比较都江堰和长江三峡水利枢纽工程
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中国超级工程施工难度排名中国作为一个拥有着悠久历史和复杂地形的大国,自古以来就有各种壮举的工程项目。
随着科技和经济的发展,中国的工程建设也日益壮大,从跨海大桥到高速铁路,从高楼大厦到水利工程,无一不展现着中国工程师的智慧和勇气。
其中有些工程项目被称为“中国超级工程”,他们规模宏大、难度巨大,需要投入大量的人力物力,经过长时间的施工才能完工,堪称代表着中国现代工程建设的最高水平。
本文将为大家介绍一些中国超级工程,并给出一个施工难度的排名。
一、长江三峡工程长江三峡工程是中国目前最大的水利工程,也是世界上最大的水利工程之一。
它由三座大坝组成,分别是长江大坝、巴东大坝和瞿塘峡大坝,由其所形成水库的水位高度达到175米,装机容量为2千兆瓦。
该工程的主要目的是发挥水电和航运的双重功能,具有防洪、发电、通航和灌溉等多种功能。
长江三峡工程是一个十分庞大和复杂的项目,在整个施工过程中面临着巨大的挑战。
首先,由于工程项目位于长江干流,对施工周期和质量都提出了很高的要求。
其次,由于该地形复杂多变,加上长江水位变化大,施工过程中面临着很大的风险。
再者,由于长江三峡地处东南亚热带湿润气候区,气候条件变化较大,施工条件十分恶劣。
综上述,长江三峡工程的施工难度是极高的,堪称中国最难的超级工程之一。
二、青藏铁路工程青藏铁路工程是连接中国内地和西藏自治区的一条高原铁路,全长1956公里。
该工程被誉为“世界上最难铁路”,是中国铁路史上的一座奇迹。
该工程通过喜马拉雅山脉,穿越了450多个山洞,130多个桥梁和680多个涵洞,是全国雪域高原铁路的重要组成部分。
青藏铁路工程的施工难度主要体现在以下几个方面:一是地形复杂、气候恶劣,由于该地处海拔高,气温低,氧气稀薄,施工人员在工程过程中很容易因缺氧而出现高原反应。
二是自然环境条件恶劣,气候波动大,频繁发生山体滑坡、泥石流等灾害。
三是青藏高原雪线较长,冰雪覆盖期长,给施工带来了很大的麻烦。
水利水电工程排名水利水电工程是指利用水资源进行能源开发和供水的工程,包括水电站、水库、河道治理、引水工程等。
水利水电工程的排名是评价不同项目的重要指标之一,可以根据工程规模、投资额、效益、技术水平等方面进行评估和排序。
下面从不同角度介绍一些在水利水电工程领域中排名较高的项目。
一、全球排名前列的水电站1. 三峡水电站(中国):作为世界最大的水电站,总装机容量达到22500兆瓦,发电量约为1.1万亿千瓦时,为中国乃至世界范围内的水电工程树立了新的标杆。
2. 坝址:洞庭湖坝(中国)、大坝:伊班巴(巴西)、罗克福尔斯(美国)二、全球影响力较大的水利工程项目1. 卡塔尔塔揽水泵站(沙特阿拉伯):该泵站是世界上最大的海底水泵站之一,可以解决半岛地区的淡水供应问题,具有重要的战略意义。
2. 亚琛水道工程(德国):该工程是欧洲最重要的水利工程之一,是莱茵河与沃梅河之间的运河,通过调节水位解决了德国西部地区的水资源短缺问题。
三、国内水利水电工程排名1. 北京南水北调中线工程:该工程通过引水方式,解决北京地区长期面临的水资源短缺问题,被誉为中国水利史上的重大工程。
2. 乌鲁木齐水利枢纽工程:该工程位于新疆乌鲁木齐市,是解决该地区供水问题的重要工程,对于保障当地农田灌溉和城市供水具有重要意义。
3. 南水北调东线工程:该工程是中国自北方引水,向江苏、山东等东部地区供水的重大水利工程,解决了东部地区的水资源困境。
四、近年来新兴的水利水电工程项目1. 云南普洱水电站:位于中国云南普洱市,是一座大型水电站,通过可再生能源开发,为当地提供清洁电力。
2. 青藏铁路水电站:青藏铁路上的水电站能够满足铁路运营所需的能源,同时也为当地居民提供电力和灌溉水资源。
3. 首都国际机场西南区国际环保园供热工程:该工程利用地下水循环式供热系统,为北京首都机场西南区提供清洁高效的供热服务。
综上所述,水利水电工程排名是根据项目的大小、投资、技术等方面的综合评估,其中包括国际上的重大项目和国内的重点工程。
世界上最大的水利工程排名情况介绍世界上最大水利工程排名,相信很多人都不知道吧。
以下是店铺为大家整理的世界上最大水利工程排名,希望你们喜欢。
世界上最大水利工程排名一:三峡概况:三峡工程全称为长江三峡水利枢纽工程。
1994年12月14日,三峡工程在前期准备的基础上正式开工。
三峡水电站是目前世界上装机容量最大的水电站,机组尺寸和容量大,水头变幅宽,设计和制造难度均居世界之最。
电站共装有32台70万千瓦巨型机组,加上两台5万千瓦电源机组,总装机容量为2250万千瓦,总工期17年。
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,具有防洪、发电、灌溉、航运等综合效益。
在三峡工程建成后,其巨大库容所提供的调蓄能力能使下游荆江地区抵御百年一遇的特大洪水,也有助于洞庭湖的治理和荆江堤防的全面修补。
截至2014年年底,三峡水电站总装机容量2250万千瓦。
其中,三峡电厂去年发电量达988.19亿千瓦时,创单座水电站年发电量世界纪录。
世界上最大水利工程排名二:伊泰普概况:伊泰普大坝建在流经巴西和巴拉圭两国之间的巴拉那河上,全长7744米,高196米。
伊泰普水电站是目前世界第二大水电站,是世界上仅次于三峡水电站的巨型水电枢纽工程,由巴西与巴拉圭共建,发电机组和发电量也由两国均分。
该水电站于1975年开始建设,1991年建成。
目前,伊泰普水电站共有20台发电机组,总装机容量1400万千瓦,年发电量900亿千瓦时。
