公及生活福利设施区主要布置有办公室、职工宿舍及食堂、浴室、医务所等。
施工生活福利设施、施工工厂、仓库系统以及施工道路布置详见《哈拉兹水电站大坝工程施工总布置图》。
施工道路本工程枢纽位于哈拉兹河上,距离Mazandaran省的Amol城约20公里,有国道和乡道到施工现场,对外交通条件较好。
进场后我方将及时组织人员修建和拓宽上下游的沿河进场施工道路,路长5.0km,泥结石路面。
场内施工道路主要以左右岸的四条施工主干道为主,同时修建通向大坝和厂房的施工道路。
在右岸上游距大坝1000米左右处设置一座贝雷桥,(4.5*100m),连接左右两岸的交通。
同时在拟建砂石加工系统附近的小河建一过水公路。
大坝填筑主要施工道路布置在大坝上游,随大坝填筑升高沿坝坡修“之”字形道路进入大坝坝面填筑区,填筑结束后再按坝坡设计要求,自上而下清除道路。
大坝左右岸永久改线道路,其施工道路则沿改线路修临时施工道路进入工作面。
具体道路布设见下表16.1-1。
表16.1-1 施工道路特性表道路名称道路起止点长度路面宽(m)结构备注1#道路大坝下游粘土料场至大坝4800 7.5 泥结石路面新建2#道路大坝右岸下游进场路至上游贝雷桥右桥头2900 10 泥结石路面拓宽3#道路由右岸公路至厂房600 7.5 泥结石路面新建4#道路大坝上游至坝顶填筑道路2100 10 泥结石路面新建5#道路砂石料采场路8000 10 泥结石路面新建贝雷桥大坝上游1000m主河100 4.5 新建过水道路大坝上游1000m小河60 10 新建施工风水电通讯布置1)施工供风根据工程特点本工程采用油动空压机供风,施工高峰期共需空压机16台,分别布置在各施工面。
伊朗期望新建两座大坝
吴敏
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】1990(000)003
【摘要】据英刊《水力发电与坝工建设》1989年11月号报导,伊朗议会最近批准了一项伊朗与苏联的合作协议,在霍达阿法林和盖茨锡堡修建两座大坝。
这两座坝的坝址都在伊朗东北部阿尔斯的边界河流上。
大坝的修建将形成总蓄水量达
1.2×10~9m~3的水库,发电280MW,灌溉土地
【总页数】1页(P)
【作者】吴敏
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TV882.2
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目录第一章工程概况--—--————--———---—--—-—-———-—-—-----——---—--——-—-1第二章施工总平面布置-————-—-——-————-———-—-—-——-——-—————---—-5第三章施工总进度计划-——-------————--———-—---—-———-——-—--——-18第四章主要施工机械设备———-—-——-——---—--————-——--——-——--19第五章取水口及闸门井工程施工-—---—--—-------—--————---—22第六章引水隧洞工程施工-—-—-—----——--——-——-————---—--———-————29第七章调压井及压力管道工程施工-------—--—-——-——--—-—-—37第八章厂房工程施工———-————-—---—---———-----—--———-—————-——--43第九章金属结构及机电安装工程施工—-—----—-----—--—-——-50第十章灌浆工程—-—---—--————-—-—-----———---—----——-———---——-—-—77第十一章建筑装修及给排水工程—————-——--—-——----—---—-—--81第十二章原型观测-—--——-—---——-----———---—----——------—---—89第十三章施工测量--———————-—-———--—-—-———--—-———-—-—-----91第十四章施工组织机构-—--—————-———-————————---——-—-—94第十五章施工健康、安全和环境保护—--—-—--—-—---————-—95哈萨克斯坦玛依纳水电站施工组织设计第一章工程概况1.1 工程位置及规模1.1.1 工程位置玛依纳水电站位于哈萨克斯坦共和国东南部阿拉木图州莱姆别克(音译)区的恰伦河上。
该区人烟稀少,居民主要以务农为业.工程区通过阿拉木图至纳伦科尔国家级公路与阿拉木图市及居民点相连,公路与水电站距离37公里。
伊朗的主要大坝和电站
柳青(译);苏天运(校)
【期刊名称】《国际水力发电》
【年(卷),期】2005(000)002
【摘要】表中所列大坝主要源自国际大坝委员会2005年5月在德黑兰召开的第73届年会“2005伊朗水电与大坝”上发布的资料。
表中给出了伊朗(在运行、在建和规划的)高度≥60m的大坝和装机≥60MW的水电站。
