重庆市嘉陵江航运开发草街航电枢纽工程技术特点
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国内外船闸及升船机相关情况介绍一、国外航道、船闸及升船机建设管理情况介绍(一)美国美国的内河水道均统一由美国陆军工程兵团规划、开发建设和管理维护。
陆军工程兵团是美国政府对其海上和内河航道进行规划、建设和管理、养护的最高行政管理机构(相当于我国的交通运输部对全国航道的管理职权),其上级是国防部陆军部,它统一管理全国4.1万km内河航道,219座船闸,172座航运梯级,320座防洪坝,82个水库,海岸、湖岸的防护工程,海港、湖港的防波堤等水域防护工程,海岸线、海港航道等。
美国的水资源管理部门在通航河流上所建船闸完工后也交给陆军工程兵团管理。
如:田纳西河是美国最重要的内河通航河流,其航运管理有3个机构:田纳西河流域管理局、陆军工程兵团和海岸警卫队。
三方职责分别是:田纳西河流域管理局负责通航设施,如航道、船闸及相关设施的建设;负责管理水坝、水库等兼有航运用途的综合水利枢纽等。
陆军工程兵团负责管理和维护田纳西河水系上所有的船闸及其相关设备;对航道和港口进行清障;对建设影响通航的建筑物颁发许可文件;管理河道中砂石的疏浚工作等。
海岸警卫队是美国运输部的一个机构,也是美国武装力量的组成部分,是美国政府负责水上安全的机构,它在航运方面的主要职责是监督港航安全、设置和维护航标、清除碍航危险物、防止水污染等。
(二)德国德国内河航运发达,境内有7300km内河航道,其中主要有莱茵河、易北河、奥得河、维泽河4条南北走向的天然河流,以及15条连接天然河流的人工运河。
在这些河流和运河上共建有335个船闸、4个升船机、287座堤坝、8座防洪坝以及1300座桥梁,形成了稠密的、四通八达的内河航运体系。
水路运输被认为是最环保的运输方式,德国内河水路运输量约占运输总量的23%,且一直保持在这一水平。
德国内河航运管理由德国联邦交通建设部下属的4个署7个航运管理大局负责。
包括BAW在内的四署主要负责水利技术咨询、服务和专业方向的研究;7个航运管理大局主要负责水利设施的规划、建设、运行及维护管理。
重庆嘉陵江草街航电枢纽船闸工程闸室内门座式起重机安装技术方案摘要:MQ600B/30门座式起重机(以下简称门机)主要用于水利水电工程,作混凝土吊运、浇筑和水工金属结构件等的吊装工作;亦可用于火电厂的设备安装工程及组装场地的吊运工作。
在重庆草街船闸工程中,共安装3台门机,用于闸墙及闸首施工中末班安装和混凝土浇注,本文详细介绍了闸室内门机的安装技术方案。
1 工程概况草街船闸是目前嘉陵江上最大的一级船闸,也是西南地区最大的船闸工程,其船闸尺度200×23×3.5m,水级26.7m,通行2×1000t级船队,最大一次过闸总吨位4000t。
2 概述根据船闸混凝土浇筑机械布置设计,在闸室内布置MQ600B/30型高架圆筒门机(CZ-02)一台,安装于闸室底板6#板(船0+45~船0+125),轨道底标高172.2m,轨道顶标高172.33m,详细安装位置见附图。
使用期内,该门机负责3#~7#闸室墙和1#~2#上闸首闸墩(船0+0~船0+45)施工的起重作业。
MQ600B/30高架圆筒门机配备53.73米长起重臂,在17~50m全幅度内,额定起重量为10t,起升范围120m(其中轨上70m,轨下50 m ),用以3m3砼吊罐的砼浇筑作业;改变起重钢丝绳绕法后,最小幅度17m至幅度20m时,安全起重量为30t,最大起吊高度达70m,可用以预埋件及设备、模版的安装。
3 工程量设备安装总重量234.5t。
4 工期2008年04月20日~2008年05月20日。
5 总体布置门机零部件进场后存放在闸室7#底板上,安装中主要起重设备采用徐工50吨履带式起重机,另外在起重量较大或起升高度较高时,用下闸首已投入使用MQ600/30起重机配合,底板高程为172.2m。
在该7#底板上完成地面拼装后,再将总成吊至轨道平台进行整体安装。
在门机配件距离安装位置较远时,采用50t汽车吊、6m东风货车和ZL50C装载机进行倒运。
嘉陵江草街航电枢纽船闸工程治理质量通病措施手册中交一航局重庆嘉陵江草街航电枢纽船闸工程项目经理部2007.8.20目录第一部分工程说明 (2)第二部分作业指导书 (3)一、工程实体通病治理 (3)二、施工工艺通病治理 (6)三、质量管理通病治理 (9)第三部分操作要点 (10)一、模板加工 (10)二、钢筋作业 (10)三、模板作业 (11)四、混凝土作业 (17)第四部分管理措施 (20)第一部分工程说明草街航电枢纽位于重庆合川市境内草街镇附近的嘉陵江干流河段上,是嘉陵江干流自下而上规划的第二个梯级,为一具有航运、发电、拦沙减淤、灌溉、旅游等效益的综合利用工程。
枢纽工程坝址上距合川市约27km,下距嘉陵江河口(重庆市)约68km。
电站年平均年发电量19.96亿kW·h。
该工程是2005年国家西部开发的10大重点工程之一。
草街船闸是目前嘉陵江上最大的一级船闸,也是西南地区最大的船闸工程,其船闸尺度200×23×3.5m,水级26.7m,通行2×1000t级船队,最大一次过闸总吨位4000t。
船闸由上引航道、上闸首、闸室、下闸首和下引航道及输水系统组成。
混凝土量共608353m3,以低坍落度三、四级配混凝土为主。
其中上游引航道46805m3,上闸首98424 m3,闸室181011 m3,下闸首63464m3,下引航道181580 m3,输水廊道28069 m3。
根据2007年4月28日交通部质监总站在重庆召开的创建治理水运工程质量通病示范项目的会议要求,针对工程施工管理的各个环节和工程的各个部位,我项目部分析了工程质量通病产生的主要原因及表现特征,制定了严密的治理工程质量通病的措施,确定了质量目标,明确施工操作要求,责任落实到人。
第二部分作业指导书审核:潘伟编制:毛海滨3审核:潘伟编制:毛海滨4审核:潘伟编制:毛海滨5审核:潘伟编制:毛海滨6审核:潘伟编制:毛海滨7审核:潘伟编制:毛海滨8审核:潘伟编制:毛海滨9第三部分操作要点一、模板加工模板加工经选型、设计、计算并成图后委托专业加工队伍在后方生活区加工场区进行加工。