效益:发电是伊泰普水电站最重要的效益之一。
自建成以来,伊泰普水电站已在巴西和巴拉圭能源供应和经济发展中发挥着举足轻重的作用,它不仅能满足巴拉圭全部用电需求,还能供应巴西全国30%以上的用电量。
圣保罗、里约热内卢、米纳斯吉拉斯等主要工业区38%的电力来自伊泰普水电站。
世界上最大水利工程排名三:溪洛渡概况:溪洛渡水电站是中国仅次于三峡工程的又一世界级巨型水电站,是中国“西电东送”骨干工程,位于四川和云南交界的金沙江上,也是金沙江上最大的一座水电站。
中国水坝发展史简述引言:中国是世界上水资源最丰富的国家之一,拥有丰富的河流和湖泊资源。
为了有效利用水资源,保护生态环境,中国自古以来就开展了水坝建设。
本文将从古代水利工程开始,梳理中国水坝发展史。
古代水利工程:中国古代水利工程的发展可追溯到公元前2000年左右的商朝时期。
商朝时期的水坝主要用于灌溉农田,增加农业产量。
其中最著名的水坝是位于黄河下游的都江堰和蒲团堰。
都江堰始建于公元前256年,是世界上最古老的水利工程之一。
它通过修建水坝和渠道,将岷江的水引入成灌溉用水,为当地农业发展作出了巨大贡献。
现代水坝的兴起:随着工业化和城市化的进程,中国对水资源的需求越来越大。
为了满足人民对水的需求,保护生态环境,中国在20世纪开始大规模修建水坝。
20世纪50年代至70年代是中国水坝建设的高峰期。
首个大型水坝的修建是在1954年开始的三峡水库工程。
三峡水库是世界上最大的水库之一,位于长江中游。
它修建的目的是为了防洪、发电和航运。
三峡水库的建设经历了多年的规划和论证,最终在1994年动工,2003年开始蓄水。
三峡水库的建设对改善长江流域的水资源利用和防洪能力起到了重要作用。
除了三峡水库,中国还修建了许多其他大型水坝。
黄河是中国的母亲河,也是中国最重要的水资源之一。
为了有效利用黄河水资源,保护黄河流域的生态环境,中国修建了一系列水坝,如龙羊峡水库、三门峡水库和银川水库等。
这些水库不仅可以调节黄河的水量,还可以发电和供水。
21世纪的水坝建设:随着中国经济的快速发展和人民对水资源需求的不断增长,中国在21世纪继续大力发展水坝建设。
其中最重要的水坝项目是南水北调工程。
南水北调工程是中国迄今为止规模最大的水利工程,旨在解决南方水资源相对丰富,北方缺水的问题。
该工程通过修建一系列水坝和引水渠道,将长江和其他南方河流的水引入北方地区,解决北方地区的缺水问题。
中国还在西部地区修建了一系列水坝,如青藏高原的昆仑山水电站和金沙江上的白鹤滩水电站等。
水利工程建设是关系到国计民生的重要基础设施,其施工难度往往取决于多种因素,如地质条件、施工环境、技术要求等。
以下将根据这些因素,对水利工程施工难度进行排名:1. 引汉济渭工程引汉济渭工程是我国一项重大的水利工程,旨在将汉江的水引入渭河,以解决陕西地区的缺水问题。
该工程面临诸多世界级技术难题,如全断面硬岩掘进机单机连续掘进、长大支洞施工难度世界罕见等。
此外,工程涉及的地质条件复杂,需要攻克复杂地质难题,施工难度极高。
2. 银屯—凡平隧洞银屯—凡平隧洞是百色水库灌区工程中的最大控制性工程,全长2251米。
该隧洞所经区域地质松软,围岩强度低且破碎,洞内渗水严重,施工难度系数大。
在施工过程中,工作人员采用悬臂掘进机开挖技术,克服了隧洞开挖的难题,使工程进度加快,施工质量和安全也得到了保障。
3. 环北部湾广东水资源配置工程环北部湾广东水资源配置工程是我国历史上引水流量最大、输水线路最长、建设条件最复杂、总投资最高的跨流域引调水工程。
该工程全长490.33公里,施工过程中需穿越14条发育断层以及下穿雷州青年运河等河道,施工难度极大。
4. 凉山州大桥水库灌区二期工程凉山州大桥水库灌区二期工程中的太和隧洞全长12.077公里,是该工程中最长的隧洞。
施工难度主要源于地质复杂、破碎裂隙多、地下水丰富及特定的昔格达地层和断层破碎带。
为提高施工效率,采用了长隧短打的方法,在隧洞一侧创建了4个施工支洞,将隧洞分成5个施工段,增加了作业面数量。
5. 李家岩水库大坝填筑工程李家岩水库大坝填筑工程是国家重要的水利工程之一,位于成都市崇州市。
该工程大坝高达123米,总库容达1.71亿立方米。
在施工过程中,克服了复杂现场条件、高环保要求、施工难度、地质灾害等挑战,如合理规划填筑顺序、维护运输道路、双班24小时作业以及运用无人驾驶碾压等四大核心技术。
6. 世界最高面板坝——新疆大石峡水利枢纽工程新疆大石峡水利枢纽工程是世界在建最高面板坝,面板总面积达16万平方米,预计使用混凝土总量为12万立方米。
论三门峡与都江堰--其成败原因及利弊(长沙理工大学土木与建筑学院隧道与地下工程1002班吴辉学号201008020210)摘要:通过三门峡和都江堰的比较,我们能更清楚的看到三门峡和都江堰的利弊,看到其本质,反思水利工程建设的重要性,积累经验,扬长补短,造福子孙后代关键字:三门峡;都江堰;原理;原因;利弊引言黄河常被誉为“中华民族的摇篮”,又被称为“黄金河流”。
然而黄河又是一条水旱灾害严重的河流,从公元前602 年至1949 年的2500 多年间,黄河决溢了1590 余次,改道26 次,素有“三年两决口,百年一改道”之说。
中华人民共和国成立后,新中国领导人对治黄非常重视,兴建三门峡水利枢纽工程是治黄的重大措施。
本文回顾了三门峡和都江堰水利工程兴建的历史及建设过程中运用的科学原理,并反思其经验教训。
三门峡水库,黄河上第一个大型水利枢纽工程,一座曾经引起成千上万人迷狂欢呼的水库。
44年间,它让黄河两岸三地几百万老百姓魂牵梦绕。
关于它“利弊”问题的争论,一直没有停息过。
