中国大中型水电站介绍
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金沙江四大水电站一、乌东德水电站(1)概述乌东德水电站坝址位于四川省会东县和云南省禄劝县交界的金沙江下游河道上,是金沙江下游河段四个水电梯级——乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝的第一个梯级。
电站坝址控制流域面积40.61万k㎡,占金沙江流域的84%。
多年平均径流量1164亿m3,电站开发任务以发电为主,兼顾防洪,并促进地方经济社会发展和移民群众脱贫致富。
(2)枢纽乌东德水电站枢纽工程由混凝土双曲拱坝、泄水建筑物及左右岸地下引水发电系统等组成。
最大坝高265m,地下电站厂房位于左右两岸,各安装6台混流式水轮发电机组,单机容量72.5万千瓦。
乌东德水库初设蓄水位(海拔)975米,总库容74亿立方米,初选电站装机容量870万千瓦,多年平均年发电量约387亿千瓦时。
工程静态投资约220亿元。
(3)工程意义乌东德水电站是流域开发的重要梯级工程,有一定的防洪、航运和拦沙作用;建设乌东德水电站有利于改善和发挥下游梯级的效益,增加下游梯级电站的保证出力和发电量。
二、白鹤滩水电站(1)概述白鹤滩水电站位于云南省巧家县与四川省凉山彝族自治州宁南县交界的金沙江峡谷,上游与乌东德梯级电站相接,下游尾水与溪洛渡梯级电站相连,是金沙江下游河段4个梯级开发的第二级。
工程静态投资424.6亿,动态投资567.7亿。
工程完全竣工后将淹没耕地6006.01km2,搬迁人口6.9万人。
(2)枢纽工程枢纽由拦河坝、泄洪消洪设施、引水发电系统等组成。
拦河坝为双曲拱坝,高277m,坝顶高程827m,顶宽13m,最大底宽72m。
地下厂房装有16台75万kW的混流式机组,总装机容量1200万kW,年发电量515亿kWh,保证出力355万kW。
在上游虎跳峡龙头水库建成后,可扩机至1500万kW,年发电量568.7亿kWh,保证出力492.6万kW。
(3)工程意义白鹤滩水电站的建设,发将给库区社会经济发展带来良好的契机,库区交通、基础设施建设等都将得到极大的改善,带动相关产业的发展,对地区社会经济发展必将起到积极的带动作用。
水电站发展概况一、引言水电站是利用水能转化为电能的重要能源设施,对于国家经济发展和能源供应具有重要意义。
本文将详细介绍水电站的发展概况,包括水电站的定义、分类、发展历程、技术特点、经济效益等方面的内容。
二、水电站的定义与分类水电站是指利用水能转化为电能的工程设施。
根据规模和用途的不同,水电站可以分为大型水电站、中型水电站和小型水电站。
大型水电站通常具有较大的装机容量,可以满足大城市和工业区的电力需求;中型水电站适用于中小城市和农村地区的电力供应;小型水电站则主要用于农村地区的电力供应和农田灌溉。
三、水电站的发展历程1. 早期发展阶段:水力发电的概念最早可以追溯到公元前200年左右,当时人们开始利用水流驱动水车进行机械工作。
18世纪末,人们开始利用水能驱动发电机,实现了水力发电的初步应用。
2. 工业化发展阶段:19世纪末至20世纪初,随着工业革命的兴起,对电力的需求急剧增加,水电站开始大规模建设。
此时期的水电站主要以水轮发电机为主要设备,装机容量相对较小。
3. 现代化发展阶段:20世纪中叶以后,随着科技的进步和电力需求的不断增长,水电站开始采用涡轮发电机组,装机容量大幅提升。
同时,水电站的建设也更加注重环境保护和可持续发展。
四、水电站的技术特点1. 水能转化效率高:水电站利用水能转化为电能的效率通常可以达到80%以上,远高于其他能源的转化效率。
2. 可调节性强:水电站可以根据电力需求的变化进行调节运行,灵活性较高。
3. 环境友好:水电站不会产生二氧化碳等温室气体,对环境污染较小。
同时,水电站还可以调节河流水位,改善水资源利用效率。
4. 可再生能源:水电站利用的是水能,属于可再生能源,不会消耗地球上的资源。
五、水电站的经济效益1. 电力供应稳定:水电站能够稳定提供电力,满足工业、农业和居民生活的需求。
2. 能源成本低:水能是免费的能源,水电站的运营成本相对较低,可以降低电力的生产成本。
3. 经济发展促进:水电站的建设和运营需要大量的人力和物力投入,可以带动相关产业的发展,促进当地经济的繁荣。
1、大中不型电站电站如何划分:
装机容量50000KW以下为小型,50000KW~250000KW为中型,250000KW以上为大型;
2、水力资源开发方式和水电站的基本类型有哪些些?