草街航电枢纽工程简介
杨德超
【期刊名称】《水电站设计》
【年(卷),期】2011(27)2
【摘要】草街航电枢纽工程是嘉陵江干流规划的第十六级航电工程,是一个以航运为主,兼顾发电,并具有拦沙减淤、改善灌溉条件等效益的水资源综合利用工程。
枢纽工程坝址位于重庆合川区草街镇境内,其上游接利泽航电工程,下游接规划中的井口航电工程。
坝址控制流域面积159 800km^2。
【总页数】1页(P120-120)
【关键词】航电枢纽工程;综合利用工程;灌溉条件;重庆合川;流域面积;嘉陵江;水资源;规划
【作者】杨德超
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TV6
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冰黎
4.嘉陵江草街航电枢纽工程建设的特点与经验 [J], 白昭鹏;黄修山;张扬;张可
5.大型航电枢纽建设工程财务管理优化初探——基于草街航电枢纽工程案例分析[J], 陈启伟;陈贺喜
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重庆合川乡镇介绍行政区划原来三个街道:合阳城街道、钓鱼城街道、南津街街道、后将大石镇、云门镇、盐井镇、草街镇增设为街道:大石街道、云门街道、盐井街道、草街街道。
南津街街道南津街街道是合川区的行政中心、工业中心、物流中心、商业中心、人居环境示范区,滨临嘉陵江、涪江,背倚九峰山省级森林公园,对望钓鱼城古战场,内镶重庆江城工业园区,北通四川南充、遂宁,南接重庆主城和北碚、铜梁,距离重庆江北国际机场57公里,212国道南津街街道是合川区的行政中心、工业中心、物流中心、商业中心、人居环境示范区,滨临嘉陵江、涪江,背倚九峰山省级森林公园,对望钓鱼城古战场,内镶重庆江城工业园区,北通四川南充、遂宁,南接重庆主城和北碚、铜梁,距离重庆江北国际机场57公里,212国道、渝武高速公路、遂渝快速铁路等贯穿境内,是合川北上南下、东进西出的交通枢纽,是渝西、川北水陆交通咽喉和重要物资集散地。
全街幅员面积95.3平方公里,其中建成区面积6.9平方公里;辖15个村、8个社区居委会、共123254人,其中城市人口74746人。
2008年,南津街街道办事处以合川建设重庆市区域性中心城市和国内大城市为契机,全面落实“314”战略部署,坚持“服务立办,发展兴办,和谐稳办” 的总体思路,着力打造商务南城、人居南城、物流南城、美食南城。
综合经济实力明显增强:2007年全年实现地区生产总值226534万元,同比增长15.8%;固定资产投资总额88556万元,同比增长35.9%;社会消费品零售总额76250万元,同比增长17.5%;工业总产值305749万元,同比增长32.3%;三次产业结构之比为3.2:59.8:37.0;农民人均纯收入5140元,同比增长35.9%;财政收入首次突破亿元大关,累计完成12546万元,为预算的122.6%,同比增长33.65%,其中地方预算内财政收入完成3218万元,为预算的177.2%,同比增长25%。
农村经济发展势头喜人:继续坚持以餐桌农业、观光农业、生态农业为重点,精心打造现代都市农业。
目录1 施工组织设计及方案、措施.......................................1.1编制依据 ...........................................................1.2工程概况 ...........................................................1.2.1 工程特点.....................................................1.2.2 项目概述.....................................................1.2.3 本标段主要工程简介及主要工程量...............................1.3施工组织机构设置和人力资源计划 .....................................1.3.1 施工组织机构设置.............................................1.3.2 管理职能.....................................................1.3.3 人力资源计划.................................................1.4施工综合进度计划 ...................................................1.5施工总平面布置 .....................................................1.5.1 现场施工条件.................................................1.5.2 施工总平面布置...............................................1.5.3 施工道路及材料堆放场地.......................................1.5.4 施工、生活区排水.............................................1.5.5 施工通讯.....................................................1.6主要大型机械、机具配备和布置 .......................................1.6.1 主要大型机械、机具布置和配备 (i)1.6.2 主要大型机械、机具配备表.....................................1.7力能供应及系统布置 .................................................1.7.1 力能系统布置................................ 错误!未定义书签。