上个世纪50年代初,新中国刚刚建立不久,领导层意气风发,要干一番惊天动地的大事儿。
“圣人出,黄河清”,就是那时要干的一件大事儿。
1953年是我国由经济恢复阶段走向第一个五年计划建设的第一年。
在水利部长和黄河水利委员会的要求下,在周恩来具体负责下,经过与苏联政府商谈,决定将根治黄河列入苏联援助的156个工程项目。
1954年4月,国家计委决定,成立黄河规划委员会,在苏联专家组的指导下,编制黄河流域规划;中央决定将三门峡枢纽大坝和水电站委托苏联设计。
年底,《规划报告》出台,仅用了8个月的时间。
1957年4月13日,工程开工兴建;1958年12月截流成功;1960年9月基本建成;大坝一下子就建成了,但它的作用就真的达到了它预期的设计和功效吗?能够将黄河下游洪水威胁将全部解除,将经水坝泄出的黄河水变成清水,清水冲刷下游河床,最终将黄河这条"地上河"变成"地下河”吗?事实证明了这一切,大坝基本建成后,于1960年9月至1962年3月为蓄水拦沙运用期,最高蓄水位达332.58m,水位高于330m的时间有200天。
中国古代的水利工程有哪些中国古代是世界上水利工程建设最为发达的国家之一。
由于受到了地理环境的影响,中国古代人民长期以来就非常重视水利工程的建设与管理。
在古代,水利工程的建设不仅仅是为了解决灌溉问题,还包括了防洪、航运和水资源利用等多个方面。
本文将介绍中国古代的一些重要水利工程。
一、大运河大运河是中国古代最为著名的水利工程之一。
它连接了中国的黄河流域和长江流域,全长约1,794公里,横跨了七个省份。
大运河的建设始于春秋战国时期,历经了多个朝代的修建,成为了古代中国最重要的人工运河之一。
大运河不仅解决了南北水运的需求,还起到了防洪的作用。
二、都江堰都江堰是位于四川省的一项著名水利工程,被誉为“世界水利工程奇迹”。
这项工程始于公元前256年,由蜀国时期的君主李冰主持建设。
都江堰的主要目的是为了解决灌溉和防洪问题。
通过灵活地运用水利工程技术,都江堰成功将岷江水引入平原,提供了丰富的水源,使成都平原成为富饶的农业区域。
三、龙门水闸龙门水闸是中国古代水利工程的杰出代表之一。
它位于广东省广州市,初建于公元前214年,至今已有两千多年的历史。
龙门水闸的主要作用是调节珠江的水位,防止洪水灾害。
这项古老而精密的水利工程,通过在河道上设置水闸,实现了涨落潮水和洪水的有效控制。
四、渠津工程渠津工程位于江苏省淮安市,被称为古代中国的“水利长城”。
该工程建于公元前495年至公元前486年,是古代中国最早的大规模治理淮河洪水的水利工程之一。
渠津工程主要通过修建堤坝和疏浚河道来解决淮河流域的洪涝灾害,有效地保护了周边地区的安全。
五、西湖水利工程西湖是中国浙江省杭州市的一座著名湖泊,是中国最著名的风景名胜之一。
古代的西湖水利工程是中国人民为了治理湖泊周围的湖泊而建设的一个大型水利工程。
该工程起源于公元前726年,历经多次修建和改造,主要通过修建水闸和运河来解决湖泊周围的水循环问题,使得西湖水域的水位得以调控。
综上所述,中国古代的水利工程众多而且多样化,涵盖了灌溉、防洪、航运等不同方面。
论三门峡与都江堰--其成败原因及利弊(长沙理工大学土木与建筑学院隧道与地下工程1002班吴辉学号201008020210)摘要:通过三门峡和都江堰的比较,我们能更清楚的看到三门峡和都江堰的利弊,看到其本质,反思水利工程建设的重要性,积累经验,扬长补短,造福子孙后代关键字:三门峡;都江堰;原理;原因;利弊引言黄河常被誉为“中华民族的摇篮”,又被称为“黄金河流”。
然而黄河又是一条水旱灾害严重的河流,从公元前602 年至1949 年的2500 多年间,黄河决溢了1590 余次,改道26 次,素有“三年两决口,百年一改道”之说。
中华人民共和国成立后,新中国领导人对治黄非常重视,兴建三门峡水利枢纽工程是治黄的重大措施。
本文回顾了三门峡和都江堰水利工程兴建的历史及建设过程中运用的科学原理,并反思其经验教训。
三门峡水库,黄河上第一个大型水利枢纽工程,一座曾经引起成千上万人迷狂欢呼的水库。
44年间,它让黄河两岸三地几百万老百姓魂牵梦绕。
关于它“利弊”问题的争论,一直没有停息过。
上个世纪50年代初,新中国刚刚建立不久,领导层意气风发,要干一番惊天动地的大事儿。
“圣人出,黄河清”,就是那时要干的一件大事儿。
1953年是我国由经济恢复阶段走向第一个五年计划建设的第一年。
在水利部长和黄河水利委员会的要求下,在周恩来具体负责下,经过与苏联政府商谈,决定将根治黄河列入苏联援助的156个工程项目。
1954年4月,国家计委决定,成立黄河规划委员会,在苏联专家组的指导下,编制黄河流域规划;中央决定将三门峡枢纽大坝和水电站委托苏联设计。
年底,《规划报告》出台,仅用了8个月的时间。
1957年4月13日,工程开工兴建;1958年12月截流成功;1960年9月基本建成;大坝一下子就建成了,但它的作用就真的达到了它预期的设计和功效吗?能够将黄河下游洪水威胁将全部解除,将经水坝泄出的黄河水变成清水,清水冲刷下游河床,最终将黄河这条"地上河"变成"地下河”吗?事实证明了这一切,大坝基本建成后,于1960年9月至1962年3月为蓄水拦沙运用期,最高蓄水位达332.58m,水位高于330m的时间有200天。
长江干流上有什么水利枢纽长江干流上有什么水利枢纽长江(英文名称:the Changjiang River/the Yangtze River)发源于“世界屋脊”——青藏高原的唐古拉山脉各拉丹冬峰西南侧。
以下是小编帮大家整理的长江干流上有什么水利枢纽,希望对大家有所帮助。