缩写词注释附在表末。
【总页数】7页(P46-52)
【作者】柳青(译);苏天运(校)
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】F437.369
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伊朗坝工建设中一些值得借鉴的经验和教训
高季章
【期刊名称】《水力发电》
【年(卷),期】1999(000)004
【摘要】伊朗坝工建设中有几项值得借鉴的经验和教训,主要包括:高水头泄洪洞采用空间曲线的布置方式;高水头溢洪道采用分流墩型窄缝挑坎;土石坝工程中采用混凝土涵洞导流并在导流后改建为永久泄水建筑物;高坝溢洪道空蚀破坏和修复等.【总页数】2页(P64-65)
【作者】高季章
【作者单位】中国水利水电科学研究院,北京,100044
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伊朗莫拉萨德拉电站引水隧洞进水口段开挖施工1 工程概况莫拉萨德拉(Mollasadra)工程位于伊朗伊斯兰共和国的法尔斯(Fars)省的省会设拉子(Shiraz)市西北的科尔(Kor)河上,与设拉子市距离约188公里。
该工程主要有首部工程、引水工程、发电工程等引水工程位于左岸,由进水口、引水隧洞、闸门井、调压井和压力钢管管道组成。
引水洞85%~90%长度的区域为白垩纪石灰岩和泥灰质石灰岩,其长轴方向位于晚期白垩纪岩石的逆断层之上,由页岩或夹于其中的泥灰质页岩、砂岩及石灰岩组成,进口几十米区域为细颗粒至粗颗粒的砾岩沉积,RQD加权平均值分别为93%,88%和79%,单轴抗压强度平均值为53MPa,平均干容重为2.62gr/cm3。
进水口明挖已结束后洞脸揭露的地质情况较差,裂隙、节理发育,平行洞脸与近水平裂隙相互切割,形成孤立的块体,岩层结合较差,且有泥化物填充,进口段围岩自稳条件极差。
2 主要施工方法2.1 施工总体原则根据洞口段的地质条件,按“新奥法”原理,拟采用洞脸喷锚支护后,先导洞后扩挖方式进行开挖,导洞采用“短进尺,弱爆破”进行开挖,每开挖一个循环,立即进行超前锚杆支护和顶拱进行喷砼施工,待围岩进入Ⅰ、Ⅱ类围岩后,逐步增加爆破钻孔进尺至3.0米,支护亦可根椐实际地质情况采取不同的支护型式。
2.2 导洞开挖方法由于0+004.6-0+012.53洞口段为方型洞型,为保证隧洞成型,采用导洞5.5×4.5的城门洞型,0+012.53-0+021.53采用5.5m×5.5m城门洞型,即开挖断面上部为半圆形,圆弧直径为5.5m、高2.75m,与永久断面宽度一致,0+021.53以后按其永久断面即马蹄断面开挖。
0+021.53以前,每循环钻孔进尺拟采用1.0-1.5米左右,以后,视其地质条件钻空进尺逐步加至3.0米。
3 爆破设计为了减少爆破对围岩的振动和破坏,爆破采用光面爆破技术,光爆孔孔径为42mm,采用Atlas二臂钻机钻孔,垂直掏槽,主爆孔孔径为76mm,中间空孔孔径为100mm,中间空孔为爆破提供了自由面和补偿空间。
伊朗德兹水电站扩建工程
哈比,A;刘东
【期刊名称】《水利水电快报》
【年(卷),期】1994(000)008
【总页数】3页(P2-4)
【作者】哈比,A;刘东
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
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5.伊朗能源部阿兹塔德副部长率团考察锦屏一级水电站 [J], 本刊编辑部
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第16章施工组织设计16.1施工总平面布置说明16.1.1布置原则Haraz大坝位于Haraz River上,距离 Mazandaran省的Amol城约20公里;挡水大坝为164米高的粘土心墙土石坝,大坝工程施工按所在国家有关规定和业主的要求,所有生产、生活等设施的布置达到安全生产、文明施工和环境保护的要求;16.1.2布置说明施工总布置分为施工道路、生产区、辅助企业区、办公及生活福利设施区;生产区主要布置有施工供水、排水、供电系统;辅助企业区主要布置有砂石加工系统、混凝土系统、综合加工厂、机械汽修厂、各类库房等;办公及生活福利设施区主要布置有办公室、职工宿舍及食堂、浴室、医务所等;施工生活福利设施、施工工厂、仓库系统以及施工道路布置详见哈拉兹水电站大坝工程施工总布置图;16.1.3施工道路本工程枢纽位于哈拉兹河上,距离 