水力资源开发方式是按集中落差方式选定:有堤坝式、引水式和混合式;水电站的基本类型也分堤坝式、引水式和混合式;
3、水利水电枢纽工程和水工建筑物按什么标准划分:
按水库库容和装机容量;
4、什么是流量、径流总量、多年平均流量
流量:单位时间内水流通过河流过水断面的体积;
径流总量:
5、小型水电站枢纽工程由哪些几部分组成
档水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、及电站厂房
6、何谓出力
水轮发电机组发出的电功率;
N=9.81QHη
7、装机利用小时数
水轮发电机组年平均满负荷运行的时间;
8、。
万家寨水电站万家寨水电站位于中国山西省偏关县和内蒙古自治区准格尔旗接界处的黄河干流上,距山西省大同市200km。
工程主要目的是发电和供水。
混凝土重力坝,最大坝高105m,水库总库容8.98亿m3,电站总装机容量108万kW,多年平均发电量27.5亿kW·h。
每年向山西、内蒙古供水14亿m3。
1994年11月开工,1995年12月截流,1998年11月第一台机组发电。
坝址河谷呈"U"形,谷深壁陡,岸坡高100m以上,谷宽约430m,常水位水面宽200m。
河床覆盖层厚0~2m,主河床水面下基岩裸露。
坝址两岸为寒武系灰岩、白云岩、泥灰岩及页岩,岩性致密坚硬,无较大断层,岩溶发育,但规模不大,互不连通。
地震基本烈度6度。
坝址控制流域面积39.5万km2,多年平均流量790m3/s,多年平均径流量249亿m3,多年平均输沙量1.49亿t,平均含沙量7.76kg/m3。
千年一遇设计洪水流量16500m3/s,万年一遇校核洪水流量21200m3/s。
正常蓄水位977m,最高蓄水位980m,有效库容4.45亿m3。
由拦河坝、泄水建筑物、引水建筑物、坝后厂房及开关站等组成。
拦河坝坝顶高程982m,坝顶长443m,顶宽21m,上游坡1∶0.15,下游坡1∶0.7。
体积150万m3大坝在915m高程以下河床坝段横缝灌浆连成整体,岸坡坝段分别在948和940m 高程以下连成整体,以使个别坝段由于层间剪切带和泥化夹层相对集中时,借助相邻坝段的帮助,提高抗滑稳定性。
泄水建筑物共设有8个底孔,4个中孔,1个表孔,5个排沙孔。
底孔为压力短管式无压坝身泄水孔,布置在河床左侧5~8号坝段,每坝段2孔,孔口尺寸4m×6m,进口底坎高程915m,用弧形门操作,主要用于调水调沙,水库冲淤。
末端用挑流消能。
库水位970m时,总泄量5271m3/s。
中孔为压力短管式无压坝身泄水孔,布置在河床中部9号和10号坝段,每坝段2孔,孔口尺寸4m×8m,进口底坎高程946m,用平板门操作,主要用于泄洪排沙和排漂。
又一个大国重器世界精品———金沙江白鹤滩水电站《中国水利》2019年第18期出版白鹤滩水电站工程建设专辑。
开篇“工程采风”专栏图文并茂介绍了该水电站的基本情况。
该水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界处金沙江下游,工程主要由混凝土双曲拱坝、水垫塘及二道坝、引水发电系统、泄洪洞等建筑物组成,最大坝高289m ,正常蓄水位825m ,水库总库容206.27×108m 3,总装机容量1600×104kW ,多年平均发电量624.43×108kW ·h 。
2017年8月,该水电站全面转入主体工程施工,计划于2021年4月水库开始蓄水、7月首批机组投产发电,2023年工程整体完工。
该水电站总装机容量超过巴西伊泰普水电站,仅次于长江三峡水电站居世界第二,在建规模居世界第一。