长江干流上有什么水利枢纽长江干流上最大的水利枢纽是三峡水利工程,位于第二阶梯与第三阶梯的交界处。
长江三峡水利枢纽工程,简称三峡工程,是中国长江中上游段建设的大型水利工程项目,是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设的最大型的工程项目。
长江简单介绍长江发源于“世界屋脊”——青藏高原的唐古拉山脉各拉丹冬峰西南侧。
干流流经青海省、西藏自治区、四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市共11个省级行政区(八省二市一区),于崇明岛以东注入东海,全长6300余公里,在世界大河中长度仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马逊河,居世界第三位。
长江流域分段沱沱河,长江发源地,山高岸险,终年积雪数十米深,全长346公里。
当曲口以下至青海玉树县境内的.巴塘河口,称通天河,全长828公里。
水势平缓,河谷宽阔,而多沼泽,日照充足,草滩密茂,两岸峰高雪深,景色壮丽、宜人,是长江流域重要畜牧区。
宜宾的岷江至长江的吴淞口全长2803公里,其中宜宾至湖北的宜昌,全长1040公里,又称川江,湖北的枝江至湖南的城陵矶全长340公里,又称荆江,荆江又有上、下荆江之分。
上荆江:枝江至藕池口全长160公里。
下荆江:藕池口到湖南的城陵矶全长180公里。
从宜昌至入海口的中下游合计1893km。
江苏以下江段又称扬子江。
江阴以下河段江面逐步开阔,向入海口呈喇形状开展,江阴附近水面宽仅一公里,而到入海口附近时江面宽达80公里,有些学者认为,距今六千年以前,长江大致是在扬州、镇江一带入海,由于江面宽阔,坡度平缓,江流海潮交会,大量泥砂因流速缓慢和海水盐分凝聚而成集,江口内外悬移质日日向下沉垫,河底推移质年年向外推动,以致发育成了长江三角洲。
〔设计背景〕造福千秋的都江堰给人们带来了什么?难道仅仅就是课文中讲到的“两千多年前的都江堰,代表了我国当时水利工程的先进水平,是古代劳动人民智慧的结晶”吗?看到都江堰的图片,联想到了我身边的葛州坝工程、三峡工程,萌生了将它们进行比较的想法,目的是给都江堰一个更全面、更具体的评价,同时让学生学习对同类事物进行比较的方法。
于是,我动员学生课前查找这三个工程的图片资料和文字资料,在课中交流与展示。
〔片断回放〕师:从主观方面看都江堰、葛州坝工程或三峡工程有哪些相同?生1:建设工程的指导思想相同──变患为宝,变害为利!都江堰是治岷江洪涝灾害的工程,同时也是灌溉工程,造福川西平原;葛州坝工程、三峡工程是防洪、治洪的工程,也是重要的水利发电工程,造福人民。
生2:工程的技术处理好象差不多,先拦水然后再分水。
师:说得深刻!从影响方面它们又有哪些不同呢?生3:都江堰与我们身边的两个工程的功能不一样。
当今的两个工程主要功能是蓄水发电,而都江堰工程的主要功能是防洪和灌溉。
生4:那时没有发现电!当今的两个工程也有防洪的功能,比如三峡工程使荆江段的防洪能力在葛州坝工程十年一遇的基础上变为百年一遇,所以我不同意刚才这位同学的观点。
准确地说,是功能不完全相同。
生5:都江堰主要是为农业灌溉服务的,而葛州坝工程、三峡工程既为农业服务,又为工业服务,还为其它经济服务。
生1:工程对环境的影响不同。
据资料介绍,都江堰工程对环境不但没有造成破坏,而且还积极地改善了生态环境,改善了四川盆地的气候,增加了空气湿度,使四川盆地变为了天府之国。
但是三峡工程对生态环境究竟会带来什么影响?我看到有关三峡工程的资料介绍,据说在当年人大会议对三峡工程进行表决时,有一部分代表投了弃权票或反对票,他们担心三峡工程对环境会造成负面影响。
生6:都江堰是两千多年前的工程,到现在仍在发挥她的功能,证明它是让人千年放心的优质工程。
我不知道葛州坝工程、三峡工程能否向都江堰一样造福千秋?但愿它们长久!……开放题:课外搜集春秋战国时期的科技、文化成就,并归类整理。
第1篇自古以来,水利工程建设一直是我国人民的智慧结晶和勤劳象征。
从古代的都江堰、大运河,到现代的大型水电站、跨流域调水工程,我国水利工程施工取得了举世瞩目的成就。
一、古代水利工程施工成就1. 都江堰:公元前256年,蜀郡守李冰父子主持修建的都江堰,是我国古代水利工程的杰出代表。
它采用“深掏滩,低做堰”的施工原则,巧妙地解决了“水往高处流”的世界级难题,至今仍发挥着防洪、灌溉、发电、航运等多种功能。
2. 大运河:大运河是世界上最长的人工河流,全长约1800公里,历经隋、唐、宋、元、明、清等朝代,是我国古代水利工程的典范。
它连接了黄河、淮河、长江、钱塘江四大水系,极大地促进了我国南北经济文化的交流。
二、现代水利工程施工成就1. 龙羊峡水电站:位于青海省的龙羊峡水电站,是我国自主创新设计并施工的大型水利工程。
它以其高度的大坝、巨大的水库库容及大容量水轮机著称,象征着我国水电建设的最高成就。
2. 江都水利枢纽:江都水利枢纽是我国亚洲最大的电力排灌工程,通过技术创新,实现了闸门一键启闭,显著提升了工程效率。
此外,淮河入江水道的控制工程也利用智慧水利建设,提高了泄洪效率。
3. 大运河山东段:山东段是大运河地形高差最大的部分,也是水利工程成就最集中的关键区域。
特别是位于运河全线地势最高的南旺,古代工程师通过修建戴村坝、巧妙设计分水枢纽等手段,成功将运河之脊变为通途。
4. 隋唐时期甘肃的科技文化成就:在隋唐时期,甘肃地区的科技文化取得了显著的进步。
在水利工程、金属器物、陶瓷制作、纺织技术等方面,甘肃都取得了历史性成就,为我国科技文化发展做出了重要贡献。