文章编号:1006 2610(2019)02 0063 04草街水电站水轮机座环吊装方案及实施郭小鹏(黄河万家寨水利枢纽有限公司,太原 030000)摘 要:草街水电站座环是水轮发电机组埋件施工中单件重量最大的部件,也是尺寸最大㊁体型不规则的部件㊂在主厂房安装间尚未形成㊁厂房桥式起重机尚未安装以及现场布置的起吊设备无法满足吊装要求的情况下,对草街水电站座环安装时现场的施工环境进行研究,分析了现场吊装的各种制约因素,合理优化空间,选用履带吊并采用双机抬吊法实施吊装㊂方案简单㊁经济,也为后续工作提供了有利平台㊂关键词:草街水电站;座环;履带吊;吊装;双机抬吊中图分类号:TV734.1 文献标志码:A DOI :10.3969/j.issn.1006-2610.2019.02.016Lifting Scheme and Implementation of Turbine Seat Ring of Caojie Hydropower StationGUO Xiaopeng(Yellow River Wanjiazhai Water Multi-purpose Dam Project Co.,Ltd.,Taiyuan 030000,China )Abstract :The seat ring of Caojie Hydropower Station is the largest single embedded component in the construction of the hydroelectric generating unit ,and it is also the largest irregular component.Under the condition that the erection bay in the powerhouse is not availa⁃ble ,the powerhouse bridge crane has not been installed ,and the lifting equipment on site is unable to meet the lifting requirements ,the site construction environment for installation of the seat ring of Caojie Hydropower Station is studied ,and all restrictive factors of on-sitelifting are analyzed.Through reasonable optimization of space ,deployment of crawler cranes and the use of double crane lifting ,the sim⁃ple and economical lifting scheme is proposed and implemented ,which also provides a favorable platform for follow-up work.Key words :Caojie Hydropower Station ;seat ring ;crawler crane ;lifting ;double crane lifting 收稿日期:2018-11-20 作者简介:郭小鹏(1983-),男,青海省海东市乐都区人,工程师,主要从事水电站机械设备的安装与检修工作.1 工程概述草街航电枢纽工程位于重庆合川市境内草街镇附近的嘉陵江河段上,是嘉陵江干流合川至河口段自上而下渠化梯级开发的第2个梯级㊂是一个以航运为主,兼顾发电㊁并具有拦沙减淤㊁改善灌溉条件等效益的水资源综合利用工程,是2005年西部十大工程之一[1]㊂枢纽电站设计4台轴流转浆式水轮发电机组,设计水头20m,总装机容量500MW(4×125MW),多年平均年发电量19.96亿kWh[2]㊂机组水轮机成套设备全部由上海福伊特西门子水电设备有限公司(简称VSS)制造㊂葛洲坝机电建设有限公司承担4台水轮发电机组的机电安装任务,水电八局承担厂房土建施工任务㊂2 座环结构特点及主要尺寸座环结构由上㊁下环板㊁24个固定导叶以及24个安装支脚焊接为一体[3]㊂上环板板厚δ100mm,内径为12460mm;下环板厚δ20mm,内径12370mm;高度4728mm㊂分4瓣运抵工地,单瓣最大重量为50.28t,单瓣尺寸为10.540m ×4.728m ×3.830m,组合后最大外径尺寸约16.3m,总重176.064t㊂座环基础安装螺栓共96颗(M56×2045),每4颗1组,共24组㊂固定导叶安装支脚与已预埋的24组96颗M56螺栓相连㊂为座环基础螺栓准确定位预埋,厂家提供12块专用基础定位模板㊂每2组基础共用一块模板,按固定导叶编号方向依次编号为1~12㊂模板之间,用连接螺栓把合㊂根据每颗螺栓相对于机组中心坐标值进行准确预埋㊂36西北水电㊃2019年㊃第2期===============================================3 现场环境及施工布置由于座环安装时主厂房安装间㊁桥机尚未形成,同时现场已布置的土建门塔机不能满足座环吊装要求㊂分瓣座环必须通过机组进水口流道运输至安装工位,在机坑内完成卸车㊁翻身㊁吊装就位[4]㊂座环安装时进水流道及蜗壳流道底板已形成,蜗壳左侧墙钢衬已安装至162.41m 高程,钢衬外侧1区混凝土面随蜗壳钢衬安装浇至162.40m 高程,2区混凝土面浇至高程162.41m 高程㊂因蜗壳流道尺寸不能满足水轮机埋件的运输㊁吊装要求,采取将蜗壳已形成的流道㊁左边墙1区㊁右边墙2区混凝土表面通过回填土填至同一高程,形成吊装作业平台㊂座环的吊装在162.41m 