溪洛渡水电站简介概要
- 格式:doc
- 大小:266.50 KB
- 文档页数:7
拥有钢筋铁骨的坝身,而且首创了大坝智能化建设管理系统平台,可以第一时间自动获取资料,展开跟踪反演分析,对各种可能的风险进行预测,指导大坝的现场施工。
溪洛渡工程开启了数字工程的先河,并藉此获得有国际工程咨询领域“诺贝尔奖”之称的“菲迪克2016年工程项目杰出奖”。
溪洛渡工程以发电为主,兼顾防洪、拦沙和改善下游航运条件等功能,水库总库容126.7亿立方米,防洪库容46.5亿立方米,通过合理调度,可使川渝河段沿岸的宜宾、泸州、重庆等城市的防洪标准显著提高;配合三峡工程联合防洪,可减少长江中下游遇大洪水时的超额洪量,是长江防洪体系的重要组成部分。
运行以来,共减少向下游输沙近5亿吨,占同期来沙量的90%以上,有效减少了三峡水库库尾重庆港的泥沙淤积,为三峡水库的长期使用和综合效益的有效发挥保驾护航。
溪洛渡水电站不仅代表了全球大坝智能化建设的最高水准,同时向世界展示了中国水利建设强劲的创新实力。
溪洛渡水电站简介概要溪洛渡水电站位于中国四川省凉山彝族自治州雷波县的浪石河上游,距离雷波县城约27公里。
它是一座混凝土双曲拱坝水电站,总装机容量达到120万千瓦,是四川省电力重点工程之一。
以下是对溪洛渡水电站的简要介绍。
项目背景1979年开始,四川省政府与中华人民共和国水利部共同投资兴建溪洛渡水电站。
该项目的建设目的是为了满足四川省日益增长的电力需求,保障当地社会经济的发展,并改善当地居民的生活质量。
水电站所在的浪石河是长江上游流域中的一条重要河流,下游有诸如乐山大佛景区等知名景点和中小型水电站。
溪洛渡水电站的建成不仅会对雷波县和四川省的经济发展起到积极的推动作用,还有助于减轻下游中小型水电站的用水压力。
基本参数•拦河坝:双曲拱坝,最大坝高279.5米,坝顶长517.8米。
•工程规模:总装机容量120万千瓦,年平均发电量46亿度。
•水库容量:6.56亿立方米,有效储水量5.82亿立方米。
•发电组数:12台,单机容量100000千瓦。
•坝体类型:混凝土坝。
•风险等级:国家一类水利工程。
工程优势溪洛渡水电站的建设极大地改善了当地的电力供应状况。
该水电站建在海拔高度较高的山区,水能资源丰富,设备运行稳定和可靠。
另外,由于其属于混凝土双曲拱坝水电站,因此不受水库涨落幅度限制,发电效率稳定,有利于电网安全。
同样地,峡谷地形以及水库面积的大小也让溪洛渡水电站具有了较高的防洪和调度能力。
发电及上网溪洛渡水电站于2003年开始向全国电网上网,其发电量远远超过周边小型水电站,为当地的经济提供了巨大的支持。
随着社会经济的发展和需求的增长,溪洛渡水电站对稳定的电力需求也不断提高,但其单机装机容量受到技术限制,未来其仍有发展空间。
除了灯泡消耗的电力,溪洛渡水电站保障了日益增长的工业电力需求和电动汽车充电需求,支持着当地的社会发展。
社会效益溪洛渡水电站的建设已经取得了巨大的社会效益。
通过大力发展水电,能够大量减少化石燃料的消耗和大气污染的排放,保护环境。
溪洛渡水电站溪洛渡水电站溪洛渡水电站是金沙江水电基地下游四个巨型水电站中最大的一个,上游为白鹤滩水电站,下邻向家坝水电站。
溪洛渡坝址控制流域面积454375平方公里,多年平均径流量1436亿立方米。
最大坝高278米,水库正常蓄水位600米,死水位540米,水库总库容126.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,可进行不完全年调节。
左、右两岸布置地下厂房,各安装9台77万千瓦水轮发电机组,电站总装机1386万千瓦,多年平均发电量571.2亿千瓦时,装机容量与原来世界第二大水电站——伊泰普水电站(1400万千瓦)相当,是中国第二、世界第三大水电站。
简介溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县接壤的金沙江峡谷段,是一座以发电为主,兼有拦沙、防洪和改善下游航运等综合效益的大型水电站。
溪洛渡水电站枢纽由拦河坝、泄洪、引水、发电等建筑物组成。
拦河坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698.07米;左、右两岸布置地下厂房,各安装9台溪洛渡水电站水轮发电机组,电站总装机1386万千瓦,多年平均发电量571.2亿千瓦时。
溪洛渡水库正常蓄水位600米,死水位540米,水库总库容126.7亿立方米,防洪库容46.5亿立方米,调节库容64.6亿立方米,可进行不完全年调节。
溪洛渡水轮机水力设计参数:水轮机为立轴混流式水轮机,额定水头197米,最大水头229.4米,最小水头154.6米,出力加权平均水头223.48米,额定出力784兆瓦,额定转速125r/min,额定流量430.5立方米/秒,吸出高度(至导叶中心)HS为-10.81米,安装高程359.00米。
模型试验最高效率95.64%,对应的原型水轮机最优工况点H=199.03米,Q=328.61立方米/秒,P=618.2兆瓦。