三、未来水利工程施工展望面对新时代的发展需求,我国水利工程施工将继续坚持创新驱动、绿色发展、以人为本的原则,不断提升水利工程施工水平。
1. 绿色施工:在水利工程施工过程中,注重生态环境保护,减少对自然资源的破坏,实现人与自然和谐共生。
2. 智慧施工:利用现代信息技术,提高水利工程施工的智能化、信息化水平,实现施工过程的高效、安全、可靠。
中国的大中型水电站一。
三峡水利枢纽三峡水利枢纽长江从世界屋脊—青藏高原的沱沱河起步,至上海入东海,全长6300余公里,年入海水量近10,000亿立方米,总落差5800多米,水能资源蕴藏量达2.68亿千瓦。
然而,新中国成立以来,为全面地综合治理与开发长江,展开了大规模的勘测、规划、科研和论证工作。
通过全面规划和反复论证认为:三峡水利枢纽是综合治理与开发长江的关键性工程。
长江自奉节至宜昌近200公里的江段,穿越瞿塘峡、巫峡、西陵峡等三段大峡谷。
长江三峡为该三段大峡谷的总称。
位于西陵峡中段的湖北省宜昌市境内的三斗坪(距下游的葛洲坝水利枢纽38公里),江谷开阔,花岗岩岩基坚硬、完整,并可控制上游流域面积100万平方公里,多年平均径流量近5000亿立方米。
经过数十年的艰辛勘测、规划、论证、审定后,举世瞩目的长江三峡工程特选址于该地─-三斗坪。
长江三峡工程采用“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”方案。
大坝为混凝土重力坝,坝顶总长3035米,坝顶高程185米,正常蓄水位175 米,总库容393 亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米。
每秒排沙流量为2460立方米,排沙孔分散布置于混凝土重力坝段和电站底部。
泄洪坝段每秒泄洪能力为11万千瓦,年均发电量849亿度。
左岸的通航建筑物,年单向通过能力500万吨。
双线五级船闸,可通过万吨级船队;单线一级垂直升船机,可快速通过3000吨级的客货轮。
主体工程土石方开挖约10,260万立方米,土石方填筑约2930万立方米,混凝土浇筑约2715万立方米,金属结构安装约28.1吨。
准备期2 年。
主体工程总工期15年,第9年开始启用永久通航建筑物和第一批机组发电。
水库最终将淹没耕地43.13 万亩;最终将动迁113.18万人。
按1993年物价水平计算,静态总投资954.6亿元,其中枢纽工程500.9 亿元;移民安置300.7 元;输变电工程153亿元。
长江三峡工程竣工后,将发挥防洪、发电、航运、养殖、旅游、保护生态、净化环境、开发性移民、南水北调、供水灌溉等十大效益,是世界上任何巨型电站都无法比拟的!工程布置(1).枢纽布置枢纽主要建筑物由大坝、水电站、通航建筑物等三大部分组成。
(完整版)中国著名水利工程简介中国著名水利工程简介一:引言水利工程是指用来调节、利用和控制水资源的设施和工程。
中国拥有许多著名的水利工程,这些工程在保障国家水利安全、促进农业发展、防洪抗旱等方面发挥着重要作用。
本文将详细介绍中国几个著名的水利工程。
二:三峡工程三峡工程位于长江中上游,是世界上最大的水利工程之一。
该工程包括三峡大坝、三峡船闸和三峡电站。
三峡大坝是世界上最大的混凝土重力坝,可以有效控制洪水,提供水电能源,并完善航运条件。
三峡船闸是世界上最大的船闸,可以保证船舶的安全通过。
三峡电站是世界上最大的水电站,能够提供丰富的清洁能源。
三:南水北调工程南水北调工程是中国为解决南方水资源相对丰富而北方水资源相对匮乏的问题而实施的一项重大工程。
该工程主要通过引江水、汉江水、淮河水和黄河水等水源调水,将水资源从南方调运到北方。
南水北调工程有效的缓解了北方地区的水资源短缺问题,对于改善北方人民的生活条件和推动经济发展至关重要。
四:大运河工程大运河是中国古代的一条重要水利工程,也是世界上最早的人工运河之一。
大运河全长1794公里,横跨中国的多个省份。
该工程连接了长江、黄河和珠江等重要水系,为中国的农业、交通和经济发展做出了巨大贡献。
大运河工程被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
五:黄河治理工程黄河是中国的母亲河,也是世界上最大的黄土河流。
由于其泥沙淤积、水患频发等问题,黄河治理工程被列为中国最重要的水利工程之一。
该工程主要包括黄河上游的黄河源治理和黄河下游的黄河入海治理。
通过治理,黄河的水资源得到了合理的利用,减少了洪水灾害,保护了生态环境。
六:结尾本文主要介绍了中国几个著名的水利工程,包括三峡工程、南水北调工程、大运河工程和黄河治理工程。
这些工程在水利安全、水资源调配、防洪抗旱等方面发挥着重要作用,对中国的社会经济发展起到了积极的推动作用。
附件:1:三峡工程的平面图2:南水北调工程的示意图3:大运河工程的历史照片4:黄河治理工程的成果展示法律名词及注释:1:水利工程:指用来调节、利用和控制水资源的设施和工程。
中国10大水利工程畅想:千年大计,将彻底改善西北的生态环境中国位于亚欧大陆东部,幅员辽阔,气候万千。
中国的东部地区属于季风性气候,夏季多雨,洪涝灾害多发。
而西北地区则属于大陆性气候,全年少雨,缺水成为了常态。
为了保障农业生产的正常进行,中国自古以来就需要修建大型的水利工程,水利工程的兴废一定程度上也反映了一个王朝国力的变化。
如今虽然是工业时代,但是水利工程的重要性并没有减弱。
自建国以来,我国已经实现了长江三峡大坝、黄河小浪底、南水北调等超级工程。
这些水利工程为中国的工业、农业生产做出了巨大的贡献。
那么,中国还需要哪些巨型的水利工程呢?我们不妨大胆畅想一下。