Mazandaran省的Amol城约20公里,有国道和乡道到施工现场,对外交通条件较好;进场后我方将及时组织人员修建和拓宽上下游的沿河进场施工道路,路长,泥结石路面;场内施工道路主要以左右岸的四条施工主干道为主,同时修建通向大坝和厂房的施工道路;在右岸上游距大坝1000米左右处设置一座贝雷桥,100m,连接左右两岸的交通;同时在拟建砂石加工系统附近的小河建一过水公路;大坝填筑主要施工道路布置在大坝上游,随大坝填筑升高沿坝坡修“之”字形道路进入大坝坝面填筑区,填筑结束后再按坝坡设计要求,自上而下清除道路;大坝左右岸永久改线道路,其施工道路则沿改线路修临时施工道路进入工作面;具体道路布设见下表;表施工道路特性表16.1.4施工风水电通讯布置1)施工供风根据工程特点本工程采用油动空压机供风,施工高峰期共需空压机16台,分别布置在各施工面;表施工供风主要设备、材料用量2)施工供水生活用水采用在营区打井的供水方式,施工用水采用从Haraz River中抽水,设两处取水泵站,由水车将水运到相应施工区设置的钢制蓄水箱内,再接供水管到各工作面;表施工供水主要设备、材料用量表3)施工供电本工程在大坝下游提供1000KVA的20KV的供电电源,根据现场的实际情况和施工总布置,大坝施工及生活用电采用柴油发电机组发电,将1000KVA施工电源接引到大坝上游砂石加工系统;根据工程特性及施工强度各工作面合理配置供电设备;根据各专业、各工作面施工进度计划,土建工程总功率为1680kw,钻孔与灌浆总功率为600kw,附企和营地总功率为480kw,总负荷为2760kw未计砂石加工系统,共需配备约4台500kW的柴油发电机组组、4台200kv,4台55kW的柴油发电机组组,用于本工程施工及生活需要,本工程配备8020kw发电站;柴油发电机组现场上集中布置,统一调配用电,比较偏僻的部位可布置小型柴油发电机组组补充用电;表施工供电主要设备、材料用量表4)施工通讯通信系统采用程控交换机,建立场内通讯网,营区和工区现场各配置数部分坐机,同时采用手持式移动及对讲机作为补充,通信系统主要设备见下表;表通信系统主要设备表16.1.5营地及附属设施规划1)施工前期营地及附属设施布置a、施工前期营地及附属设施施工前期营地及附属设施均布置在大坝下游过水公路附近,生活办公营区设置移动板房800m2;哈拉兹水电站大坝工程施工总布置图;b、主体工程施工营地施工部署施工现场内的生产设施计划安排有:现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、砼搅拌站、水泥库、试验室、配电房、机修车间、设施料堆放场地以及临时厕所等设施;生活设施内则计划安排有:职工宿舍、职工食堂、职工活动室、厕所等设施;布置好水电管线路,满足工程施工需要;2)存弃渣场规划为了减少弃渣对区域环境的影响,减少因弃渣而产生的新增水土流失,施工规划设计采用集中堆放的方式进行弃渣;结合施工场地地形和出渣道路布置,共布置2个弃渣场,总占地面积约万m2,弃渣场总容量万m3;大坝及改线公路开挖施工中可用于大坝填筑的有用料均需运到设在大坝上游的左岸坝壳料堆存料场;其占地面积约万m2,弃渣场总容量万m3;16.1.6砂石骨料加工系统1)概况根据施工进度安排和施工总布置规划,本工程设一砂石加工系统和一混凝土拌和系统,承担工程大坝填筑所需心墙掺配砾石、反滤Ⅰ、Ⅱ层料、排水料以及混凝土骨料和混凝土浇筑的生产任务;左岸改线公路混凝土施工设置四座移动式混凝土拌和站;右岸改线公路混凝土施工设置两移动式混凝土拌和站;2)系统生产任务本工程合同混凝土总量为万m3;大坝填筑砾石土心墙料万m3其中掺配砾石按40%计为万m3;反滤Ⅰ、Ⅱ层料万m3;排水料万m3;以及改线公路路面沥青混凝土总量为万m3;公路基层填筑料万m3;工程所需砂砾石料源为沿河河滩的天然砂砾石料,根据拟定的混凝土级配和各类填筑料,经计算工程所需砂石骨料总用量约为万t,其中:掺配砾石料万t;反滤Ⅰ、Ⅱ层料万t;排水料万t;粗骨料万t,砂万t,考虑加工及运输过程中的损耗后,砂石加工系统需要的毛料为万t;3)系统规模根据施工进度安排,本工程混凝土高峰时段月浇筑强度4727m3,大坝砾石土心墙高峰时段月填筑强度万m3掺配砾石按40%计为万m3,大坝反滤Ⅰ、Ⅱ料高峰时段月填筑强度万m3,大坝排水料高峰时段月填筑强度万m3考虑到备料12万m3生产强度按万m3计,砂石加工系统规模按强度万m3确定,系统采用2班制生产,按照成品骨料用量要求考虑加工、运输等损耗并计入生产不均匀系数后,经计算系统毛料处理能力为630t/h,成品骨料生产能力为535t/h;高峰期每天的砾石料加工强度为4100m3/d,考虑到储运、加工等损耗,高峰期每天的毛料开采强度为5680 