溪洛渡水电站工程于2003年底开始筹建,2005年底正式开工,2007年实现截流,计划2013年首批机组发电,2015年工程完工。
溪洛渡工程大坝及地下厂房设计概述溪洛渡工程大坝及地下厂房设计概述溪洛渡工程是中国的一项重要的水电工程,该工程位于四川省的雅安市,建成于1969年,并于2014年进行了一次大规模的升级改造。
该工程以溪洛渡大坝为中心,由水电站、引水系统及拦河堰等组成,是中国最大的水电工程之一。
溪洛渡大坝作为溪洛渡工程的核心设施,溪洛渡大坝是一座混凝土双曲拱坝,坝高162米,坝顶宽12米,长度共855米。
大坝主洼宽127.3米,最大径流能力为21300立方米/秒。
同时,大坝还拥有一个680兆瓦电站,可发电量达到350亿千瓦时,是中国西南地区重要的水电发电站之一。
为确保大坝的安全性和稳定性,在设计和施工过程中,对大坝结构、地质条件、洪水情况等多个方面进行了深入的研究和分析。
除了常规的工程地质勘探、物探测量和地震监测等,还采用了现代化的计算机仿真和数值模拟技术。
值得一提的是,溪洛渡大坝的拱体是采用了双离线融合技术,这种技术可以实现实时监测对大坝变形和裂缝的检测和控制,以确保大坝的安全稳固。
地下厂房溪洛渡地下厂房是项目的关键部分之一,主要包括发电厂、变电站、调度中心和机组维修间等。
在新一轮的升级改造中,地下厂房经过了大幅度的改进和完善,使得设备更加的先进和环保。
发电厂溪洛渡发电厂采用四个格栅式发电单元,每个单元包括一个水轮机和一个发电机。
通过在负荷稳定和啮合控制等方面的改进,提高了发电效率和稳定性,同时减少了能耗和环境污染。
变电站变电站是一项重要的辅助设施,主要用于将所发电能量转换成官网可用电能。
溪洛渡变电站采用了全数字化的变电技术,使其所能处理的电能更加的有效和稳定。
调度中心调度中心作为整个工程的核心指挥部,主要负责集中监测和控制各个子系统之间的协调运行。
在新的升级改造中,调度中心的控制系统得到了升级和优化,支持了更加先进的监测技术以及更加准确的决策支持功能。
机组维修间机组维修间主要是为了维护和保养发电机组的正常工作,也是保证水电站已有能力的重要保障。
揭秘西部三⼤⽔电:溪洛渡向家坝⽔电作为可再⽣清洁能源,在我国能源发展史中占有重要地位。
西部⼤开发战略实施以来,⽔电作为当地重要的资源优势和西部⼤开发的重点领域,得到各⽅⾼度重视。
溪洛渡和向家坝⽔电站是⾦沙江⼲流规划开发的第⼀期⼯程,也是西部⼤开发的重要⼯程和'西电东送'的⾻⼲⼯程。
锦屏⼀级⽔电站是雅砻江⼲流下游的控制性⽔库梯级电站,具有世界最⾼拱坝,堪称世界上'技术难度最⼤、施⼯环境最危险、施⼯布置最困难、建设管理难度最⼤'的⽔电⼯程。
在攻破⼀系列世界级技术难题的背后,是众多⼯程师孜孜不倦地研究、考证,建设者在施⼯中精益求精的奋⽃成果。
让我们⼀起来看看这三⼤⽔电站背后的故事。
梦圆溪洛渡溪洛渡⽔电站是国家'西电东送'⾻⼲⼯程,位于四川和云南交界的⾦沙江上。
⼯程以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益,并可为下游电站进⾏梯级补偿。
电站主要供电华东、华中地区,兼顾川、滇两省⽤电需要,是⾦沙江'西电东送'距离最近的⾻⼲电源之⼀,也是⾦沙江上最⼤的⼀座⽔电站。
拦河坝为混凝⼟双曲拱坝,坝顶⾼程610⽶,最⼤坝⾼285.5⽶,坝顶弧长698.07⽶;左、右两岸布置地下⼚房,各安装9台⽔轮发电机组,电站总装机1386万千⽡,多年平均发电量571.2亿千⽡时。
作为中国第⼆、世界第三⼤⽔电站,溪洛渡⽔电站具有'三⾼⼀⼤',即⾼拱坝、⾼地震、⾼边坡、⼤泄量等特点。
渡⼝之梦溪洛渡,⾦沙江下游,川滇两省交界的⼀个⼩渡⼝。
这⾥⼭⾼云低、峡⾕绵绵、地势陡峭、激浪滔天。
上个世纪50年代初,⼀队勘测队员发现了这⾥,从此,这个⼩渡⼝的名字逐渐孕育、演绎、远播,成为⼀座巨型⽔电⼯程梦升起的地⽅。
关于拱坝,上个世纪80年代,国内⽔电界两位重量级⼈物在湘南⽾⽔边有过这样⼀番对话:⼀位说:'按照我们现在的⽔平,设计出先进的⼤坝是不成问题的,就看施⼯能不能跟得上?'另⼀位说:'只要能设计出来,我们就⼀定能建造出优质⼤坝!'他们就是两院院⼠潘家铮和⼯程院院⼠谭靖夷。
溪洛渡工程大坝及地下厂房设计概述溪洛渡,地处云南永善、四川雷波交界的金沙江上,电站总装机容量达1260万KW,因其规模之大,排在中国第二、世界第三。
作为成长中的水利人,我们05级水工强化班的同学能够有机会去溪洛渡进行生产实习,实在是一种幸运。
实习的所见所闻是新奇的,所学所获是庞大的:溪洛渡水电站枢纽工程的布置、设计、施工、治理、环境爱护、移民工作、合同治理、招投标、建设监理……本专题就溪洛渡工程大坝及地下厂房设计的有关内容进行简要介绍。
1.溪洛渡工程的枢纽布置电站枢纽由拦河大坝、泄洪设施、引水发电建筑物等组成。
拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610m,最大坝高278m,居于世界特高拱坝之列。