1,藏水北调中国西北地区十分缺水,但是青藏高原的水资源却十分丰富。
青藏高原是亚洲水塔,这里发源了长江、黄河、怒江、澜沧江、雅鲁藏布江、印度河、恒河等河流。
其中雅鲁藏布江在大拐弯后的水量十分丰富,其径流量仅次于长江和珠江,其水能资源仅次于长江流域。
如果在雅鲁藏布江下游修建超级水电站,其发电量极有可能超过三峡水电站。
如果将雅鲁藏布江的水调到柴达木盆地,再流到塔里木盆地,河西走廊、阿拉善高原和黄河流域,这将给西北提供大量的水源,使得沙漠变成绿洲,中国的耕地面积也将进一步提高。
因此,藏水北调,可谓是中国的“千年大计”。
2,黄河治理黄河是中国的母亲河,同时也是一条泛滥无常的河流。
治理黄河是历朝历代都必须面临的大事。
如今来看,治理黄河不仅仅是治理水患,还要治理生态。
黄河中游流经黄土高原,这里沟壑纵横、雨量季节分布不均,水土流失严重,黄河中的泥沙就基本来自于黄土高原。
因此,必须大规模改造黄土高原的生态,让黄土高原逐渐恢复森林覆盖,如此才能从根本上解决黄河问题。
其次,就是在下游开挖河道,将地上河变成地下河,使其能够通畅入海,甚至恢复黄河的通航功能。
黄河治理,也是中国的千年大计,需要人们世代努力。
3,北水南调,北水南调,就是将西伯利亚的水资源调到黑龙江、嫩江和辽河上游,加速东北的生态恢复。
三峡工程三峡工程是目前世界上最大的水电站,也是中国最大的工程。
它是综合治理长江中下游防洪问题的一项关键性措施。
并兼有发电、航运、灌溉、供水和发展库区经济等巨大的综合经济效益,对加快我国现代化进程,提高综合国力具有重要意义。
三峡工程坝址在湖北省宜昌县三斗坪镇,距宜昌市40多公里。
工程主要由大坝、两岸电站厂房和26台机组、双线五级通航船闸等建筑物组成。
工程拦河大坝全长1983米,坝顶高程185米,最大坝高175米。
水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米。
水电站总装机容量1786万千瓦,年发电量840亿千瓦小时,相当于1991年全国发电量的八分之一,是葛洲坝工程发电量的六倍,其工程量则是葛洲坝工程的两倍。
三峡工程的装机容量几乎超过当今世界最大的巴西伊泰普水电站的一倍,它的26台单机容量68万千瓦水轮发电机,差不多每一台都抵得上一座大型水电站。
中国12亿人将由此每人每年增加70度电,也相当于建十座中国南部的大亚湾核电站。
工程静态总投资900亿元以上(1995年价格)。
整个工程建设工期17年,工程建筑的第9年即可发电受益,预计在工程建成后不太长的时间里,即能偿还全部建设资金。
三峡工程将采用水库正常蓄水位175米,大坝坝顶高程185米和“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”的建设方案和分三期进行建设的施工方法。
工程效益:防洪:水库防洪库容221.5亿立方米,能有效控制上游进入中下游平原的洪水,遇百年一遇洪水,可在不动用荆江分洪区的情况下控制荆江河段的流量在安全范围以内,遇千年一遇洪水或1870年型洪水,可控制枝城站流量不超过80000立方米/秒。
是解除长江中游洪水威胁,防止荆江河段发生毁灭性灾害最有效的措施。
发电:电站装机容量1768万千瓦,平均年发电量840亿千瓦小时,可供电华中、华东以及川东地区。
每年约可替代煤炭5000万吨,可减轻上述地区的煤炭运输压力,并可减轻因火电燃煤引起的环境污染。
航运:三峡工程建成后,水库回水形成660公里长的深水航道,可改善重庆以下的航道条件。
都江堰与三门峡水利枢纽都江堰与三门峡水利枢纽摘要都江堰是我国古代最具代表性的水利工程,是古人智慧的集中体现。
三门峡是新中国初期的产物,它带有鲜明的时代背景。
经过对三门峡和都江堰的深刻比较,让我们了解一项工程与自然和谐相处的重要性。
同时,通过对两者的分析,如我们去了解河流,泥沙等地质形态对工程运行的重要影响。
在此,我就都江堰与三门峡做一些比较和评价。
关键词:三门峡,都江堰,泥沙,黄万里,黄河,异重流一前言我认为每一个水利工程都应确保工程质量,提高抗洪强度,促进周边经济发展。
显然,在这点上都江堰比三门峡要好。
虽然三门峡的修建在短期内治理黄河起到了不小的作用,但是由于它修建的时候设计者考虑欠缺(未充分考虑黄河的独特的地质环境),所以运行不久以后就出现了问题,问题越来越大并且一直没有得到解决。
反观都江堰,它能够运行几千年而不倒,绝不是一种偶然,靠的是设计者的智慧。
都江堰充分利用了岷江的地质环境,从而使大坝更加牢固。
都江堰的这种设计理论对我们现代的水利工程建设具有重要的参考意义。
二都江堰与三门峡的修建背景及其利弊2-1 都江堰的成因及其功绩都江堰修凿于2260年前的“刀耕火种”年代,在于它一直延续2260年而永不衰败,这与早已荒废的世界同时期的古老水利工程如古巴比伦王国的汉谟拉比渠和古罗马的人工渠道相比,更彰显出它的恒久性;更在于它惠及的区域之大,人口之多,成本之少,前所未有,世所未有。
现在号称“天府之国”的成都平原,在古代是一个水旱灾害十分严重的地方。
李白在《蜀道难》这篇著名的诗歌中“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”、“人或成鱼鳖”的感叹和惨状,就是那个时代的真实写照。
这种状况是由岷江和成都平原“恶劣”的自然条件造成的。
秦昭襄王五十一年(公元前256年),秦国蜀郡太守李冰和他的儿子,吸取前人的治水经验,率领当地人民,主持修建了著名的都江堰水利工程。
都江堰的整体规划是将岷江水流分成两条,其中一条水流引入成都平原,这样既可以分洪减灾,又可以引水灌田、变害为利。
