上松水电站基础资料统计表
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喷混凝土施工前验收检查表表:B-6-13工程名称:昌德足木水电站: No:锚杆施工验收检查表表:B-6-14工程名称:昌德足木水电站: No:固结灌浆单元验收检查表表:B-6-15工程名称:昌德足木水电站: No:回填灌浆单元验收检查表表:B-6-16工程名称:昌德足木水电站: No:表B-6-32 隧洞开挖单元工程质量验收评定表2.由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
表B-6-35 锚喷支护单元工程质量验收评定表表B-6-36 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量验收评定表注:由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
表B-6-37 锚喷支护喷射混凝土质量工序验收评定表注:由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
表B-6-55 引水隧洞回填灌浆单元工程质量验收评定表注:由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
表B-6-56 排水孔单元工程质量验收评定表注:由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
喷锚支护单元工程验收检查表工程名称:昌德足木水电站 No:锚杆拉拔检测记录表14固结、回填灌浆(锚杆、排水孔)实测孔位布置图混凝土准浇证表B-2-732007 年月日表B-6-1 单位水工建筑物外观质量验收评定表B-6-6 岩石地基开挖工程联合检验签证表工程名称:昌德足木水电站: No:混凝土单元工程质量验收评定表工程名称:昌德足木水电站№:表B-6-47 基础面或混凝土施工缝处理工序质量验收评定表注:由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
表B-6-48 混凝土模板工序质量验收评定表注:由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
表B-6-50 混凝土止水、伸缩缝工序质量验收评定表表B-6-51 混凝土浇筑工序质量验收评定表注:由施工单位填写4份,签字齐全后返回1份。
1 工程概况1.1 工程地理位置和对外交通绵阳市北川县白草河干松坝水电站坝址位于阿坝州松潘县白羊乡政府下游约1400m白草河干流上,距北川县县城约73.1km。
厂址位北川县境内,干松坝村的左岸山脚下,厂坝之间公路里程约11.1km。
对外交通主要以公路运输为主,目前有北川~松潘县白羊四级公路直通坝址、厂址,对外交通较为便利。
1.2 工程任务和规模绵阳市北川县白草河干松坝水电站是白草河流域梯级开发电站中的第二级电站,是一座以发电为主,兼顾下游生态用水要求的水电站工程。
水库坝址以上集水面积958km2,多年平均入库径流量6.69亿m3,水库总库容44万m3,水库正常蓄水位1102m,电站装机容量34MW,多年平均发电量14977万kW·h。
水电站建成后每年可提供14977万kW·h的电量,对优化四川省电力系统电源结构,提高系统供电质量将起到较为重要的作用,有利于白草河丰富的水能资源尽早得到合理开发和利用,促进北川县工业发展和丰富矿产资源的开发,进而对北川县乃至绵阳市的国民经济和社会可持续发展起到积极的拉动作用,为当地政府提出的经济发展战略的实施奠定良好的基础。
2 设计依据和基本资料2.1 设计依据2.1.1 工程等级绵阳市北川县白草河干松坝水电站初设审批方案坝址以上集水面积958km2,水库总库容30万m3,电站装机容量34MW。
绵阳市北川县白草河干松坝水电站调整后新坝址以上集水面积958.4km2,水库总库容44万m3,电站装机容量34MW。
根据《防洪标准》(GB50201-94)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)确定本工程为Ⅳ等工程,电站为小(1)型水电站。
2.1.2 建筑物级别主要建筑物:砼闸坝、发电引水建筑物、发电厂房和升压站为4级建筑物。
2.1.3 设计洪水标准根据《防洪标准》(GB50201-94))和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),确定主要水工建筑物洪水标准,砼闸坝、发电引水建筑物进水口设计洪水重现期为50年一遇,相应洪峰流量2370m3/s,校核洪水重现期为200年一遇,相应洪峰流量3102m3/s;发电引水建筑物(除进水口外)设计洪水重现期为50年一遇,相应洪峰流量2370m3/s,校核洪水重现期为100年一遇,相应洪峰流量2738m3/s;发电厂房及升压站设计洪水重现期为50年一遇,相应洪峰流量2545m3/s,校核洪水重现期为100年一遇,相应洪峰流量2940m3/s。
1计算总说明11.1目的与要求11.2依据资料11.3基本资料11.4计算假定22荷载计算32.1自重32.2屋面荷载42.3吊车荷载42.4吊车梁及轨道的重量52.5风荷载6..2.6尾水启闭机的荷载62.7地震荷载72.8全部荷载作用简图93内力计算93.1上游柱上柱柱底截面93.2上柱牛腿处截面1..1.3.3下游柱下柱柱底截面133.4内力计算成果汇总15 4配筋计算154.1排架柱各截面配筋计算16 4.2牛腿配筋计算204.3最终选配钢筋21MusondaHydropowerProjectPortalframeColumnReinforcementCalculationforthePowerhousePageIof19慕松达水电站主厂房排架柱配筋计算1计算总说明1.1目的与要求本算稿为慕松达水电站施工详图设计阶段主厂房排架柱内力及配筋为计算,该阶段的施工图配筋提供合理的数据依据。