泄水建筑物洪水标准按1000年一遇洪水设计,10000年一遇洪水校核,相应洪峰流量分别为43700m3/s和52300m3/s。
泄洪设施由坝身7个表孔、8个深孔和左、右岸各两条泄洪洞组成。
枢纽泄洪总功率近1.0亿kw,为目前世界上已建成拱坝枢纽泄洪功率最高水平——二滩的3倍。
坝下游设二道坝,形成400m长的水垫塘。
左、右岸地下厂房,各安装9台单机容量700MW的水轮发电机组,采纳首部式开发,厂房最大埋深300-700m,引水发电建筑物由进水口、引水隧洞、主厂房、副厂房、主变室、尾水调压室、尾水隧洞、电缆竖井及地面出线场等组成。
其中主厂房尺寸为2-384m×28.4m×77.1m〔长×宽×高,左右岸相同〕,将是世界上最大的地下引水发电厂房。
其总体三维布置图如图1所示。
2. 溪洛渡工程双曲拱坝设计我们明白,拱坝是在平面上呈凸向上游的拱形挡水建筑物,借助拱的作用将水压力的全部或部分传给河谷两岸的基岩。
与重力坝相比,在水压力的作用下坝体的稳固不需要依靠本身的重量来坚持,要紧是利用拱端基岩的反作用来支承。
拱圈截面上要紧承担轴向反力,可充分利用筑坝材料的强度。
因此,是一种经济性和安全性都专门好的坝型。
溪洛渡水电站简介概要溪洛渡水电站简介基本情况溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界的金沙江下游河段溪洛渡峡谷,距两县县城分别为17公里和7公里,距下游宜宾市河道里程184公里,距三峡、武汉和上海的直线距离分别为770公里、1065公里和1780公里,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益的巨型水电工程,是国家西电东送的重点工程,是西部开发战略、长江防洪体系的重要组成部分,有着显著的经济和社会效益。
溪洛渡水电站业主单位是中国长江三峡工程开发总公司,设计单位是国家电力公司成都勘测设计研究院。
按溪洛渡水利枢纽地理位置照设计,溪洛渡电站总装机容量1260万千瓦,保证出力339.5—665.7(近期—远期)万千瓦,年发电量571.2亿千瓦/小时,电站水库长208公里,正常蓄水位600米,水库总库容126.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,防洪库容46.5亿立方米,具有较大的防洪能力。
枢纽工程由拦河大坝、引水发电建筑物、泄洪消能建筑物等组成,拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698.07米。
拱坝坝身设置7个12.5米×13.5米的表孔,8个6米×6.7米的深孔,左右两岸岸坡内设置5条泄洪隧洞共同宣泄洪水。
电站厂房分别设置在左右两岸地下,各安装9台单机容量为70万千瓦的水轮发电机组,引水发电系统由进水口、引水隧洞、主厂房、主变室、尾水调压室、尾水隧洞及地面开关站组成。
溪洛渡水库为河道型,回水长度 204公里,水库淹没涉及四川省雷波、金阳、布拖、昭觉、宁南和云南永善、昭阳、鲁甸和巧家等9个县(区)。
据调查,淹没影响总人口4.2万人,淹没耕地41843亩。
电站建设总工期约13年2个月,筹建期3年半。
2005年12月正式开工,2007年11月截流,2013年第一台机组安装发电,2015年工程全部完工。
电站静态投资445.73亿元(2000年价格水平)。
溪洛渡、向家坝、白鹤滩水电站基本情况溪洛渡、向家坝、白鹤滩水电站基本情况(一)溪洛渡水电站溪洛渡水电站坝址位于XXX省XX县与XX省雷波县接壤的溪洛渡峡谷,正常蓄水位600米,水库总库容6.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,防洪库容46.5亿立方米。
装机容量60万千瓦,多年平均发电量571.2亿千瓦时。
电站2003年2月开始筹建,2005年月26日正式开工建设,2016年11月进行435米围堰截流,计划2016年6月首批机组发电,2016年竣工。
溪洛渡水电站XXX部分共涉及到XX市4个县(XX区、XX县、XX县、XX县)13个乡镇38村民委员会230个村民小组。
根据可研显示,共需搬迁39106人,其中施工区4692人(全为XX县人口),库区34414人(XX区3296人、XX1834人,XX29260人,XX24人)。
根据移民意愿调查结果,外迁安置的移民有3291人(施工区331人,外迁孟连;库区2960人,外迁玉溪化念),其余为就地安置或自行安置。
(二)向家坝水电站向家坝水电站坝址位于XXX省水富县与XX省宜宾县境内的向家坝峡谷,正常蓄水位380米,库容51.63亿立方米,调节库容9.05亿立方米,防洪库容9.03亿立方米,装机总容量为600万千瓦,多年平均发电量为307.47亿千瓦时。
电站2004年3月开始筹建,2006年11月26日正式开工建设,2016年月二期围堰截流,计划2016年6月首批机组发电,2016年竣工。
向家坝水电站XXX部分共涉及到XX市3个县(XX、XX、水富)9个乡镇41个村(社区)。