高程进行㊂在蜗壳进水口前端(162.41m)与流道(163.05m)之间缓坡处理,见图1所示㊂图1 吊装平台布置图 单位:m图2 双机抬吊工况模拟图 单位:m4 吊装机械选型4.1 吊装设备选型及方案确定根据座环单瓣最大重量(50.28t)㊁进水口流道宽度(6.928m)以及吊装作业平台尺寸,选用履带吊车㊂履带吊具有起重能力强㊁接地比压小㊁防滑性能好㊁转弯半径小㊁对路面要求低㊁爬坡能力大㊁不需支腿㊁带载行驶㊁作业稳定性好的优点[5-8]㊂制约设备选型的因素主要有以下几点㊂(1)进车通道:流道进水口宽度为6.928m,最大可选择150t 履带吊车通行,150t 履带吊车的外形尺寸为8.2m×6.8m(长×宽)㊂(2)吊车站位:受机组间土建钢筋网的布置和下游混凝土墙的限制,吊车站位只能在平台第Ⅱ㊁Ⅲ㊁Ⅳ象限㊂座环-Y 向基础至下游边墙距离为5.5m㊂不能满足尺寸超过5m 的履带吊车通过㊂(3)工作半径:根据吊车站位条件,满足分瓣座环1号就位的作业半径为17.5m㊂根据150t 履带吊车起重量特性表,在工作半径为18m 工况下,最大起重量为32.6t㊂综上所述,鉴于现场进车通道㊁吊车占位㊁工作半径等因素的制约[9-11],单选1台150t 履带吊车无法满足分瓣座环1㊁2号的吊装要求㊂根据上述限制性因素,按比列绘制成现场图,通过计算机模拟最终决定选用150t 履带吊车1台,臂长27.5m,50t 履带吊车1台,臂长25m㊂对分瓣座环1㊁2号实行双机抬吊[12]㊁分瓣座环3㊁4号实行150t 单机吊装就位方案㊂履带吊车性能参数见表1㊂4.2 双机抬吊工况校核根据履带吊车现场站位㊁座环本体高度,满足分瓣座环就位需要的腾空高度模拟抬吊过程中两车的运行工况,如图2所示㊂通过模拟工况,校核两车在抬吊过程中没有卡杆现象;150t /50t 履带吊车在相应工况下,各自性能均满足双机抬吊时分配给单机的重量不得超过单机允许起重量的80%㊁构件总重量不得高于两起重机额定起重46郭小鹏.草街水电站水轮机座环吊装方案及实施===============================================量之和的75%的安全要求[13]㊂抬吊过程中双车对应工况的性能参数见表2㊂表1 选用履带吊车性能参数表表2 抬吊过程中双机对应工况的性能参数表5 吊装方案分瓣座环3㊁4号的吊装采用150t 履带吊车单机吊装,分瓣座环1㊁2号的就位采用150t 和50t 履带吊车双机抬吊㊂吊装顺序由难到易为1号➝2号➝4号➝3号㊂5.1 分瓣座环1号吊装方案150t 履带吊车㊁50t 履带吊车先后进入机坑在图3 分瓣座环1号卸车、翻身布置图 单位:m图3所示位置站位,平板拖车运输分瓣座环1号至上游门机平台后倒车进入机坑,利用150t 履带吊车卸车㊂待平板车退出后,50t 履带吊车在图示位置站位,2台吊车在上下游方向对座环进行翻身㊂分瓣座环1号翻身后,50t 履带吊车退回(靠近)+Y 方位,150t 履带吊车将分瓣座环1号吊于座环安装基础平台,利用预埋地角螺栓对座环临时固定后摘钩㊂摘钩后,150t 履带吊车退回进水口流道腾出通道,50t 履带吊车绕过座环基础在-Y 向定位准备抬吊㊂150t 履带吊车再次进入机坑图示位置站位,双车抬吊对座环1号就位(见图4㊁5)㊂图4 分瓣座环1号第1次吊装图 单位:m图5 分瓣座环1号双机抬吊图 单位:m5.2 分瓣座环2号吊装方案分瓣座环2号吊装时分瓣座环1号已吊装就位㊂150t 履带吊车㊁50t 履带吊车先后进入机坑站位,60t 平板拖车运输分瓣座环2号至上游门机平台后倒车进入机坑,同分瓣座环1一样,150t 履带吊车单完成卸车,双车配合完成翻身㊂分瓣座环2号翻身后,50t 履带吊车退回(靠近)+Y 方位,150t 履带吊车将分瓣座环2号吊于座56西北水电㊃2019年㊃第2期===============================================环安装基础平台,利用预埋地角螺栓对座环临时固定后摘钩㊂摘钩后,150t 履带吊车退回进水流道腾出通道,50t 履带吊车绕过座环基础在-X 向站位准备抬吊㊂150t 履带吊车再次进入机坑在图6所示位置定位,2台吊车抬吊分瓣座环2号就位㊂5.3 分瓣座环3号和4号吊装方案以相同的方法依序运输分瓣座环4号和3号进入基坑,完成卸车㊁翻身后由150t 履带吊车一次性完成就位㊂6 实施效果在1号机座环安装中,仅用了1d 时间就完成了分瓣座环的精确就位㊂2~4号机座环安装因机组段桥机主梁混凝土浇筑未形成也采用了相同的方案㊂方案的现场布置简单㊁经济,运用流道回填的方式形成了吊装平台㊂与厂房土建标的施工衔接紧凑,没有影响厂房土建标段的施工,回填平台在座环吊装完成后,土建标段利用平台进行了机坑内蜗壳外边墙及座环基础二期混凝土的浇筑工作,平台得到了最大限度的重复利用,为整个厂房的施工节约了施工投入[14-15]㊂7 结 语吊装工作贯穿整个机电设备安装工程的始终,吊装手段受限也是制约整个工期的重要因素㊂在水电站机电设备安装过程中,尤其是在前期主厂房桥机尚未形成,吊装场地受其他施工因素制约的情况下,制定安全可行的吊装方案,经济合理地选择吊装机械㊁合理的吊装手段显得尤为重要㊂草街水电站在座环吊装时充分考虑了现场的制约因素,合理优化了现场空间,选用施工过程中的一种经常采用且十分重要的双机抬吊法,成功实施了座环的吊装任务㊂可为其他大型水电站前期水轮机埋件的安装施工提供借鉴㊂参考文献:[1] 杨德超.草街航电枢纽工程简介[J].水电站设计,2011,27(02):120.[2] 白昭鹏,黄修山,张扬,张可.嘉陵江草街航电枢纽工程建设的特点与经验[J].中国港湾建设,2015,35(02):109-112.[3] 胡晓东,大型水轮机座环土法吊装技术[J].四川水力发电,2012(1):42-44.[4] 潘军伟,杨乐,唐伟雄,罗国辉.桃源电站大型设备场内倒运及吊装实践[J].西北水电,2016(03):45-48.[5] 孙爱萍,严永江,耿惊涛,解利芹.大型设备吊装方案优化[J].煤炭技术,2010,29(03):155-158.[6] 张延锋,罗斌,张继成.