白鹤滩水电站工程建设者大胆改革创新,攻坚克难,创造了6项世界第一:(l )单机容量100×104kW 居世界第一。
左右岸各安装8台100×104kW 国产水轮发电机组,开创世界水轮发电机组的新纪元。
(2)圆筒式尾水调压室群规模居世界第一。
(3)地下洞室群规模居世界第一。
(4)300m 级特高拱坝抗震参数居世界第一。
(5)在特高拱坝上使用低热水泥混凝土,国际上尚属首例。
(6)无压泄洪洞群规模居世界第一。
白鹤滩水电站具有巨大的综合利用效益:(1)发挥绿色引擎的作用。
水电站建成投产后,平均每年减少标煤消耗量约1986×104t ,减少CO 2排放量约5160×104t 。
(2)提高防洪标准。
工程建成后,与乌东德水库等联合运行,提高宜宾、泸州、重庆等城市防洪标准,还可与长江三峡水库联合调度,提高长江中下游防洪标准。
(3)可望“舳舻千里”。
工程建成后,为库区和长江中下游航运提供有力的保障。
(4)助力四川和云南两省脱贫攻坚。
专辑中,钱七虎、张超然、陈厚群3位中国工程院院士就解决白鹤滩水电站工程建设中的疑难问题建言献策,认为:白鹤滩工程所取得的经验对地下工程建设有重要借鉴意义,攻克白鹤滩水电站世界级难题是科技积累和进步的结果,白鹤滩工程地震动设计参数选择符合相关标准。
中国抽水蓄能电站综述中国是世界上抽水蓄能电站建设最广泛的国家之一,拥有众多大型抽水蓄能电站。
抽水蓄能电站是一种利用电力将水从低处抽升到高处进行储能,当需要用电时,水再释放下来通过水轮发电机组产生电力的装置。
抽水蓄能电站不仅可以平衡电力系统的强弱电负荷,还可以利用水资源,提供可再生能源,促进可持续发展。
以下是中国抽水蓄能电站的综述。
1.龙虎山抽水蓄能电站位于湖南省湘潭市,是中国最早的抽水蓄能电站之一、建成于2024年,总装机容量369兆瓦。
该电站利用洞庭湖的差水位高度,将深夜和早晨的电力需求较小时抽水将水储存到高处,白天电力需求大时再释放水贮能发电。
2.大九湖抽水蓄能电站位于湖南省怀化市溆浦县,总装机容量253兆瓦。
该电站是中国最大的抽水蓄能电站之一,也是中国西南地区最大的水电站之一、电站利用大九湖与海拔700米的水库之间的高度差,通过抽水储能发电。
3.徐家坝抽水蓄能电站位于四川省广元市,总装机容量1,200兆瓦。
该电站是中国目前最大的抽水蓄能电站,也是世界上第三大抽水蓄能电站。
电站利用长江的高度差,通过将水抽升到海拔886米高的上汛水库进行储能,以满足电力系统的峰谷电需求。
4.平溪抽水蓄能电站位于安徽省巢湖市,总装机容量900兆瓦。
该电站是中国东部地区最大的抽水蓄能电站之一,也是全球最大的地下型抽水蓄能电站。
电站将白河的水抽升至地下深处的水库中,夜间再释放水贮能发电。
5.平原抽水蓄能电站位于山东省淄博市,总装机容量1,500兆瓦。
该电站是中国目前最大的抽水蓄能电站之一,也是世界上电力输送距离最长的抽水蓄能电站。
电站利用滨州平原的复杂地质条件,通过将水抽升到地下水库中进行储能,再通过长距离输电进行发电。
以上仅为中国部分抽水蓄能电站的综述,图中所示即是徐家坝抽水蓄能电站,可以看到巨大的水库和电站建筑。
随着中国经济的发展和对可再生能源需求的不断增长,抽水蓄能电站将在未来继续发挥重要作用,为电力系统提供稳定可靠的电力供应。
乌东德水电站水轮机参数摘要:一、乌东德水电站概述二、乌东德水电站的水轮机参数1.水轮机类型及容量2.水轮机转轮直径及速度3.水轮机额定水头及最大水头4.水轮机发电功率及效率三、乌东德水电站的综合效益四、乌东德水电站的建设意义正文:乌东德水电站位于我国四川省会东县和云南省禄劝县交界处的金沙江河道上,是一座大型水电站。