根据可研显示,共需搬迁65897人,其中施工区5802人(水富5515人,XX287人),库区60095人(XX54071人,XX4530人,水富1494人)。
无集中外迁人员,全部为就地安置或自行安置。
(三)白鹤滩水电站白鹤滩水电站坝址位于XXX省XX县与XX省宁南县境内的白鹤滩峡谷,正常蓄水825m,初选装机容量1400万k,多年平均发电量约581.81亿k h,总库容205.1亿m3。
中国经济报告 2018年第4期
□李剑
揭秘溪洛渡水电站
溪洛渡水电站因规模大、难度高,成为世界上最具代表性的水电工程之一。
它不仅代表了全球大坝智能化建设的最高水准,更向世界展示了中国水电建设强劲的创新实力
一
提起大坝,人们最先的反应就是一座钢筋混凝土铸就的
庞然大物。
然而,在中国西南部的金沙江下游,却有一座水电站依靠着大坝的“最强大脑”,获得素有国际工程咨询领域“诺贝尔奖”之称的“菲迪克奖”。
菲迪克奖
“菲迪克”即国际咨询工程师
联合会(简称FIDIC),是全球工程咨询行业的权威国际组织,成立于1913年,目前共有106个成员协会。
其制定的工程建设合同条款和相关文献,已被联合国、世界银行等8大国际组织和机构普遍承认并广泛应用。
2013年,菲迪克在成立百年之际,首次评选出“百年工程项目奖”,中国三峡工程荣获“百年重大土木工程项目杰出奖”。
此后,菲迪克
每年都会组织评选年度工程项目奖,以表彰对促进世界经济发展和提高人民生活质量做出杰出贡献的工程项目,该奖项也被称为国际工程咨询领域的“诺贝尔奖”。
2016年9月,中国溪洛渡水电站荣获“菲迪克2016年工程项目杰出奖”,是全球21个获奖项目中唯一的水电项目。
这一殊荣,代表着业界对溪洛渡水电站、对中国水电的高度认可和充分肯定,对中国
溪洛渡水电项目荣获工程界的“诺贝尔奖”,可谓实至名归。
溪洛渡水利枢纽工程简介1 溪洛渡水电站建设的必要性1.1 溪洛渡水电站是实施国家“西电东送”战略的骨干电源党的十五届五中全会提出的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》,把落实西部大开发战略、西电东送作为了重要内容。
朱鎔基总理在为华南地区西电东送一期工程的批示中明确指出:西电东送工程的开工标志着西部地区大开发拉开了序幕。
国家计委在全国西电东送会议上,进一步明确西电东送要以水电为主,优先发展水电。
金沙江是我国亟待开发的最大水电基地,也是世界上少有水能资源富集的河流。
溪洛渡水电站是金沙江水电基地的第一期工程,工程规模大,调节性能良好,发电质量高,综合效益显著。
根据预可行性研究报告审查意见,溪洛渡水电站主要供电华中、华东地区,并兼顾川渝、滇的用电需要。
溪洛渡水电站成为实施“西电东送”战略的骨干电源,使“西电东送”有了一个较高的起点。
华东地区是我国重要的工业基地,工业门类齐全,基础好,经济增长的速度始终高于全国平均水平,“十五”及以后仍然保持10%以上的增长速度。
华中地区地处我国的腹地,是联系南北、承东启西的重要地区,是我国重要的农业和原材料工业基地,从“八五”初至今,国民经济一直保持高速增长的势头。
华东、华中地区电网负荷总容量基数大,且今后10年至20年仍将保持较高的负荷增长,网内水电比重小,结构不合理,需补充水电,改善电源结构。
溪洛渡水电站6月至9月出力较大,正值华东、华中地区负荷高峰期,输送的电力电量容易被电网吸收,容量替代率在90%以上。
按照2010年至2025年的电力发展规划,溪洛渡和向家坝水电站的电力全部输送给华中和华东地区,其容量仅占当年两地新增装机容量的40~60%左右,其缺口部分仍须由火电或其它电源补给。
华东三省一市所在的大部分地区均处于国家划定的酸雨和二氧化碳污染双控制区,巨大的环保压力和能源资源不足制约了华东地方电力的可持续发展。
溪洛渡水电站西电东送,不仅满足电力负荷增长的要求,而且有巨大的环境效益,每年可替代火电发电量约556亿千瓦时,相当于每年减少燃煤2200万吨,减少CO2排放量约4000万吨,SO2约40万吨,减轻了大气环境的污染。
1 前言金沙江主源沱沱河发源于青藏高原唐古拉山脉。
沱沱河与当曲汇合后称通天河,通天河流至玉树附近与巴塘河汇合后始称金沙江。
金沙江流经青、藏、川、滇四省(区),至宜宾纳岷江后称为长江,宜宾至宜昌河段又称川江。
金沙江流域面积47.32万km2,占长江流域面积的26%。
多年平均流量4920m3/s,多年平均径流量1550亿m3,占长江宜昌站来水量的1/3。
流域内山岳占90%,是汉、藏、彝、纳西、白族等多民族聚居地。
金沙江全长3479km,天然落差5100m,水能资源丰富,是全国最大的水电能源基地,水能资源蕴藏量达1.124亿kW,约占全国的16.7%。
金沙江下游河段(雅砻江河口至宜宾)水能资源的富集程度最高,河段长782km,落差729m。
规划分四级开发,从上至下依次为乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝四座梯级水电站,其中溪洛渡和白鹤滩水电站规模均超过1000万kW。