m3/d,高峰期开采加工强度为万m3/月;砂石加工系统生产的产品为:中石~、小石~和砂<与反滤Ⅰ料同以及掺配砾石2mm~200mm、排水料~120mm、反滤Ⅱ料~120mm、反滤Ⅰ料~;4)工艺流程设计系统工艺流程设计根据料源特性、大坝填筑料种类以及混凝土品种和级配要求等,采用“三段破碎,立轴破兼制砂”工艺,其中粗碎为颚式式破碎机开路生产,中碎为标准圆锥破碎机开路生产,细碎为短头圆锥破碎机闭路生产,采用立轴式冲击破碎机兼制砂,并辅助使用砂石专用分选机砂中的石粉;1系统粗碎车间料场开采的毛料经汽车运输直接卸入粗碎车间受料仓,粗碎车间给料设备为棒条式振动给料机,棒条间隙预设为150mm,经棒条筛后>150mm的料进入粗碎鄂破,<150mm的筛下料直接落入出料胶带机,破碎后的破碎料和棒条筛筛下料一起经胶带机运往第一筛分车间;粗碎设备选用1台JC1150型颚式破碎机,其最大给料粒径为630mm,单台处理能力为225t/h设备排矿开口度90mm,系统粗碎处理量为186t/h,设备负荷率为84%;2系统第一筛分车间第一筛分车间设置2台3YKR2160三层圆振动筛,并排布置,振动筛第一层筛孔尺寸为120mm,第二层筛孔尺寸为,第三层筛孔尺寸为3mm,其单台处理能力为650t/h,第一筛分车间处理量为820t/h,设备负荷率为%;车间为干法生产,将粗碎车间的来料分级为>120mm、120mm~、~3mm、<3mm 四种骨料;分级后的>120mm的石料,分两部分,一部分进入中碎车间调节料仓,另一部分经掺配砾石料胶带机混合后进入掺配砾石料堆;120mm~和~3mm的石料,均分两部分,一部分经掺配砾石料胶带机混合后进入掺配砾石料堆;另一部分则经溜槽与<3mm的料进入第二筛分车间;3中碎车间经第一筛分车间分级后的>120mm的石料卸入中碎车间受料仓,经给料机进入中碎圆锥破,破碎后的破碎料经胶带机返回第一筛分车间;中碎设备选用1台CC200SEC型液压圆锥破碎机,其最大给料粒径为200mm,单台处理能力为225t/h设备排矿开口度50mm,系统中碎处理量为188t/h,设备负荷率为%;4第二筛分车间第二筛分车间设置1台2YKR2160双层圆振动筛,振动筛第一层筛孔尺寸为,第二层筛孔尺寸为;其单台处理能力为680t/h,第二筛分车间处理量为465t/h,设备负荷率为%;车间为干法生产,将第一筛分车间的来料分级为120mm~、~、<三种骨料;分级后的120mm~和~的石料,均分两部分,一部分进入细碎车间调节料仓,另一部分经胶带机进入相应成品配料仓内;<的料进入第三筛分车间;5细碎车间细碎根据处理量和岩性特点,选用1台CC200型短头液压圆锥破碎机,用于处理由第二筛分车间多余的120mm~76.2mm和76.2mm~38.1mm的石料,破碎后的石料闭路返回第二筛分车间,CC200型短头液压圆锥破碎机单机铭牌生产能力为118t/h设备排矿开口度25mm,细碎处理量为99t/h,设备负荷率为%;6第三筛分车间第三筛分车间设置1台3YKR2460三层圆振动筛,振动筛第一层筛孔尺寸为,第二层筛孔尺寸为,第二层筛孔尺寸为;其单台处理能力为485t/h,第三筛分车间处理量为320t/h,设备负荷率为66%;车间干法生产,将第三筛分车间的来料分级为~、~、~、<四种骨料;分级后的~的石料,分三部分,一部分经溜槽由胶带机输送到中石成品料堆;一部分进入超细碎车间调节料仓,另一部经胶带机进入相应成品配料仓内;分级后的~、~的石料,先分两部分,一部分经溜槽由胶带机输送到成品料堆豆石和大豆石,另一部分则两种料汇后再分三部分,一部分经溜槽由胶带机输送到小石成品料堆;一部分进入超细碎车间调节料仓,另一部经胶带机进入相应成品配料仓内;分级后的<的料进入除粉车间;7超细碎制砂车间采用立轴冲击破碎机制砂为主,制砂料源为第三筛分车间满足成品料生产后的中石;立轴冲击破与第三筛分车间组成闭路循环生产,根据工艺流程计算,制砂车间的循环处理量为75t/h,选用1台VS1300R型立轴冲击破碎机制砂,立轴冲击破碎机单机铭牌处理能力为110t/h,设备负荷率为%;8除粉车间由于生产过程中<的料石粉含量超标需去除,因此在工艺流程中采用1台O-X1750型砂石专用分选机对第三筛分后的<砂进行除粉,以保证成品砂质量要求;除粉车间处理量为165t/h,砂石专用分选机单台处理能力为200t/h,设备负荷率为%;经除粉处理的<砂,分两部分,一部分由胶带机输送到反滤Ⅰ层料堆兼砂料堆;一部分与成品配料仓级配调整后的反滤Ⅱ层料的粗颗粒混合后经胶带机输送到反滤Ⅱ层料堆存场;9成品配料仓由于排水料与反滤Ⅱ层料的相应颗粒级配含量不同,因此在工艺流程中采用成品配料仓的方式,解决排水料与反滤Ⅱ层料颗粒组成,以保证成品料的质量要求;成品配料仓设四个料仓,每个料仓设两个下料口,按排水料和反滤Ⅱ层料颗粒组成分别进行级配调整,混合后经胶带机输送到排水料堆存场或反滤Ⅱ层料堆存场;10砾石土心墙掺配系统本砾石土心墙料采用边掺配边填筑的生产工艺,在毛料受料平台设一粘土受料仓和一掺配砾石收料仓,砾石和粘土分别由给料机按确定的掺配量给量,通过砂石土掺配车间的1台YKR1845重型振动筛再次筛分,进行充分均匀的掺配;掺配好的料经胶带机输送到砂石土装车楼,装自卸汽车运到大坝填筑现场;5)系统布置及资源配置砂石加工系统布置于大坝上游右岸台地,系统主要由毛料受平台、粗碎车间、中碎车间、第一筛分车间、细碎车间、第二筛分车间、超细碎制砂车间、第三筛分车间、除粉车间、成品配料仓、掺配砾石料堆存场、排水料堆存场、反滤Ⅱ层