该水电站于2015年12月24日全面开工,2021年6月16日,乌东德水电站全机组正式发电。
乌东德水电站是我国第四座、世界第七座跨入千万千瓦级行列的巨型水电站。
乌东德水电站的水轮机参数如下:1.水轮机类型及容量:乌东德水电站共安装12台单机容量85万千瓦的水电机组,单机容量仅次于白鹤滩水电站,为世界第二。
2.水轮机转轮直径及速度:水轮机转轮直径约为8.6米,转速为300转/分钟。
3.水轮机额定水头及最大水头:乌东德水电站的水轮机额定水头为710米,最大水头为780米。
4.水轮机发电功率及效率:乌东德水电站的水轮机发电功率为850,000千瓦,发电效率高达96%以上。
乌东德水电站不仅具有强大的发电能力,还具有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益。
作为实施西电东送的国家重大工程,乌东德水电站的建设和运行对于满足我国电力需求、促进地方经济发展和生态环境保护具有重要意义。
乌东德水电站的建设还创下了世界纪录,其挡水建筑物为混凝土双曲拱坝,坝顶高程988米,最大坝高270米,底厚51米,厚高比仅为0.19。
乌东德水电站是全球第一座300米级低热水泥混凝土筑造的特高拱坝,也是世界首座全坝应用低热水泥混凝土浇筑的特高拱坝。
这些创新技术和工艺的应用,使得乌东德水电站成为世界水电建设的典范。
总的来说,乌东德水电站作为我国和世界的重要水电资源,其强大的发电能力和综合效益为社会经济发展提供了有力支撑。
金平电站基本概况金平水电站位于XX省甘孜藏族自治州的XX县境内、大渡河左岸支流金汤河干流中上游,为金汤河干流梯级开发的龙头工程,混合式开发。
坝址位于XX县捧塔乡的园岩窝、支流子龙沟汇口下游2.9km 处,下距电站发电厂房约9.5km,距金汤河口50.3km。
金平水电站的开发任务为发电,兼顾生态环境用水。
水库正常蓄水位3090.00m,相应库容0.227亿m3,总库容0.238亿m3,调节库容0.203亿m3,具有季调节能力。
电站装机2台,总装机容量10.0万kW,多年平均年发电量3.975亿kW h。
金平水电站属Ш等中型工程,工程枢纽建筑物由沥青混凝土心墙堆石坝、左岸竖井溢洪道、右岸引水系统和右岸地下发电厂房等组成。
金平水电站厂址位于杨柳坪上游下关门石附近,采用地下厂房。
厂区枢纽建筑物主要有:主副厂房、主变室、尾水闸门室、尾水隧洞、交通洞、出线洞、排风洞、排水洞、开关站等。
厂区枢纽建筑物采用主副厂房、主变室和尾闸室三大洞室平行布置,主变室布置在主厂房下游侧。
在主厂房与主变洞之间布置两条母线洞和一条主变运输洞,其轴线方向与主厂房纵轴线方向垂直。
主厂房洞室包括主机间、安装间和副厂房,洞室开挖尺寸56.6m×16.4m×36.54m<长×宽×高>。
主机间开挖长度为29.5m,安装间位于主机间右端,开挖长度为17.7m,副厂房位于主机间左端,开挖长度9.4m。
主变洞平行布置于主厂房下游侧,洞室开挖尺寸长27.7m×11.2m×22.3m<长×宽×高>,分两层布置,下层为主变室,上层为GIS开关室。
尾水建筑物包括尾水支洞、尾水调压室、尾水主洞和尾水明渠。
两条尾水支洞每条长度均54.77m,开挖断面尺寸4.0m×4.08m,城门洞形。
尾水调压室平行布置于主厂房下游侧,洞室断面为圆拱直墙形,开挖跨度为8.0m。
七十年砥砺奋进,七十年壮丽辉煌。
感谢,您的收看。
今天,我们来了解一下新中国第一座大型水电站。
新安江水电站建于1957年4月,是新中国自行设计、自制设备、自主建设的第一座大型水力发电站。