三峡大坝三峡大坝位于长江三峡西陵峡中段,湖北省宜昌市境内的三斗坪。
古往今来,地球上发生频率最高,危害最大的自然灾害莫过于洪水。
人类与洪水抗挣的历史久远,并在抗挣中催生了人类的早期文明。
华夏民族尤重治水,且在治水中表现了无与伦比的胆量和智慧。
治水者名垂千古,水利工程福泽万代,古代大禹和李冰父子及古都江堰工程就是很好的例证。
世界第三长河长江,源于世界屋脊,上经“天府之国”,中贯“鱼米之乡”,下串“人间天堂”,给两岸以灌溉之利和舟楫之便。
然而,它一旦暴怒,便为浩劫,沃野成为泽国,民众或为鱼鳖,是中华民族一大心腹之患。
尤其在险段荆江,每至汛期,千余万人头枕悬河,夜不成寐。
所以,解决长江中下游地区,特别昌荆江河段的防洪问题是兴建三峡工程的首要出发点。
1942年4月3日,全国人民代表大会第七届五次会议(即七届全国人大第五次会议)通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》,自此,中国历史上最大的水利工程进入具体实施阶段。
1994年12月14日,时任国务院总理的李鹏向全世界正式宣布三峡工程开工。
三峡大坝为钢筋混凝土重力坝,全长2335米,坝顶高185米,正常蓄水位175米,总库容393亿立方米,防洪库容221、5亿立方米,相当于4个分洪区的库容。
电站装机32台,单机热量70万千瓦,总容量2240万千瓦,年均发电量1040亿千瓦时。
电厂一年上交的利税可以建一座葛洲坝枢纽工程。
大坝通航建筑物年单向一级垂直升船机可快速通过3000吨级客货轮。
三峡大坝建成后形成的三峡水库将淹没陆地面积632平方公里,范围涉及湖北的四个县,重庆市的16个县市区,共计20个县(市、区)。
须迁移的总人口将达113、18万人,称为“百万大移民”,任务十分繁重。
长江三峡工程采用“一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民”的方案。
主体工程总工期17年,分3个阶段进行,一期工程5年,二期工程和三期工程均为6年。
1997年实现大江截流,2003年启用永久通航建筑物和首批机组发电,2009年工程竣工。
1、比较都江堰和长江三峡水利枢纽工程,说明中国古代和现代生态思想和运用生态要素方式的区别,评价两个工程的生态效应和效益。
答:1)都江堰是一个集灌溉、防洪、提供生活和工业用水多方面功能于一体的大型水利枢纽工程,它由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程和百丈堤、人字堤以及遍布于成都平原上的自动引流灌溉渠共同构成。
都江堰成功地解决了鱼嘴分水,飞沙堰泻洪排沙、宝瓶口引水等许多复杂的水利工程问题,使岷江的水利资源充分的得到利用。
鱼嘴:把杩槎固定在江心,然后用竹笼和卵石填充其间,最后在江中形成一条绿色的大鱼,终于把岷江一分为二,分为内外二江。
鱼嘴的灌溉、防洪效应:在修建时,故意使外江的河床稍微高于内江。
外江是排洪的河道,内江则是负责成都平原灌溉任务的干渠。
枯水季节时水流量不大,水流在经过鱼嘴前面的弯道后,顺应水往低处流的自然规律,主流60%的水直接进入内江,这时进入外江的水流量只有40%。
这样才能保证平原上灌溉用水的需要。
洪水季时,岷江的水位明显升高。
巨大的水流来到鱼嘴前的弯道这里形成巨大的旋涡。
受离心力的影响,主流约60%的水被甩进外江,此时内外江的进水的比例自动颠倒过来,内江只进入40%的水量。
成都平原则不至于受到洪水的威胁。
因此,不管是洪水还是枯水季节,都江堰鱼嘴都能象现代化的节制阀一样,起自动调剂水流量的作用。
鱼嘴的排沙效应:鱼嘴建立在大弯道的下面,外江处于凸岸进水的位置,而内江处于凹岸进水的位置。
当洪水季节来临,水流是夹带着大量的泥沙到达大弯道时,不可避免地形成巨大的旋涡。
此时含沙量大,重而沉底的底层水,被离心力甩出,与60%的主流一起直冲入外江,而轻而浮面的表层清水进入旋涡后被离心力甩到了下层,冲向凹岸,也就是内江。
这样进入内江的泥沙已经很少,只有20%左右。
飞沙堰:是内江的泻洪道。
它上距鱼嘴700米,下离宝瓶口200米。
高度与宝瓶口进水刻度13划齐平。
它的主要作用是为内江泻洪排沙。
宝瓶口:是玉垒山的末端活生生凿出来的一个梯形引水口,边坡很陡,坡上有进水刻宝瓶口长有40米,底部宽17米,水面宽度枯水季节时是19米,洪水季节时是23米。
1、比较都江堰和长江三峡水利枢纽工程,说明中国古代和现代生态思想和运用生态要素方式的区别,评价两个工程的生态效应和效益。
答:
1)都江堰是一个集灌溉、防洪、提供生活和工业用水多方面功能于一体的大型水利枢纽工程,它由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程和百丈堤、人字堤以及遍布于成都平原上的自动引流灌溉渠共同构成。
都江堰成功地解决了鱼嘴分水,飞沙堰泻洪排沙、宝瓶口引水等许多复杂的水利工程问题,使岷江的水利资源充分的得到利用。
鱼嘴:把杩槎固定在江心,然后用竹笼和卵石填充其间,最后在江中形成一条绿色的大鱼,终于把岷江一分为二,分为内外二江。
鱼嘴的灌溉、防洪效应:在修建时,故意使外江的河床稍微高于内江。
外江是排洪的河道,内江则是负责成都平原灌溉任务的干渠。
枯水季节时水流量不大,水流在经过鱼嘴前面的弯道后,顺应水往低处流的自然规律,主流60%的水直接进入内江,这时进入外江的水流量只有40%。
这样才能保证平原上灌溉用水的需要。
洪水季时,岷江的水位明显升高。
巨大的水流来到鱼嘴前的弯道这里形成巨大的旋涡。
受离心力的影响,主流约60%的水被甩进外江,此时内外江的进水的比例自动颠倒过来,内江只进入40%的水量。