料堆存场、反滤Ⅰ层料堆存场、中石堆存场、小石堆存场、粘土砾石受料仓、砾石土掺配车间、砾石土装车楼、供配电系统以及胶带机输送系统等组成;掺配砾石料堆和排水料堆,均为堆高,堆容万m3,可满足高峰月15天用量;反滤Ⅰ层料堆和反滤Ⅱ层料堆,均堆高,堆容万m3,可满足高峰月15天用量;成品骨料中石料堆、小石料堆以及豆石和大豆石,均堆高,堆容万m3,砂则取自反滤Ⅰ层料堆;考虑到料源情况,设3个80×200m2堆高的毛料堆存场,按堆存、脱水、开采循环使用;每个料堆容积12万m3,可满足高峰月45天用量;考虑到排水料填筑的施工需要,设1个80×200m2堆高的排水料堆存场,堆容12万m3,补充2014年7~9月三个月填筑量;考虑到粘土从下游运到上游,设1个堆高的粘土转存料堆存场,堆容万m3,可满足高峰月7天用量;砂石加工系统平面布置见图--------,砂石加工系统工艺流程见图--------,砂石加工系统主要技术指标见表9.6.7,主要机械设备见表;表9.6.7 砂石加工系统主要技术指标表表9.6.8 砂石加工系统主要机械设备表表9.6.9 系统主要工程量汇总表16.1.7混凝土拌合系统1)混凝土拌和系统本标段混凝土总量约万m3,包括大坝、厂房和改线公路等部位的混凝土施工;根据混凝土施工进度计划安排,混凝土高峰月生产强度为4727m3/月,并考虑到不同部位混凝土施工小时入仓强度的叠加,混凝土按高峰月小时生产强度16m3/h考虑,同时考虑到喷锚混凝土亦在此拌制,实际施工中有些部位小时入仓强度可能出现20m3/h 的情况;故按此控制;在厂房施工区附近设置1座HZ30-2F750自落式混凝土拌合站,该拌和站为成套设备,铭牌混凝土产量为30m3/h,满足生产强度要求;该类拌和站的配料、拌和分设两处,其间用斗式提升机将称好的骨料送到拌和机内,拌和站采用电—气自动集中控制;料仓总容量4×16=64m3,胶凝材料罐120t,可满足本标喷混凝土及混凝土二级配骨料拌制要求; 单台整机功率为75kw,拌和站占地面积总计约2100m2;另考虑左右岸改线公路施工的需要,在沿线配置同规模的5座HZ30-2F750自落式混凝土拌合站,同时配置2台JDY350混凝土搅拌机,单台整机功率,用于备用或其它小型工程的施工,其位置根据需要灵活布置;混凝土拌和系统主要技术指标见表9.6.10,主要机械设备见表;主要工程量见表;表混凝土系统主要技术指标表单套表混凝土拌和系统主要设备单套上述混凝土拌和站共计配置六座;其中五座布置在左右岸改线公路;表混凝土系统主要工程量单套2)沥青混凝土拌和系统本工程右岸去Taj大坝公路全长,左岸过坝公路全长,左右岸改线公路总长,路面为沥青混凝土路面,沥青混凝土采用厂拌法施工,沥青混凝土总工程量约为17376m3;沥青混凝土采用厂拌法施工,厂拌设施充分利用公路施工的混凝土拌合站的场地及骨料堆放场地,设置一座QLB-1000型沥青混凝土拌和站,生产能力60t/h,功率268Kw,占地面积1500m2;表沥青混凝土拌和系统主要设备16.1.8附企及施工营地表附企工厂占地面积表施工营地设施特性一览表。
伊朗SHIRVAN大坝混凝土配合比设计优化
佚名
【期刊名称】《水力发电》
【年(卷),期】2004(030)A02
【摘要】Shirvan大坝为双曲混凝土拱坝,位于伊朗东北,基础以上高度为83米,坝顶长度为325米。
坝体施工从1998年开始,于2001年完成。
在施工期间,坝体和附属工程共浇注23万立方米混凝土。
该项目的混凝土骨料来自临近的石灰石采石场。
在进行混凝土配合比试验时,设计工程师发现处理过的细骨料级配无法满足技术要求,由于在人工砂中缺少1.5mm粒径以下的微粒,大规模混凝土混合料的试验结果不理想。
在考虑了项目的限制条件后,选用石灰石粉作为填料。
在施工阶段,对Shirvan坝体的大规模混凝t配合比设计进行了优化,以减少水泥用量和相对发热量。
经过大量试验工作和对质量控制试验进行统计分析,结果表明,如果材料来源和水泥浆质量(包括灰水比)保持不变,可以在施工阶段改变水泥量和骨料级配,而不会影响强度。
【总页数】6页(P238-243)
【正文语种】中文
【中图分类】TV642
【相关文献】
1.基于普通混凝土配合比设计规程的混凝土配合比设计优化 [J], 聂小林; 姜帅
2.大坝混凝土配合比设计中自产原材料的相容性分析 [J], 石继忠; 许亮
3.某水电站大坝混凝土配合比设计影响因素研究 [J], 林胜
4.基于层次分析法某大坝混凝土配合比优选与施工 [J], 张海燕
5.驮英水库大坝混凝土的配合比和性能试验 [J], 靳璐
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伊朗启动30万千瓦国产压水堆建设
伍浩松;李晨曦
【期刊名称】《国外核新闻》
【年(卷),期】2023()1