电站装机容量85.5万千瓦,水电站大坝最高高度105米,控制流域面积10480平方公里。
位于杭州建德市新安江镇以西6公里的桐官峡谷中。
电站建成前,常因山洪暴发,江水陡涨,新安江两岸田淹房毁,人民深受其害。
电站建成后,避免和减轻了下游30万亩农田的洪涝灾害。
新安江水库淹没了85座山,形成了大小岛屿1078座,称为“千岛湖”。
电站建成后,年平均发电量达19.6亿千瓦时。
新安江水电站以发电为主,可以为电网调峰、调频。
同时电站还兼有防洪减灾、灌溉、抗咸顶潮、航运、渔业、林业等社会经济效益。
1959年,周恩来同志亲自为新安江水电站题词:为我国第一座自己设计和自制设备的大型水力发电站的胜利建设而欢呼。
新安江水电站在我国已建水电工程中是投资省、速度快、质量好、效益大的一项代表性工程。
1978年获全国科学大会的科技成果奖。
它的建成,反映了我国五十年代水电建设事业发展的水平,并在科研、设计、施工等方面为我国水电事业的发展积累了经验。
电站被人们誉为“长江三峡的试验田”,是社会主义制度集中力量办大事的范例,是中国水利电力事业史上的一座丰碑、中国人民勤劳智慧的杰作。
电站于1960年建成投产,至2010年已安全稳定运行50周年。
为国家建设大型水电站积累了宝贵经验,也为国内多座大中型水电站输入了大量人才。
七十年砥砺奋进,七十年壮丽辉煌。
感谢,您的收看。
大朝山水电站第一节:引言大朝山水电站是中国重要的水电项目之一,位于中国四川省乐山市峨眉山市。
该水电站坐落在大朝山脉中,是一个庞大的水电工程,以其强大的发电能力和对当地水资源的利用,为当地经济发展做出了积极贡献。
本文将介绍大朝山水电站的背景和建设历程,以及其对当地社会和环境的影响。
第二节:背景介绍大朝山水电站的建设始于上世纪80年代末期,是中国政府在能源开发和环境保护之间取得平衡的措施之一。
作为中国最大的水电站之一,其主要任务是发电和调节水资源。
大朝山水电站的建设对中国川藏电力网的可信度和稳定性也有着重要作用。
第三节:建设历程1. 工程规模和设计大朝山水电站的总装机容量为1600兆瓦,由4台400兆瓦的水轮发电机组组成。
该水电站共有16座引水隧道,总长超过30公里,通过引水,将水引入地下厂房内的发电机组进行发电。
大朝山水电站的水库总容量为3000万立方米,有效蓄水容量为2000万立方米。
2. 建设挑战和克服困难大朝山水电站的建设面临一系列的挑战和困难。
由于地理条件的复杂性,如山地地形和多种季节性降水,项目的实施和协调步骤需要精心安排。
工程团队在设计和施工过程中不断创新,以应对复杂的地质条件和水工动力学问题。
此外,大朝山还有特殊的生态环境,为了保护这个区域的生态平衡,项目组采取了一系列措施,确保了环境和生态的可持续发展。
3. 建设效益和成果大朝山水电站建设完成后,为当地经济发展和居民生活提供了可靠的电力供应。
该水电站每年可发电约80亿度,可以满足相当于400万人口的用电需求。
此外,大朝山水电站的使用还有助于减少对传统火力发电和煤炭的依赖,对环境污染和碳排放产生的负面影响也大大降低。
第四节:对当地社会和环境的影响1. 经济发展大朝山水电站的建设为当地经济发展带来了积极影响。
工程建设期间,为当地创造了大量的就业机会,提供了稳定的收入来源。
此外,由于水电站的正常运行,该地区的工业生产和居民生活都得到了稳定的电力供应,为经济发展提供了坚实的基础。
三板溪水电站简介三板溪水电站位于沅水干流上游河段的清水江下游锦屏县内,该电站总装机容量100万千瓦,安装4台25万千瓦混流式水轮发电机组,年发电量24.28亿千瓦时,是国家西电东送“十五”重点工程。