轴流转桨式水轮机转轮整体吊装的方法和特点[J].西北水电,2008(02):45-48.[7] 国家能源局.履带起重机安全操作规程:DL /T5248-2010[S].北京:中国电力出版社,2010.[8] 吴潇,姜明忠,赵晓东.贯流式机组灯泡头2种吊装方案的比较[J].西北水电,2015(03):74-76.[9] 吴迪,林远山,王欣,王秀坤.面向吊装方案演示的履带起重机仿真系统设计[J].系统仿真学报,2008(05):1187-1191.[10] 冯俊海.埃塞俄比亚ADAMA 风电工程风机吊装进度的主要影响因素及对策综述[J].西北水电,2013(02):75-77.[11] 邱强华,叶建云,黄超胜,段福平,蔡国治,王勇玲.大型履带吊在高塔组立中的应用[J].电力建设,2010,31(05):122-125.[12] 白金梁,双机抬吊法在电力建设大件吊装应用[J].使用与管理,2015(05):64.[13] 中国国家标准化管理委员会.起重机械安全规程:GB 6067.1-2010[S].北京:中国标准出版社,2010.[14] 冯俊海.塞俄比亚ADAMA 风机吊装项目成本控制综述[J].西北水电,2014(06):90-92.[15] 唐扬文,李建友.龙滩水电站水轮机埋件运输及吊装[J].水电站机电技术,2007(04):53-55. 欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎刊登广告 66郭小鹏.草街水电站水轮机座环吊装方案及实施===============================================。
重庆市交通委员会、重庆市移民局关于草街航电枢纽工程移民安置实施阶段规划设计管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】重庆市交通委员会,重庆市移民局•【公布日期】2010.08.02•【字号】渝交委[2010]176号•【施行日期】2010.08.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】优抚安置正文重庆市交通委员会、重庆市移民局关于草街航电枢纽工程移民安置实施阶段规划设计管理有关问题的通知(渝交委〔2010〕176号)合川区重点投资项目协建办公室、草街航电枢纽工程北碚区协建领导小组办公室、铜梁县协助建设草街航电枢纽工程指挥部,重庆航运建设发展有限公司,中国水电顾问集团成都勘测设计院,长江工程监理咨询有限公司草街航电枢纽工程移民安置监督评估站,各单项设计单位:为规范草街航电枢纽工程移民安置实施过程中规划设计变更程序,明确有关各方在实施阶段规划设计变更工作中的责任和义务,特就草街航电枢纽工程移民搬迁安置实施阶段规划设计变更有关问题如下通知:一、经交通部批准的重庆市嘉陵江航运开发草街航电枢纽工程建设征地及移民安置规划初步设计报告,经重庆市交委、重庆市移民局审查的重庆市嘉陵江草街航电枢纽工程建设征地移民安置实物指标复核调查报告,以及各设计单位在此基础上编制的各类实施规划和设计文件是移民安置的重要依据,有关各方应严格控制实施阶段的规划设计变更。
二、实施阶段的规划设计变更包括实物指标变更、规划变更和设计变更。
(一)实物指标变更实物指标变更是指对实施移民搬迁安置过程中发现的,符合有关政策规定,但在实物指标调查时出现的漏、错数据的更改。
(二)规划变更规划变更是指实施过程中由于地质等工程建设条件出现未预料的重大变化、政策性调整等原因引起的工程建设标准、建设规模、选址、工程总体布局、移民安置去向、安置方式、补偿标准等同原规划比较发生变化。
规划变更分为一般性规划变更、重大规划变更。
1.一般性规划变更是指涉及该项目局部调整,引起的投资变化不超出该项目原概算的5%的规划变更。
草街航电枢纽工程说明一、工程简介草街航电枢纽工程位于嘉陵江江口以上68公里处的合川区草街镇,是以航运为主,兼有发电、拦沙减淤、灌溉等水资源利用工程,是2005年西部十大工程之一。
工程总投资53.3亿元,工程建设主要包括三项内容:枢纽工程、航道整治工程和合川港码头工程,其中:电站总装机容量50万千瓦(四台12.5万千瓦机组);按三级航道标准建设船闸一座,船闸有效尺寸为28×280×3.5米,可通行2×1000吨级船队,年通过能力1050万吨,并预留二线船闸位置;按三级通航标准整治梯级以下航道;配套建设千斤滩港区1000吨级泊位3个,设计年吞吐能力105万吨。
2005年11月该项目主体工程开工建设,工期67个月。
草街航电枢纽工程建成,不仅使嘉陵江干流草街以上70公里行道提高到1000吨级的通航标准,而且其支流渠江和涪江的110公里航道亦由目前通航50吨级的船舶提高到300 吨级和500吨级船舶,共计渠化里程180公里,既提高了重庆段航段的通航标准,又可以充分发挥四川省已建和将建成的梯级作用实现川西、川北与长江干流的干支直达和江海直达。
同时使梯级以下68公里航道基本达到1000 吨级通航标准,从而使嘉陵江干流增加高等级标准的航道138公里;并可消除急流险滩80余处,改善航行条件和水上运输安全环境。
此项目建成后,1000吨级船舶可从合川直达上海,使嘉陵江船舶的大型华、规范化、系列化和直达运输成为可能,这将有利于嘉陵江水上运输和港口产业的发展,有利于西部地区资源的开发和经济的发展。
草街航电枢纽正常蓄水位203m时,嘉陵江干流回水至合川大石镇的利泽场上游,水库长约75km;支流涪江回水至合川市渭沱镇境内的渭沱水电站,距涪江汇口长约22km;支流渠江回水至四川省岳池县罗渡镇境内的富流滩水电站,距渠江汇口长约88km.正常蓄水位203m时,水库面积72.40k ㎡,水库平均水面宽约400m。
2嘉陵江流域概况及基本资料2.1嘉陵江流域概况嘉陵江是长江上游左岸的主要支流,发源于陕西凤县东北的秦岭山脉,流经陕西、甘肃、四川、重庆四省(直辖市),干流全长1120km,落差有2300m,平均比降2.05‰,全流域面积为15.98万平方千米,占长江流域面积的9%。