【摘要】【世界核新闻网站2022年12月6日报道】伊朗原子能组织(AOEI)主席穆罕默德·伊斯拉米2022年12月3日表示,已在卡伦河(Karun)附近使用国产化设计启动一座30万千瓦压水堆建设。
位于伊朗西部胡齐斯坦省的达克霍温(Darkhowin)长期以来一直被认为是核电建设的候选厂址。
据世界核协会(WNA)公布的信息,1979年伊朗曾在该厂址启动2座法国压水堆的建设工作,但该项目在几个月后就被取消了。
【总页数】1页(P17-17)
【作者】伍浩松;李晨曦
【作者单位】中核战略规划研究总院
【正文语种】中文
【中图分类】F42
【相关文献】
1.国内某60万千瓦压水堆核电站反应堆内部结构±0.00 m以下土建施工方案研究
2.百万千瓦级压水堆核电厂二次侧非能动余热排出系统启动响应研究
3.30万千瓦压水堆核电机组功率运行期间的反应性控制
4.百万千瓦压水堆核电站核级仪控系统及仪表国产化研讨会
5.百万千瓦级压水堆核电厂核岛土建设计的厂址适应性分析
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伊朗大坝项目的成功案例伊朗大坝项目被视为是一个成功的项目,该项目主要是为了确保该国能够充分利用其水资源而进行的。
伊朗的气候条件干旱,因此该国需要通过建设大坝来确保其可持续性发展。
以下是该项目的成功案例。
首先,该项目的建设期非常短。
从开始到完成,该项目的建设期只有4年。
这是基于由该国政府制定的详细计划,这个计划确保了建造的每个阶段都有专业的团队成员在监督。
这些团队成员专注于确保项目在合理的时间内完成,并且达到高质量标准。
这种方法确保了建设过程的高效性,同时保持低成本。
其次,项目的建设由当地的承包商和建筑商完成。
这确保了当地的就业机会和技能提升,这也是这项工程计划的一个目标。
通过使用当地企业,除了保持成本的控制外,还能够确保项目的社会责任。
这样做会提高该项目在当地社区中的声誉,从而有助于更广泛的商业关系。
项目使用的技术和材料与国际标准相符。
在建设大坝的过程中,使用了创新技术来确保大坝的牢固性和耐用性。
这项工程使用了高度摩擦锚固系统来确保在重负荷条件下大坝依然完好无损。
此外,使用了耐候钢和其他耐腐蚀材料,以延长大坝的使用寿命。
最后,该项目被视为是可持续性发展的模式。
该项目提供了一种维护水资源和整个区域生态系统的方法,同时还提供了经济开发的平台。
通过用技术解决问题,该项目可以保证水资源的安全使用并促进经济可持续发展。
该项目还获得了许多国际机构的支持,这有助于提升所有关系者的信心。
综上所述,伊朗大坝项目是一个成功的案例。
该项目的快速建设期和保证质量的原则,以及使用当地承包商和材料是核心成功要素。
此外,该项目被视为可持续性发展的典范,这也是其广泛支持的原因之一。
伊朗取消与中国水电合作协议
伊朗核问题谈判进展迟缓的情势下,又一伊朗与中国合作的大规模工
程项目被迫取消。
中国商务部官方网站昨日援引《德黑兰时报》5 月29 日报道称,伊朗能源部长Majid Namjou 当天表示,伊朗政府已取消了与中国水利水电建设集团公司(以下简称中国水电集团)一份价值为20 亿美元的水电大坝建造合同,伊朗政府将上述合同给予了由伊朗伊斯兰革命卫队控股的公司。
道琼斯通讯社报道称,该项目包括位于伊朗西南部一座1500 兆瓦的发电厂以及一座名为巴赫蒂亚里(Bakhtiari)的水坝,伊朗方面称该水坝是该国同类型水坝中规模最大的一座。
相关合约尚未生效
早报未能联系到中国水电集团相关人员就此评论。
不过,项目的参建方
中国水利水电第四工程局有限公司(以下简称第四工程局)的海外事业部工程
管理办公室工作人员昨日对早报指出,巴赫蒂亚里水电站项目自2011 年3 月15 日签约后一直未生效。
该工作人员拒绝透露未生效的具体原因。
她并称,第四
工程局仅负责项目中一小部分工程,大部分项目由集团负责安排,此番遭遇取消,也必然由集团负责协商解决。
上述工作人员未透露该工程的其他参建方。
而第四工程局官网信息显
示,该项目最早于2009 年4 月由上市公司中国水利水电建设股份有限公司(中国水电,601669)与项目业主签订框架协议,后由第四工程局推动谈判。
中国
水电相关公告显示,第四工程局有限公司是上市公司中国水电的全资子公司。
中国水电证券事务部工作人员昨日告诉早报,相关子公司目前尚未上报。
第16章施工组织设计16.1施工总平面布置说明16.1.1布置原则Haraz大坝位于Haraz River上,距离Mazandaran省的Amol城约20公里。
挡水大坝为164米高的粘土心墙土石坝,大坝工程施工按所在国家有关规定和业主的要求,所有生产、生活等设施的布置达到安全生产、文明施工和环境保护的要求。
16.1.2布置说明施工总布置分为施工道路、生产区、辅助企业区、办公及生活福利设施区;生产区主要布置有施工供水、排水、供电系统;辅助企业区主要布置有砂石加工系统、混凝土系统、综合加工厂、机械汽修厂、各类库房等;办公及生活福利设施区主要布置有办公室、职工宿舍及食堂、浴室、医务所等。