1.2依据资料《慕松达水电站厂房布置图》施工详图一套《混凝土结构设计规范粕500102010《建筑结构荷载规范》GB500092001《水电站厂房设计规范》SL2662001《水工混凝土结构设计手册》1.3基本资料根据厂房布置图,取一棉排架计算。
主机间厂房横向宽度:2.加,纵向相邻最大柱距:B=5,3m。
吊车梁高程以上排架柱尺寸:b x h=500mm x450mm,吊车梁高程以下排架柱尺寸:b x h=500mm x800mm。
排架柱混凝土保护层厚度:c=30mm,受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离:a=40mm,受压钢筋合力点至截面受压边缘的I距离:a'=40mm。
混凝土强度等级采用C25,混凝土强度设计值:f=11.9N/mm2c现场采购钢筋SANS920:2005450MPa 强度设计值:f =f '=405N /mm2,其对应的最小配筋率为:P =0.2%,相对界限受yy min结构安全级别为口级,结构重要性系数:y _1.0,正常运行期为持久状况,o所以设计状况系数:w =1.0,结构系数:y =1.20,令K =y YV =1.2。
中国地热资源储量及分布概况中国地热资源储量及分布概况【一】中国地热概述最近两年,在中国的东北高纬度寒冷的大庆地区和西北干旱的宁夏银川地区开展了地热勘探和开发利用工作,巨大的盆地型地热资源已被证实。
在中国的西南边陲地区云南腾冲近代火山地区也开展了以动力开发为主的高温地热勘探工作,为拟建单机10MW以上电站提供资源参数,在首都北京市区钻取到88℃地热流体,为减轻城市环境污染作出贡献。
目前,地热产业化已初具规模,国家正在制订2001—2010年新能源和可再生能源产业规划,“十五”清洁能源科技发展计划。
地热开发规模和科学技术将以崭新面貌迎接21世纪。
【二】地热资源通过地质调查,全国已发现地热异常3200多处,其中进行地热勘查的并已对地热资源进行评价的地热田有50多处。
全国已打成地热井2000多③中低温传导型地热资源【三】地热开发与利用最近5年,地热能的直接利用发展很快,尤其是地热供热、温泉疗养、游乐等发展迅速,规模不断扩大,如在北京小汤山和河北省雄县等地均建立了温泉旅游疗养基地,在南方的湖南汝城县热水镇建立了以种植、养殖和培育良种的综合示范基地。
高温地热发电进展缓慢,主要原因是:在西藏、云南的高温地热分布区,其水能资源也非常丰富,当地热衷于建造10—20MW的迳流式小水电站,而对建造地热电站,实施多能互补的认识不够。
但是,无论如何当地小水电站都是季节性的,每年只在丰水期发电3000—4000小时,而枯水季节则不能满发或停发。
为改变枯季缺电现状,地热专家提出地热发电与小水电联合调度、优势互补方针,得到了共识,今后地热发电仍会稳步增长。
【四】资源状况中国地热资源是比较丰富的,据粗略计算,主要沉积盆地小于2000米的深度中储存的地热资源总量约 4.0184×10^19kJ,相当于 1.3711×10^12吨标准煤的发热量,以其1%作为可开采量计算,可开采地热资源总量为 4.0184×10^17kJ,约相当于1.3711×10^10吨标准煤的发热量(表1)。
编号:STSDZ-TJ-2009-02(A包) BJ/WM山西省松塔水电站工程坝基帷幕灌浆分部工程验收鉴定书单位工程名称:大坝基础工程坝基帷幕灌浆分部工程验收工作组2011年5月26日前言:2011年5月26日,晋中市松塔水利水电有限公司在松塔水电站工程项目部会议室主持召开分部工程验收会议。
依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)的有关规定;由晋中市松塔水利水电有限公司、山西省水利水电勘测设计研究院、山西省水利水电工程建设监理公司、浙江省第一水电建设集团有限公司的领导和专家组成的验收工作组(名单附后),通过检查工程现场、听取汇报、查阅资料,对坝基帷幕灌浆分部工程进行验收,形成了本验收鉴定书。
一、分部工程开完工日期该分部开完工日期为:2010年4月30日~2011年3月30日。
其中坝基帷幕灌浆基本孔与施工单位施工的5%检查孔在2010年7月初完成,另由第三方抽检的5%检查孔施工在2011年1月份完成,最后加密的三个单元及检查孔施工在2011年3月30日完成。
二、分部工程建设内容该分部工程主要施工内容坝基帷幕灌浆,范围从桩号FS0+240~FS0+584。
三、施工过程及完成的主要工程量施工过程:1、放样定位按设计图纸及变更联系单的要求,进行布孔并统一编号,计算出孔位坐标,利用全站仪进行测量定位。
灌浆孔经测量放样后,采用测量报验单的形式报监理部审核,经复测合格后再进入下道工序施工。
2、钻孔钻孔分先导孔、灌浆孔、质量检查孔,其施工先后顺序为:先导孔→I 序灌浆孔→Ⅱ序灌浆孔→Ⅲ序灌浆孔→质量检查孔。
钻孔采用XU300或XU150型地质回转钻机进行钻进。
钻孔过程中土层段采用边下套管边钻进,砂砾石段采用粘土制浆护壁,基岩段采用清水循环钻进。
施工时按照分序逐渐加密的原则进行施工,即先钻Ⅰ序孔,再钻Ⅱ序孔,最后钻Ⅲ序孔。
每个灌浆段钻孔完成,都经过监理工程师检查合格签认后,再进入下一道工序的施工。