嘉陵江按照流域及河道特征,将干流分为上、中、下游,广元以上河道长为380km,为上游;广元至合川长约645km,为中游,合川至河口长约95km。
嘉陵江水系发育,自上而下主要支流有西汉水、白龙江、东江、西河、渠江、涪江等。
2.2嘉陵江流域基本资料嘉陵江流域大部分属亚热带湿润季风气候。
在中下段的盆地区,冬季温暖多雾,霜雪少见,上游段山区则冬季寒冷,霜雪较多,又多风暴,往往一雨成灾。
春夏时节,流域内降雨自东向西移动,若遇季风弱而迟,则西部常形成春旱和初夏干旱天气。
流域内年降水量在1000毫米以上,其中50%集中在7~9月。
而且降雨在区域上分布上很不均匀,一般聚集在盆地边缘的降水大于盆地中部。
流域年径流量分布于降雨分布趋势相同。
中游南充至合川的年径流量为300~400mm;下游合川至重庆为400~500mm;而南充至苍溪为川中径流量深低值区,仅300mm;中游苍溪以上至广元的大滩场,由300mm递增到600mm。
流域多年平均径流量为698.8亿立方米,主要集中在汛期5~10月,汛期干流水量占全年径流量的75%~83%,非汛期在11月到次年的4月,占17%~25%。
2006年嘉陵江流域总人口4332万,耕地面积5534亩,地区生产总值3582亿元,工业总产值3025亿元,粮食总产量为2206万吨。
嘉陵江水力资源丰富,干支流经济可开发装机容量10915MW,广元以下目前已建、在建装机容量1376MW,流域水电资源开发仍具有较大的潜力。
3重庆电力发展概况与水电站简介3.1重庆电力现状重庆市是西南重镇,国家刚成立得直辖市。
重庆电网由统调电网、从属于各县级电力公司的独立县级地方小网及企业自备电源组成。
嘉陵江(南充青居到重庆)段有多少大坝,你知道么?嘉陵江是长江重要的一条支流,发源于陕西,流过四川省后,最终在重庆市渝中区的朝天门汇入长江,嘉陵江流域的人口众多,农田密集,是重要的粮食产地。
嘉陵江流域属于亚热带季风气候,夏季海边吹过来的东南风水汽充分,雨水充沛,集中的降雨容易形成洪水,秋冬季北方大陆吹来的西北季风干燥,降雨量较少,嘉陵江径流明显减少,江水水位下降,河床裸露,行船和灌溉比较困难。
为了很好地利用嘉陵江江水,水利水电部门建设了不少的大坝,前面几篇已经介绍了好几座大坝,这一篇给大家介绍南充青居到重庆段的大坝,各位水友请慢慢看。
一、青居航电枢纽大坝青居航电枢纽大坝青居航电枢纽大坝青居航电枢纽大坝青居航电枢纽大坝位于四川省南充市高坪区青居镇境内的嘉陵江干流上,嘉陵江流到这里已经是中下游区域了,沿岸地形属于丘陵和平原地形,农田密布,农业生产发达,粮食产量、油料作物产量以及蔬菜水果产量较高。
嘉陵江在青居镇地域时形成了一个大大的C型弯曲,弯曲的上下游水位差可以达到5米以上,青居航电枢纽利用了这个大大的C型弯取,截弯取直,利用河流的自然落差发电,并且在取直的地方建设了船闸,减少了江面上航行的船只的航行距离,减少了化石燃料的消耗,解决了成本,降低了碳排放。
青居航电枢纽是在二十一世纪初开始建设的,经过四年的建设,2005年枢纽全部发电机组投产发电。
枢纽大坝建设后,上游的水位上升,形成的库区库容达到1.2亿立方米左右,充沛的江水冲击水轮发电机组高速旋转发电,年均发电量可以达到3.6亿千瓦时以上,按0.3元/千瓦时的上网电价计算,年售电收入可达亿元以上,相当可观。
青居航电枢纽大坝青居航电枢纽大坝青居航电枢纽大坝和船闸以及发电厂房是分开的,大坝是在大C 弯曲开始的地方,发电厂房和船闸是在截弯取直的地方。
青居航电枢纽两岸植被茂密,大量的农田都种植了水稻、小麦、玉米、大豆、油菜等农作物,农作物的正常生长需要良好的灌溉,大坝库区的水位提升后,能够灌溉更多的农田,提高农田的单位亩产,粮食和油料可以产出更多,保证食品供应。
嘉陵江草街船闸上游引航道水力学问题研究胡亚安;全强;严秀俊;张志崇;蒋筱民【摘要】嘉陵江草街船闸闸室尺寸为200.0 m×23.0m×3.5m(长×宽×门槛水深),最大工作水头26.7 m,其综合水力指标居我国已建单级船闸前列.施工期通航上游水位192.0 m,此时其上游引航道水深仅为2.9m,如果阀门按设计指标正常开启,船闸灌水时上游引航道非恒定流特征明显,浮式导航墙存在较强斜流和漩涡,引航道水面比降及纵向流速较大,危及船舶通航安全,此外船闸进水口淹没深度较小,流量达到一定值时将出现较强漩涡,严重时还会出现贯穿吸气漩涡,影响闸室船舶安全.通过原型调试结合数学模型计算,解决了草街船闸施工期通航上游引航道特殊水力学问题,确定了船闸施工期通航运行方式,保证了船闸施工期通航安全运行.【期刊名称】《水利水运工程学报》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】5页(P55-59)【关键词】船闸;水力学;原型观测【作者】胡亚安;全强;严秀俊;张志崇;蒋筱民【作者单位】南京水利科学研究院水文资源与水利工程科学国家重点实验室,通航建筑物建设技术交通行业重点实验室,江苏南京 210029;南京水利科学研究院水文资源与水利工程科学国家重点实验室,通航建筑物建设技术交通行业重点实验室,江苏南京 210029;南京水利科学研究院水文资源与水利工程科学国家重点实验室,通航建筑物建设技术交通行业重点实验室,江苏南京 210029;南京水利科学研究院水文资源与水利工程科学国家重点实验室,通航建筑物建设技术交通行业重点实验室,江苏南京 210029;长江勘测规划设计研究院,湖北武汉 430010【正文语种】中文【中图分类】TV135.4由于船闸灌泄水取自或泄向引航道,可能在引航道内形成较大的水面波动,对引航道内船舶航行及停泊条件产生不利影响,国内外学者对此进行了大量研究[1-5].嘉陵江草街船闸施工期通航上游水位192.0m,此时其上游引航道水深仅为2.9 m.