四个梯级总装机容量可达3070~4310万kW,年发电量1569~1844亿kW·h。
溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县境内金沙江干流上。
该梯级上接白鹤滩电站尾水,下与向家坝水库相连。
坝址距离宜宾市河道里程184km,距离三峡、武汉、上海直线距离分别为770km、1065km、1780km。
溪洛渡水电站控制流域面积45.44万km2,占金沙江流域面积的96%。
溪洛渡水电站以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等巨大的综合效益。
开发目标主要是“西电东送”,满足华东、华中经济发展的用电需求;配合三峡工程提高长江中下游的防洪能力,充分发挥三峡工程的综合效益;促进西部大开发,实现国民经济的可持续发展。
2 水文气象资料溪洛渡电站坝厂区山高谷深,气候的垂直差异更为显著。
从海拔400m至1500m之间,各气象要素的变幅分别是:年平均气温为19.7℃~12.2℃;极端最高气温为41℃~34.3℃;极端最低气温为0.3℃~-8.9℃;年降水量为547.3mm~832.7mm;一日最大降水量为72.4mm~130.4mm;5~10月为雨季,集中年降水量的88.4%~83.7%。
溪洛渡水电站简介溪洛渡水电站具有窄河谷、高拱坝、巨泄量的特点。
工程按1000 年一遇洪水设计, 10000年一遇洪水校核, 相应洪水流量分别为43 700m3/ s 和52300m3/ s。
泄洪总功率近1亿kW。
枢纽泄洪采取分散泄洪、分区消能, 由坝身孔口和两岸泄洪隧洞共同承担。
通过坝身孔口泄洪能力以及水库调洪削峰能力的研究表明, 在坝身布置8 表孔+ 7 深孔, 其泄流能力23 000~30 000,m3/ s( 设计~ 校核) , 还需左、右岸泄洪洞承担泄洪流量18 000~ 20 000m3/ s( 设计~ 校核) , 泄洪洞泄量占枢纽总泄洪量的45%左右。
泄洪洞泄洪时, 上、下游水位差近200m, 最大流速达45m/ s 以上, 超高速水流问题突出。
结合坝址地形、地质条件和枢纽布置, 选择合适的结构体型及消能方式, 并解决好狭谷区高水头、巨泄量的隧洞泄洪消能问题, 乃是溪洛渡工程枢纽布置设计的关键技术之一。
泄洪洞的单洞泄量规模取决于孔口布置、闸门结构设计水平、成洞条件和出口消能等情况。
溪洛渡坝址区岩体全为玄武岩, 地质条件较好, 成洞条件优良, 下游河床水垫深度达50m以上, 约为二滩的115 倍。
参照二滩等国内外已有泄洪洞的设计、运行经验( 见表1、2) , 拟定溪洛渡泄洪洞单洞泄量规模为3 800~ 4 000m3/ s( 设计~ 校核) 、孔口尺寸14m @ 12m( 宽@高) 是比较合适的, 布置5 条这种隧洞就能满足泄量18 000~ 20 000m3/ s 的要求。
结合枢纽布置研究, 5 条泄洪洞分左、右岸布置。
其中左岸2 条, 为有压接无压泄洪弯洞,20龙落尾型布置, 进口置于厂房进水口与大坝之间, 出口挑流消能; 右岸布置3 条洞, 结合地形条件比较了无压泄洪直洞和有压接无压泄洪弯洞两种方案, 其中弯洞方案与左岸弯洞的布置形式相同, 且基本对称。
溪洛渡水电站简介
张超然
【期刊名称】《水电厂自动化》
【年(卷),期】1996()1
【摘要】溪洛渡水电站位于云南、四川两省的界河上,距下游宜宾市河道里程184km。
电站正常蓄水位600m,水库总库容126.7亿m3,调节库容64.6亿m3。
混凝土双曲拱坝坝顶高程610m,坝顶长度700m。
【总页数】2页(P31-32)
【作者】张超然
【作者单位】电力部成都勘测设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TV74
【相关文献】
1.溪洛渡水电站机组紧急停机回路的设计简介 [J], 李伶;张鹏
2.溪洛渡水电站大坝深孔弧形门伸缩式水封充压、泄压系统设计简介 [J], 陈祖嘉;刘正勇
3.溪洛渡水电站直流电源系统设计简介 [J], 李伶;尹竞洲
4.溪洛渡水电站导流洞卵石推移质测验简介 [J], 杨世林
5.溪洛渡水电站直流电源系统设计简介 [J], 李伶;尹竞洲
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
溪洛渡水电站一、工程概述溪洛渡水电站是国家“西电东送”骨干工程,位于四川和云南交界的金沙江上。
工程以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善上游航运条件等综合效益,并可为下游电站进行梯级补偿。
电站主要供电华东、华中地区,兼顾川、滇两省用电需要,是金沙江“西电东送”距离最近的骨干电源之一。
溪洛渡水电站水库正常蓄水位600m,发电死水位540m,汛期排沙限制水位570m。
相应正常蓄水位以下库容115.7亿m3,调节库容64.6亿m3,调洪库容37.4亿m3。
拦河大坝采用混凝土双曲拱坝,最大坝高273m。