施工生活福利设施、施工工厂、仓库系统以及施工道路布置详见《哈拉兹水电站大坝工程施工总布置图》。
16.1.3施工道路本工程枢纽位于哈拉兹河上,距离Mazandaran省的Amol城约20公里,有国道和乡道到施工现场,对外交通条件较好。
进场后我方将及时组织人员修建和拓宽上下游的沿河进场施工道路,路长5.0km,泥结石路面。
场内施工道路主要以左右岸的四条施工主干道为主,同时修建通向大坝和厂房的施工道路。
在右岸上游距大坝1000米左右处设置一座贝雷桥,(4.5*100m),连接左右两岸的交通。
同时在拟建砂石加工系统附近的小河建一过水公路。
大坝填筑主要施工道路布置在大坝上游,随大坝填筑升高沿坝坡修“之”字形道路进入大坝坝面填筑区,填筑结束后再按坝坡设计要求,自上而下清除道路。
大坝左右岸永久改线道路,其施工道路则沿改线路修临时施工道路进入工作面。
具体道路布设见下表16.1-1。
表16.1-1 施工道路特性表道路名称道路起止点长度路面宽(m)结构备注道路名称道路起止点长度路面宽(m)结构备注1#道路大坝下游粘土料场至大坝4800 7.5 泥结石路面新建2#道路大坝右岸下游进场路至上游贝雷桥右桥头2900 10 泥结石路面拓宽3#道路由右岸公路至厂房600 7.5 泥结石路面新建4#道路大坝上游至坝顶填筑道路2100 10 泥结石路面新建5#道路砂石料采场路8000 10 泥结石路面新建贝雷桥大坝上游1000m主河100 4.5 新建过水道路大坝上游1000m小河60 10 新建16.1.4施工风水电通讯布置1)施工供风根据工程特点本工程采用油动空压机供风,施工高峰期共需空压机16台,分别布置在各施工面。
表16.1-2 施工供风主要设备、材料用量序号名称规格型号单位数量备注1 油动空压机20m3/min 台102 油动空压机11.5m3/min 台 63 焊管DN100 m 1600 供风主管4 橡胶风带1寸m 2400 连接钻机2)施工供水生活用水采用在营区打井的供水方式,施工用水采用从Haraz River中抽水,设两处取水泵站,由水车将水运到相应施工区设置的钢制蓄水箱内,再接供水管到各工作面。
表16.1-3 施工供水主要设备、材料用量表序号名称规格型号单位数量流量扬程备注1 深井泵175QJ80-63/7 台2 80 63 备一台2 深井泵150QJ15-45/6 台 2 15 45备一台施工准备前期序号名称规格型号单位数量流量扬程备注3 供水泵IS100-65-200 台 3 100 50备1台功率44kw4 钢制蓄水箱30m3座125 钢管DN150 m 1800 供水主管6 钢管DN80 m 2800 供水主管7 钢管DN50 m 2000 供水主管8 水车12t 台 63)施工供电本工程在大坝下游提供1000KV A的20KV的供电电源,根据现场的实际情况和施工总布置,大坝施工及生活用电采用柴油发电机组发电,将1000KV A施工电源接引到大坝上游砂石加工系统。
根据工程特性及施工强度各工作面合理配置供电设备。
根据各专业、各工作面施工进度计划,土建工程总功率为1680kw,钻孔与灌浆总功率为600kw,附企和营地总功率为480kw,总负荷为2760kw(未计砂石加工系统),共需配备约4台500kW的柴油发电机组组、4台200kv,4台55kW的柴油发电机组组,用于本工程施工及生活需要,本工程配备8020kw发电站。
柴油发电机组现场上集中布置,统一调配用电,比较偏僻的部位可布置小型柴油发电机组组补充用电。
表16.1-4 施工供电主要设备、材料用量表序号名称规格型号单位数量备注1 柴油发电机组DK500GFC 台7 含备用2台2 柴油发电机组DK200GFC 台 6 含备用2台3 柴油发电机组DK55GFC 台 5 含备用1台4 电缆VV-3×95+1×75 m 60005 电缆VV-3×50+1×25 m 40006 电缆VV-3×35+1×16 m 40007 电缆VV-3×10+1×6 m 20004)施工通讯通信系统采用程控交换机,建立场内通讯网,营区和工区现场各配置数部分坐机,同时采用手持式移动电话及对讲机作为补充,通信系统主要设备见下表。
表16.1-5 通信系统主要设备表序号名称型号规格单位数量备注1 程控交换机JSY2000-08 台 12 程控电话部203 对讲机部504 通讯线路km 105 通讯线杆8m 根20016.1.5营地及附属设施规划1)施工前期营地及附属设施布置a、施工前期营地及附属设施施工前期营地及附属设施均布置在大坝下游过水公路附近,生活办公营区设置移动板房800m2。
《哈拉兹水电站大坝工程施工总布置图》。
b、主体工程施工营地施工部署施工现场内的生产设施计划安排有:现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、砼搅拌站、水泥库、试验室、配电房、机修车间、设施料堆放场地以及临时厕所等设施。