这一工况在前期模型试验阶段并未涉及[6],为此本文首先利用数学模型快速有效的计算出引航道内存在的水面波动问题及引航道内水流流速,然后通过调节阀门运行方式以控制流量,有效解决了草街船闸施工期通航引航道水力学问题,确保了船舶通航安全,为草街船闸顺利完成施工期通航奠定了基础.1 数值计算方法船闸灌泄水与引航道内水体的运动或波动是相互影响的,由于灌泄水过程引航道内水位也发生波动,故利用河道及引航道内非恒定流数值计算,结合船闸灌泄水水力数值计算来研究引航道内水位变化情况.1.1 基本方程与边界条件沿水深的平面二维水流数学模型基本方程由连续方程和动量方程组成[7],其形式为:连续方程:动量方程:式中:H,Z分别为水深和水位(m);u,v分别为x及y向水流速度(m/s);γt为紊动黏性系数(m2/s);C为谢才系数;n为河床糙率,R为水力半径(m).考虑惯性影响和船闸灌泄水过程的水力计算基本方程[8]为:闸室内水位变化过程:式中:H为引航道水位;Z为闸室水位;V为廊道计算断面平均流速;μ为流量系数;Ln为输水廊道惯性换算长度;w为输水廊道计算断面面积;Ω为闸室水域面积.初始条件:假设整个计算域内边界条件=192.0m,出口采用非恒定流量边界条件Q(t).1.2 计算结果分析图1 船闸灌水输水特性曲线Fig.1 Characteristic curves of water filling into ship lock表1 引航道内水体运动特性统计Tab.1 Characteristic statistics of water mo tion in the approach channel86.89 m 进水口前进水口前145.75m 进水口前30.14 m 进水口前# 4-2# 4-3#最大纵向流速(m/s) 1.34 1.45 1.46 2.10 2.10 2.10 3.07 3.13 3.05 4.83.27m 1-1# 1-2# 1-3# 2-1# 2-2# 2-3# 3-1# 3-2# 3-3# 4-10 4.50 4.00最大水位降幅(m) 0.35 0.360.37 0.54 0.54 0.54 0.90 0.90 0.90 1.51 1.37 1.30图2 距进水口3.27m处水位及流速过程线Fig.2 Water-level and velocity hydrograph at 3.27m away from inlet在上游引航道水位192.0m,闸室水位176.3m,水头15.7m情况下灌水流量过程线如图1,灌水过程最大流量222.15m3/s.船闸灌水初期,水流由进水口进入闸室,引航道内水位下降,约140 s左右引航道水位下降到最低,纵向流速同时达到最大.数模分别计算了进水口前3.27,30.14,86.89和145.75m处的纵向最大流速及水面降幅(见表1).进水口前3.27m处水面降幅及纵向流速变化过程线见图2.数学模型计算表明:在水位及纵向流速达到最大值后上游水体没能及时补充到引航道内,导致测点水位在140 s后持续保持在1.67m低水位.上游引航道最大纵向流速达4.8 m/s(最窄断面),而且在高流速情况下持续一段时间,这样对引航道内停泊的船只存在很大的威胁.对应的最大水位降幅达1.5m,此时测点处水深仅1.4 m,低于进水口的高度1.8 m,所以进水口露空,会出现贯穿性漩涡,进水口大量进气又将恶化闸室流态从而危及船舶停泊安全[9],同时引航道流态极有可能出现急流流态甚至水跃(红水河大化船闸调试中中间渠道曾经发生该流态[10]),不仅严重影响引航道口门区船舶安全,而且对上游人字门运行将产生严重影响.为确保草街船闸施工期通航安全,须通过调整阀门开启方式降低输水系统流量的方法,解决施工期通航因上游水深较浅所带来的引航道非恒定流水力学问题.2 原型调试解决引航道内水力学问题在明确了灌水阀门不能采用连续开启至全开的运行方式后,首先进行了阀门开启至0.3开度的局部开启方式.船闸灌水初期,大量水体进入闸室,引航道水位急剧下降,在120 s左右水位下降到最低,引航道内流速达2.6m/s.观测发现由于上游水库不能及时补水到引航道内,导致引航道内水位下降严重,上游浮式导航墙斜流及回流强度较大.由于纵向流速过大,停靠在靠船墩边的船只可能被水流拉断缆绳,从而危及船舶安全及对人字门形成威胁.人字门前水位波动过程如图3所示,最大波幅达0.6m,进水口也出现明显漩涡.因此,此种运行方式下上游引航道水流条件对口门区船舶航行及停泊存在安全隐患,应进一步减小输水流量.原型调试中,分别比较了阀门局部开启至0.15,0.2开度情况下,上游引航道内水流波动情况和流量变化过程.观测表明:引航道浮式导航墙及进水口流态明显改善,水位波动小,可以满足通航要求.因此确定的控制流量为110m3/s,相应的停机开度为0.2.如果一直采用0.2开度局部开启方式,尽管流态较好,但输水时间过长,影响通航效率.图3 人字门前水位波动过程线Fig.3 Water-level fluctuation hydrograph in front of the miter gate为缩短输水时间,进行了间歇开启方式研究,间歇开启方式的原则是,第2次开启阀门后输水系统流量峰值不能超过第1次的峰值,因此对第2次开启的时机(即剩余水头)和停机开度进行了试验.阀门开启方式:第1次开至0.15开度停机,当剩余水头5m时再开至0.6开度,实测的流量过程线如图4所示,由图可知第2次开到0.6开度后,流量达到130m3/s,超过了控制值110m3/s,不能满足要求. 为此重新调整了阀门第2次开启方式,确定4 m剩余水头时开至0.4开度,实测的流量过程线如图5所示.结果表明,第2次开启后的峰值流量与第1次停机时相当,达到预期要求.同时在这种开启方式下,测试了上游引航道和人字门前水流流态,实测的结果如图5所示:输水系统最大流量控制在110m3/s以下,引航道测点1水面最大降幅为0.34 m;引航道测点2(人字门库前)水面最大降幅仅为0.28 m;离船闸最近的隔流堤柱墩断面流速控制在1.0m/s左右;进水口上方仅仅有旋转水流,未形成穿心吸气漩涡.上游引航道的非恒定流问题得到较好解决.