电站装机容量12000MW,共装机16台,单机容量750MW,近期保证出力3385MW,年发电量573.5亿kW·h。
二、工程枢纽布置溪洛渡水电站是典型的“三高三大”水电站。
“三高”即高坝(300m级)、高地震烈度(基本烈度Ⅷ度)、高速水流(接近50m/s);“三大”即大流量(最大泄量约50000m³/s)、大地下厂房(顶拱跨度超30m)、大型机组(单机容量770MW)。
溪洛渡双曲拱坝坝底高程324.5m,坝顶高程610m,坝高285.5m。
仅次于锦屏一级的305m、小湾的294.5m,是国内第三高拱坝。
大坝顶拱中心线弧长681.51m,混凝土约680万m3。
枢纽泄洪设施为坝身7个表孔、8个深孔和两岸4条泄洪洞。
7个表孔尺寸12.50m×13.50m(宽×高),堰顶高程586.50m,单孔泄洪量2900m3/s。
八个深孔进口尺寸为5.20m×14.00m,出口控制断面尺寸6.00m×6.70m,单孔泄洪量1600m3/s。
校核工况下,表孔泄量为20400m3/s、深孔泄量为12900m3/s,分别占总泄量的41%和26%。
溪洛渡左右岸分别对称布置了2条,共4条泄洪洞。
泄洪洞由进水塔、有压洞段、地下工作闸门室、无压洞段、龙落尾段和出口挑坎等组成。
4条泄洪洞总长为7200m;均采用“有压接无压、洞内龙落尾”的型式。
溪洛渡水电站水轮机筒形阀安装溪洛渡水电站是中国最大的水电站之一,位于四川省雅安市名山县溪洛渡镇。
该水电站建于1958年,是一座以发电为主要功能的水利工程。
水轮机是水电站发电的核心设备之一,而水轮机的正常运行又离不开各种阀门的安装和调试。
水轮机筒形阀是水电站中常用的一种阀门,它由阀门筒、阀瓣、阀体和传动机构等部分组成。
其主要功能是调节水轮机导轮进水量,控制发电机组的出力。
为了确保水轮机的安全和高效运行,正确的安装和调试是非常重要的。
水轮机筒形阀的安装过程如下:第一步,准备工作。
在安装水轮机筒形阀之前,需要先检查阀门的各个零部件是否完好,尤其是阀瓣和密封圈等关键部位,确保没有破损或变形。
还需要检查和清理阀门所在的管道和法兰连接口,确保没有杂物和污垢。
第二步,安装阀体。
将阀体放置在安装位置上,通过螺栓和法兰将其固定在水轮机导轮上。
在紧固螺栓之前,还需要使用密封胶或填料将法兰连接口进行密封,以防止漏水。
第三步,安装阀瓣和传动机构。
将阀瓣放入阀体中,并通过传动机构的连接杆与阀体相连。
在安装过程中,需要注意阀瓣与阀体之间的配合间隙,以确保阀瓣的灵活开闭。
第四步,连接操作杆。
将操作杆与传动机构的连接杆相连接,并通过连接螺母进行固定。
操作杆的长度需要根据实际情况进行调整,以方便操作和控制阀门的开关。
第五步,调试和测试。
在完成阀门的安装后,需要对其进行调试和测试。
需要通过操作杆控制阀门的开关,观察阀瓣的运动情况和开启程度。
还需要检查阀门的密封性能,通过增加或减少阀瓣的开启程度来调节水轮机的进水量。
溪洛渡水电站水轮机筒形阀的正确安装和调试对于水轮机的安全运行和高效发电至关重要,需要严格按照相关的操作规程和技术要求进行。
只有保证阀门的正常工作,才能保证整个水电站的稳定运行。
溪洛渡水电站水轮机筒形阀安装溪洛渡水电站位于中国云南省曲靖市富源县,是一座重要的水电站。
该水电站主要由溪洛渡大坝、水轮机和发电机组等组成。
水轮机是水电站中起到转换水能为机械能的主要设备,而水轮机筒形阀是水轮机的一个重要组成部分,它在水轮机控制系统中发挥着关键作用。
水轮机筒形阀是一种用于调节流量和控制水轮机负荷的设备。
它通常由筒形阀体、导叶、扇叶和阀盖等部件组成。
在水轮机运行时,通过调整筒形阀的开度,可以改变水轮机截面的面积,进而控制水流进入水轮机转轮的流量和速度。
不同的开度对应不同的负荷要求,从而实现对水轮机负荷的控制。
筒形阀的安装过程需要按照一定的操作规程进行。
要对筒形阀进行检查和试验,确保其性能正常。
然后,根据水轮机筒形阀的设计要求,确定其准确的安装位置。
在安装前,要对筒形阀体进行清洗和喷漆等处理,以确保其表面光洁,并且具有良好的防腐蚀性能。
在安装过程中,需要使用专用的工具和设备,如起重机、螺栓扳手等。
将筒形阀体按照设计要求和定位标志进行定位,然后使用螺栓将其固定在水轮机的支撑结构上。
安装螺栓时,要按照规程要求进行预紧和拧紧,确保螺栓的紧固力合适。
安装完成后,要进行试验和调试。
要检查筒形阀的密封性能,通过对筒形阀进行压力试验,确保其密封良好,无泄漏现象。
然后,按照水轮机控制系统的要求,对筒形阀进行试运行和负荷试验,确保其正常工作和性能达到设计要求。
完成筒形阀的安装后,要进行验收和记录。
验收时,要检查筒形阀的外观质量和安装质量,对照设计文件和技术规范进行检查,确保安装符合要求。
要将安装过程中的各项数据和记录进行整理和归档,以备后续参考和使用。
溪洛渡水电站水轮机筒形阀的安装需要严格按照操作规程进行,确保其正常工作和性能达到设计要求。
只有保证筒形阀的准确安装和优良性能,才能有效地控制水轮机的流量和负荷,进一步提高水电站的发电效率和稳定性。