成都平原则不至于受到洪水的威胁。
因此,不管是洪水还是枯水季节,都江堰鱼嘴都能象现代化的节制阀一样,起自动调剂水流量的作用。
鱼嘴的排沙效应:鱼嘴建立在大弯道的下
面,外江处于凸岸进水的位置,而内江处
于凹岸进水的位置。
当洪水季节来临,水
流是夹带着大量的泥沙到达大弯道时,不
可避免地形成巨大的旋涡。
此时含沙量大,
重而沉底的底层水,被离心力甩出,与60%
的主流一起直冲入外江,而轻而浮面的表
层清水进入旋涡后被离心力甩到了下层,
冲向凹岸,也就是内江。
这样进入内江的
泥沙已经很少,只有20%左右。
飞沙堰:是内江的泻洪道。
它上距鱼嘴700
米,下离宝瓶口200米。
高度与宝瓶口进
水刻度13划齐平。
它的主要作用是为内江
泻洪排沙。
宝瓶口:是玉垒山的末端活生生凿出来的一个梯形引水口,边坡很陡,坡上有进水刻宝瓶口长有40米,底部宽17米,水面宽度枯水季节时是19米,洪水季节时是23米。
飞沙堰和宝瓶口的第二次排沙效益:经过鱼嘴分流后进入内江的岷江水,流到飞沙堰这个位置时,在飞沙堰的对面遇到了第二个弯道,形成又一个弯道环流。
加上宝瓶口凿出的离堆阻住水流,一部分水流回涌,夹带大量泥沙的底层重水再度被翻到表层,翻越飞沙堰,泻入外江,内江多余的水和泥沙就在这里被排走。
剩下的清水则直接冲向离堆,经宝瓶口流向成
都江堰的生态效应:
不得不说都江堰是人类水利工程建筑史上的瑰宝,它运用鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程的珠联璧合,充分地利用自然地理条件,采用多层次的弯道环流,达到无坝分水、自动控制水流量、自动排沙、自流灌溉的效应。
都江堰的效益:
除了显而易见的生态效应外,都江堰航运的便捷,带动了当地的经济发展,使成都成为蜀地的交通中心,虽在现代,水运的作用降低,但都江堰作为世界一流的水利工程,在成都旅游业上有促进的效益。
2)长江三峡水利枢纽工程整个工程包括一座混凝土重力式大坝、泄水闸、一座坝后式水电站,一座永久性通航船闸和一架升船机。
三峡水利枢纽工程的建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大主体部分组成。
大坝位于河床中部,即原主河槽部位,两侧为电站坝段和非溢流坝段。
水电站厂房位于两侧电站坝段之后。
永久通航建筑物均布置于左岸。
大坝即拦河坝,为砼重力坝,坝轴线全长2309.47米,坝顶高程185米,最大坝高181米。
设有23个泄洪深孔,底高程90米,孔尺寸7×9米,其主要作用是泄洪。
电站坝段位于大坝两侧,设有电站进水口。
枢纽最大泄洪能力可达102500立方米/秒。
水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房。
共安装26台水轮发电机组,机组单机额定容量70万千瓦。
通航建筑物包括永久船闸和升船,永久船闸为双线五级连续梯级船闸。
单级闸室有效尺寸为280×34×5米,可通过万吨级船队。
升船机为单线一级垂直提升式,一次可通过3000吨的客货轮。
承厢运行时总重量为11800吨,采用全平衡钢丝绳卷扬方式提升,总提升力为6000牛顿。
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。
它具有防洪、发电、航运等综合效益。
1、防洪。
兴建三峡工程的首要目标是防洪,可有效地控制长江上游洪水。
经三峡水库调蓄,可使荆江河段防洪标准由现在的约10年一遇提高到100年一遇。
2、发电。
三峡水电站总装机容量1820万千瓦,年平均发电量846.8度亿千瓦时。
它将对华东、华中和华南地区的经济发展和减少环境污染起到重大的作用。
3、航运。
三峡水库将显著改善宜昌至重庆660公里的长江航道,万吨级船队可直达重庆港。
航道单向年通过能力可由现在的约1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35—37%。
[1]
3)比较都江堰以及三峡水利枢纽工程
时间最能检验建筑工程是否合理实用,特别是要考虑复杂丰富河流水文特征的水利工程。
都江堰作为水利工程建设中的瑰宝,经历了漫漫两千年的时间检验,如今依然能发挥其分水、排沙、减洪的效用,着实体现了都江堰的伟大。
三峡工程为现代最大的水利工程,在防洪、发电、航运的效益上,作用非凡。
在为人类生活提供便捷效益方面,两个水利工程都是成功
但相距两千年的水利工程还是存在差别。
在工作效益方面,三峡工程“所担任务”要大于都江堰,即服务半径比都江堰大许多。
在工作难度方面,都江堰所在岷江为长江的一条支流,三峡工程所在的长江的水文特征更为复杂,给长江工程所造成的难度较都江堰大许多。
由此也能体现出现代工程施工技术比古代远远进步了许多,为三峡工程所提供的水利理论支撑,也更丰富、复杂的多。
在对原有自然现状的改变方面:由于古代工程施工的技术不足,以及当时崇拜自然的社会文化,都江堰对自然的改造程度较小,因而在对自然的影响也不大又能获得对人类生活提供便利的效应,高超的治水手段,历经两千年的沧海桑田仍能服务人类,这是其最伟大的地方。
而三峡工程在其建造时,用于移民安置的经费占到了45%。
因为当三峡蓄水完成后,淹没129座城镇,其中包括万州、涪陵等两座中等城市和十多座小城市,会产生113万移民,在世界工程史上绝无仅有。
在蓄水后,流水变为静水,其自净能力降低,已经造成了水质恶化和垃圾漂浮。
并对当地的地质、气候等都造成了一定的影响,由此看来三峡工程对自然的改造是巨大的。
对其的利弊比重判断还应由时间来进行检验。