生活设施内则计划安排有:职工宿舍、职工食堂、职工活动室、厕所等设施。
布置好水电管线路,满足工程施工需要。
2)存弃渣场规划为了减少弃渣对区域环境的影响,减少因弃渣而产生的新增水土流失,施工规划设计采用集中堆放的方式进行弃渣。
结合施工场地地形和出渣道路布置,共布置2个弃渣场,总占地面积约6.53万m2,弃渣场总容量81.25万m3。
大坝及改线公路开挖施工中可用于大坝填筑的有用料均需运到设在大坝上游的左岸坝壳料堆存料场。
其占地面积约10.0万m2,弃渣场总容量126.0万m3。
16.1.6砂石骨料加工系统1)概况根据施工进度安排和施工总布置规划,本工程设一砂石加工系统和一混凝土拌和系统,承担工程大坝填筑所需心墙掺配砾石、反滤Ⅰ、Ⅱ层料、排水料以及混凝土骨料和混凝土浇筑的生产任务。
左岸改线公路混凝土施工设置四座移动式混凝土拌和站。
右岸改线公路混凝土施工设置两移动式混凝土拌和站。
2)系统生产任务本工程合同混凝土总量为3.38万m3;大坝填筑砾石土心墙料186.95万m3(其中掺配砾石按40%计为74.78万m3);反滤Ⅰ、Ⅱ层料34.12万m3;排水料40.51万m3;以及改线公路路面沥青混凝土总量为1.74万m3;公路基层填筑料7.55万m3。
工程所需砂砾石料源为沿河河滩的天然砂砾石料,根据拟定的混凝土级配和各类填筑料,经计算工程所需砂石骨料总用量约为311.95万t,其中:掺配砾石料146.57万t;反滤Ⅰ、Ⅱ层料64.49万t;排水料76.56万t;粗骨料14.60万t,砂9.73万t,考虑加工及运输过程中的损耗后,砂石加工系统需要的毛料为430.49万t。
3)系统规模根据施工进度安排,本工程混凝土高峰时段月浇筑强度4727m3,大坝砾石土心墙高峰时段月填筑强度7.88万m3(掺配砾石按40%计为3.15万m3),大坝反滤Ⅰ、Ⅱ料高峰时段月填筑强度2.15万m3,大坝排水料高峰时段月填筑强度7.93万m3(考虑到备料12万m3生产强度按2.35万m3计),砂石加工系统规模按强度8.12万m3确定,系统采用2班制生产,按照成品骨料用量要求考虑加工、运输等损耗并计入生产不均匀系数后,经计算系统毛料处理能力为630t/h,成品骨料生产能力为535t/h。
高峰期每天的砾石料加工强度为4100m3/d,考虑到储运、加工等损耗,高峰期每天的毛料开采强度为5680 m3/d,高峰期开采加工强度为12.5万m3/月。
砂石加工系统生产的产品为:中石(19.1mm~38.1mm)、小石(4.75mm~19.1mm)和砂(<4.75mm与反滤Ⅰ料同)以及掺配砾石(2mm~200mm)、排水料(4.75mm~120mm)、反滤Ⅱ料(0.075mm~120mm)、反滤Ⅰ料(0.075mm~4.75mm)。
4)工艺流程设计系统工艺流程设计根据料源特性、大坝填筑料种类以及混凝土品种和级配要求等,采用“三段破碎,立轴破兼制砂”工艺,其中粗碎为颚式式破碎机开路生产,中碎为标准圆锥破碎机开路生产,细碎为短头圆锥破碎机闭路生产,采用立轴式冲击破碎机兼制砂,并辅助使用砂石专用分选机砂中的石粉。
(1)系统粗碎车间料场开采的毛料经汽车运输直接卸入粗碎车间受料仓,粗碎车间给料设备为棒条式振动给料机,棒条间隙预设为150mm,经棒条筛后>150mm的料进入粗碎鄂破,<150mm的筛下料直接落入出料胶带机,破碎后的破碎料和棒条筛筛下料一起经胶带机运往第一筛分车间。
粗碎设备选用1台JC1150型颚式破碎机,其最大给料粒径为630mm,单台处理能力为225t/h(设备排矿开口度90mm),系统粗碎处理量为186t/h,设备负荷率为84%。
(2)系统第一筛分车间第一筛分车间设置2台3YKR2160三层圆振动筛,并排布置,振动筛第一层筛孔尺寸为120mm,第二层筛孔尺寸为19.1mm,第三层筛孔尺寸为3mm,其单台处理能力为650t/h,第一筛分车间处理量为820t/h,设备负荷率为73.2%。
车间为干法生产,将粗碎车间的来料分级为>120mm、120mm~19.1mm、19.1mm~3mm、<3mm四种骨料。
分级后的>120mm的石料,分两部分,一部分进入中碎车间调节料仓,另一部分经掺配砾石料胶带机混合后进入掺配砾石料堆;120mm~19.1mm和19.1mm~3mm 的石料,均分两部分,一部分经掺配砾石料胶带机混合后进入掺配砾石料堆;另一部分则经溜槽与<3mm的料进入第二筛分车间。
(3)中碎车间经第一筛分车间分级后的>120mm的石料卸入中碎车间受料仓,经给料机进入中碎圆锥破,破碎后的破碎料经胶带机返回第一筛分车间。
中碎设备选用1台CC200SEC型液压圆锥破碎机,其最大给料粒径为200mm,单台处理能力为225t/h(设备排矿开口度50mm),系统中碎处理量为188t/h,设备负荷率为83.6%。
(4)第二筛分车间第二筛分车间设置1台2YKR2160双层圆振动筛,振动筛第一层筛孔尺寸为76.2mm,第二层筛孔尺寸为38.1mm。