溪洛渡水电站简介基本情况溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界的金沙江下游河段溪洛渡峡谷,距两县县城分别为17公里和7公里,距下游宜宾市河道里程184公里,距三峡、武汉和上海的直线距离分别为770公里、1065公里和1780公里,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益的巨型水电工程,是国家西电东送的重点工程,是西部开发战略、长江防洪体系的重要组成部分,有着显著的经济和社会效益。
溪洛渡水电站业主单位是中国长江三峡工程开发总公司,设计单位是国家电力公司成都勘测设计研究院。
按溪洛渡水利枢纽地理位置照设计,溪洛渡电站总装机容量1260万千瓦,保证出力339.5—665.7(近期—远期)万千瓦,年发电量571.2亿千瓦/小时,电站水库长208公里,正常蓄水位600米,水库总库容126.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,防洪库容46.5亿立方米,具有较大的防洪能力。
枢纽工程由拦河大坝、引水发电建筑物、泄洪消能建筑物等组成,拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698.07米。
拱坝坝身设置7个12.5米×13.5米的表孔,8个6米×6.7米的深孔,左右两岸岸坡内设置5条泄洪隧洞共同宣泄洪水。
电站厂房分别设置在左右两岸地下,各安装9台单机容量为70万千瓦的水轮发电机组,引水发电系统由进水口、引水隧洞、主厂房、主变室、尾水调压室、尾水隧洞及地面开关站组成。
溪洛渡水库为河道型,回水长度 204公里,水库淹没涉及四川省雷波、金阳、布拖、昭觉、宁南和云南永善、昭阳、鲁甸和巧家等9个县(区)。
据调查,淹没影响总人口4.2万人,淹没耕地41843亩。
电站建设总工期约13年2个月,筹建期3年半。
2005年12月正式开工,2007年11月截流,2013年第一台机组安装发电,2015年工程全部完工。
电站静态投资445.73亿元(2000年价格水平)。
工程总投资603.34亿元。
筑物布置及建设特点1、挡水建筑物:溪洛渡工程拦河大坝是目前国内第三高拱坝。
大坝建基面高程332米,拱冠顶厚14米,拱冠底厚60m米,最大中心角95.58°,顶拱中心线弧长681.51米,分设31个坝段。
2、泄洪消能建筑物:泄洪消能建筑物由坝身泄洪消能建筑物和泄洪洞组成。
泄洪建筑物按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水校核,总泄量达到49923立方米/秒,泄洪功率近1亿千瓦,其规模为世界第一。
3、引水发电建筑物:引水发电建筑物由两岸电站进水口、压力管道、主厂房、主变室、尾水建筑物、通排风系统、出线洞、地面出线场及地下厂区防渗系统等建筑物组成。
左岸电站进水口采用露天竖井式结构,右岸采用岸塔式结构,底板高程518米;压力管道下平段采用钢衬;主厂房由主机间、副厂房、主安装间、副安装间四部分组成,总长384.03米,采用钻爆法施工,分九层进行开挖支护;主变室与主厂房平行布置,顶拱中心线距厂房机组中心线76米,断面尺寸为349.3米×19.8米×33.3米(长×宽×高),分五层进行开挖支护;尾水建筑物由尾水调压室、尾水洞及尾水洞出口等建筑物组成,采用“三机一室一洞”的布置格局。
5、施工导流建筑物:施工导流建筑物由上下游围堰及导流洞组成。
上游围堰为碎石土斜心墙土石围堰,顶高程为436.0米,最大堰高78.0米,堰顶宽度10.5米;下游围堰为土工膜心墙土石围堰,顶高程为407.00m,最大堰高52.0m,堰顶宽度12.0m;导流洞单洞长度为1259米~1938米不等,单洞过流量为5333~6400立方米/秒。
技术经济评估溪洛渡水电站主要由拦河大坝、泄洪建筑物及引水发电建筑物组成。
电站水库正常蓄水位600.00m,库容115.70亿m3,死水位540.00m,调节库容64.60亿m3。
拦河大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高278.00m,坝顶高程610.00m,顶拱中心线弧长698.07m。
泄洪采取“分散泄洪、分区消能”的布置原则,在坝身布设7个表孔、8个深孔与两岸4条泄洪洞共同泄洪;发电厂房为地下式,分设在左、右两岸山体内,各安装9台单机容量70万kW的水轮发电机组,总装机容量1260万kW。
溪洛渡水电站采用河床断流、隧洞全年导流、土石围堰挡水的导流方式,初期导流标准为50年一遇洪水,中、后期导流标准分别为100年和200年一遇洪水。
根据可行性研究报告的安排,溪洛渡水电站工程计划2005年正式开工,2008年截流,2014年首批机组发电,2017年竣工。
工程总工期约13年2个月。
工程静态投资445.73亿元人民币,总投资603.34亿元人民币。
溪洛渡水电站在技术经济方面的可行性评估为:溪洛渡工程是开发金沙江水电宝库的骨干工程,是中路西电东送的重要电源点。