图4 间歇开启方式下流量过程线Fig.4 Discharge hydrograph with intermittent open图5 阀门开启方式及对应流量过程线Fig.5 Valve open types and corresponding discharge hydrograph3 结语(1)利用二维非恒定流的数学模型结合船闸灌泄水一维数学模型联合求解,模拟了草街船闸施工期通航下上游引航道水面波动及流速情况,计算结果表明在施工期船闸最大运行水头为15.7m(上游192.0m,下游为最低通航水位176.3m)条件下,若阀门采用连续开启至全开的运行方式,输水系统最大流量可达222.15m3/s(不考虑进水口出现吸气漩涡问题);上游引航道最大纵向流速达4.8 m/s(进口前3m 处),引航道流态极有可能出现急流流态甚至水跃,不仅严重影响引航道口门区船舶安全,而且对上游人字门运行将产生严重影响,同时进水口可能出现贯穿性漩涡,进水口大量进气又将恶化闸室流态从而危及船舶停泊安全.根据相关工程原型调试经验,需要通过改变阀门开启方式来控制输水系统流量,解决引航道水力学问题. (2)在草街船闸原型调试中,改变阀门开启方式控制输水系统最大流量,通过多组实测试验对比分析,以及观察上游引航道及进水口流态,最终确定草街船闸施工期通航阶段阀门开启方式:阀门先开启至0.2开度,待水位差H=4 m时开启至0.4开度;并且确定该方式可以有效的解决草街船闸施工期通航(上游引航道水深仅2.9 m)上游引航道水力学问题,通过原型调试,确定船闸施工期通航运行参数,从而保证该船闸的正常安全运行,充分发挥船闸的航运效益.参考文献:[1]胡旭跃,李彪,徐立君.水利枢纽通航水流条件研究综述[J].水运工程,2005(11):59-64.(HU Xu-yue,LI Biao,XU Lijun.A review of research on navigation flow condition of hydro-junction[J].Port& Waterway Engineering,2005(11):59-64.(in Chinese))[2]孟祥玮.船闸灌泄水引航道非恒定流研究[D].天津:天津大学,2010.(MENG Xiang-wei.Study on unsteady flow in the approach channel of ship lock[D].Tianjin:Tianjin University,2010.(in Chinese))[3]涂启明.船闸通航条件研究[M].北京:人民交通出版社,2010.(TU Qi-ming.Study on navigation condition of ship lock[M].Beijing:China Communications Press,2010.(in Chinese))[4]周华兴.船闸通航水力学研究[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,2007.(ZHOU Hua-xing.Study on navigation hydraulics of ship lock[M].Harbin:Northeast Forest University Press,2007.(in Chinese))[5]须清华,张瑞凯.通航建筑物应用基础研究[M].北京:中国水利水电出版社,1999.(XU Qing-hua,ZHANG Rui-kai.Applied basic research for navigation structure[M].Beijing:China WaterPower Press,1999.(in Chinese))[6]赵世强,胡亚安,赵健,等.嘉陵江草街航电枢纽总体布置及通航水力学关键技术研究[R].重庆:重庆西南水运工程科学研究所,2007.(ZHAO Shi-qiang,HU Ya-an,ZHAO Jian,et al.Key technologies of general layout and navigation hydraulics for Caojie navigation-hydropower junction on Jialingjiang river[R].Chongqing:Chongqing Southwest Water Transport Engineering Research Institute,2007.(in Chinese))[7]汪德瓘.计算水力学理论与应用[M].北京:科学出版社,2011.(WANG putational hydraulics theory and application[M].Beijing:Science Press,2011.(in Chinese))[8]王作高.船闸设计[M].北京:水利电力出版社,1992.(WANG Zuo-gao.Ship lock design[M].Beijing:China WaterPower Press,1992.(in Chinese))[9]胡亚安,李君,宗慕伟.红水河乐滩船闸输水系统水力特性原型调试研究[J].水利水运工程学报,2008(1):6-12.(HU Ya-an,LI Jun,ZONG Mu-wei.Prototype debug study on hydraulic characteristics of the filling and emptying system of Letan ship lock on Hongshui River[J].Hydro-Science and Engineering,2008(1):6-12.(in Chinese))[10]胡亚安,李君,李中华.红水河大化船闸输水系统水力特性原型调试研究[J].水运工程,2008(3):87-92.(HU Ya-an,LI Jun,LI Zhong-hua.Prototypedebug study on the hydraulic characteristics of the filling and emptying system of Dahua ship lock on Hongshui river[J].Port& Waterway Engineering,2008(3):88-92.(in Chinese))。