开发溪洛渡水电站,在优化电源结构、推进全国联网、减轻环境污染、发挥综合效益、促进地方经济发展各方面起到显著作用,是扎扎实实推进西部大开发的具体举措,符合国家政策和全局利益。
工程的地理位置和地形、地质条件十分优越,前期工作充分、扎实,尽管工程规模、特别是大坝和泄洪消能进入世界最前列,但不存在重大的工程技术风险。
这座电站的电力市场落实,电价有竞争力,业主单位有强大的经济实力和管理水平,资金筹措落实,所以,投资风险较小。
总之,工程在技术和经济上是可行的。
电站建设是按法定程序进行的,可行性报告已经过审查,项目已列入国家“十五”计划,具备正式开工兴建的条件。
一、溪洛渡工程的风险性分析修建溪洛渡这样规模宏大的水电工程,不可能绝对避免风险,重要的是,对可能发生的风险有科学的分析和认识,并采取有效措施避免或能修复、补偿。
从技术角度看,设计采取的各项标准、参数,都满足规范要求,多数偏于安全。
人们关注的主要风险存在于以下几个方面。
(一)拱坝的应力和变形:溪洛渡电站拱坝高达278m,承受1500万t水推力,其应力和变形是人们关注的焦点。
成都勘测设计研究院采用多种方法进行分析、试验,由于河道狭窄,基岩完整坚硬,最大应力和变形仅与二滩相当,超载系数极大。
目前,拱坝的分析方法比较成熟,总体成果可信度高,只要精心设计,精心施工,确保质量,拱坝因应力、变形过大而发生破坏的风险性是极小的。
(二)拱坝坝肩稳定:拱坝两岸基岩内分布有层间、层内的错动带,构成明确的底滑裂面,但这些错动带不夹泥,起伏不平,尤其无明显的侧滑裂面。
峡谷两岸山势又非常雄伟完整,即使采取了保守的假定,各高程坝肩抗滑稳定安全度均超过3.5。
如设想最极端情况,令各滑移面上不存在凝聚力,单算摩擦力,安全系数也在1.3以上。
泄洪消能产生的雾化,也不可能大量冲刷完整的岩石岸坡。
因此,发生坝肩岩体失稳的风险性几乎不存在。
(三)拱坝遭遇强震破坏:坝址基本地震烈度为8度,设计基岩水平峰值加速度为0.321g。
经采用各种方法进行常规动力分析和试验,压应力均满足要求,且有较大安全裕度。
高拉应力出现在坝体中上部,拉应力大于控制标准的面积占总面积的比在0.4%~5%以下。
如遇设计地震或超标准地震,拱坝顶部可能有局部损坏,横缝可能漏水,但不影响拱坝整体安全,可以修复。
在常规分析基础上,进一步研究地基辐射阻力影响、横缝张开影响、材料非线性作用等,地震动力影响将显著降低。
另外,李坪院士认为坝址基本烈度应低于8度。
考虑以上各种因素,可认为溪洛渡拱坝遭遇强震时最多只会产生局部、可修复的损坏,其风险性可以接受。
(四)泄洪消能:最大泄洪消能功率相当于1亿kW,通过坝身泄洪流量达30000m3/s,泄洪深孔孔口40m2,水头105m,均超过国际纪录。
泄洪洞流量达4000m3/s,最大流速达50m/s,弧门静水总压力达9070t,也居世界最前列。
坝址洪水量大、峰高,调洪库容有限,几乎年年要泄洪。
设计时进行了多方案比较,合理分配泄量、分散泄洪、分区消能、设置反拱形消力塘,以求较好地解决泄洪消能问题。
尽管如此,由于不确定的因素较多,参照实践经验,在宣泄设计、校核洪水(甚至普通洪水)时,泄洪消能建筑物发生局部破坏的可能性完全存在,尤其是泄洪洞的反弧段和水垫塘最易破坏。
但预计不致危及枢纽工程的整体安全性,有修复条件。
其它方面如在地下工程施工、金属结构制造、机组安装运行中,不排除有发生事故的风险性,但不影响大局。
(五)施工:工程的施工总量、施工进度、施工难度都较大、较高,但没有超过国内已达到过的水平。
只要提高管理和监理水平,保证质量,施工任务是可以完成的。
施工期初期导流标准较高(50年一遇洪水),超过1964年内最大实测洪水漫顶的概率很低。
如遇到超标准洪水,还有条件临时抢高围堰,争取不过水。
万一遇到远超标准的洪水而垮堰,由于围堰拦蓄容量不大,下游七八十公里内也无集中城镇,不致造成严重灾害,但将影响工期。
从经济风险角度看,成都勘测设计研究院编制了概算,进行了经济和财务评价,做了敏感性分析。
应注意的有:随着设计深度加深,总工程量没有增加而是逐步降低,重大漏项或重大技术变化似不太可能。
项目划分及费用标准按国家经贸委2002年版标准执行,定额标准按电力部1997年、2002年文件执行和调整,设备安装工程执行国家经贸委2003年文件。
这些都是合理的。
价格水平按2003年一季度价格编制。
近年来物价有所上涨,将影响具体数值,但从原则上讲,物价上涨,电价也应相应调整,不会从根本上改变原有评价。
关于水库淹没补偿和环境保护工程费用,最近专家咨询结果又有较多增加。
因移民总量较少,应不致再次大幅度增加。
综上所述,成都勘测设计研究院对经济和财务评价应基本可信,不存在巨大的投资风险。
但有关数据作了调整后,效益不一定有计算的那么理想。
当然,也有些问题值得进一步探究。
成都勘测设计研究院所进行的敏感性分析,较为全面。
还应考虑一种情况,即由于出现重大质量事故,或遭遇超标准洪水溃堰,导致工期延长的情况,估计影响较大。
因此,业主及参建单位要尽一切努力防止出现这种风险。