三板溪水电站位于沅水干流上游河段的清水江下游贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县内,是黔东南州有史以来投资最多、规模最大的建设项目,是沅水干流继五强溪电站后的第二个百万级水电站,它虽建在贵州境内却主供湖南电网。
电站坝型为混凝面板堆石坝,最大坝高185.5米,仅次于湖北水布垭电站,属200米级高坝,该坝高位居全国第二、世界第三。
该电站总装机容量100万千瓦,安装4台25万千瓦混流式水轮发电机组,年发电量24.28亿千瓦时,工程总投资61.5亿元,总工期5年,主体工程于2002年7月正式开工。
同时,该水电站的建设将极大提高沅水中游安江河段和下游常德、益阳、桃源以及洞庭湖区的防洪能力,使防洪标准由目前的5年一遇提高到20年一遇。
三板溪水电站是沅水干流上唯一具有多年调节能力的龙头电站,位于贵州省境内,其电力全部主供湖三板溪电站南电网,4台机组全部投产后,年发电量达到24.28亿千瓦时。
同时,该水电站的建设将极大提高沅水中游安江河段和下游常德、益阳、桃源以及洞庭湖区的防洪能力,使防洪标准由目前的5年一遇提高到20年一遇。
负责三板溪水电站建设的五凌电力公司相关负责人介绍,三板溪水电站位于沅水干流上游河段的清水江下游贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县内,是沅水干流继五强溪电站后的第二个百万级水电站,它虽建在贵州境内却主供湖南电网。
该电站总装机容量100万千瓦,安装4台25万千瓦混流式水轮发电机组,年发电量24.28亿千瓦时,工程总投资61.5亿元,总工期5年,主体工程于2002年7月正式开工。
设计坝址为不对称“V”型峡谷,两岸基岩多裸露,河床覆盖层薄。
右岸山体雄厚,右岸岸坡45~60°;左岸岸坡40~45°,高程478m以上较单薄,为条形山脊,岩石风化较深。
水布垭水电站水布垭水电站坝址位于清江中游的巴东县水布垭镇, 上距恩施117 km , 下距隔河岩92km , 距清江入长江口153km ,是清江梯级开发的龙头枢纽。
水库正常蓄水位400m,相应库容43.12亿立方米,总库容45.8亿立方米,装机容量1600MW,是以发电为主,并兼顾防洪、航运等的水利枢纽工程。
其水库是长江中下游防洪体系的重要组成部分,水布垭水库预留的5亿立方米防洪库容与隔河岩水库已预留的5亿m3防洪库容联合调度运行,可有效减轻荆江河段的防洪压力,提高长江中下游地区的防洪标准。
混凝土面板堆石坝最大坝高233m,为目前世界上最高的面板坝,坝顶高程409m,坝轴线长660m,坝顶宽度12m。
坝顶设钢筋混凝土防浪墙,墙顶高程410.2m,墙高5.2m。
大坝上游坝坡1:1.4,下游坝面设置“之”字形马道,马道宽4.5m,下游综合坝坡1:1.4。
工程主要由以下建筑物组成:高233m的面板堆石坝,最大下泄流量为18280立方米/秒的岸边溢洪道,布置在左岸,位于右岸的地下厂房,装机容量 4 ×400MW;兼作中后期导流用的放空洞,布置在右岸。
隔河岩水电站隔河岩水电站位于中国湖北长阳县长江支流的清江干流上,下距清江河口62km,距长阳县城9km,混凝土重力拱坝,最大坝高151m。
水库总库容34亿立方米。
水电站装机容量120万kW,保证出力18.7万kW。
年发电量30.4亿kW·h。
工程主要是发电,兼有防洪、航运等效益。
水库留有5亿立方米的防洪库容,既可以削减清江下游洪峰,也可错开与长江洪峰的遭遇,减少荆江分洪工程的使用机会和推迟分洪时间。
1987年1月开工,1993年6月第一台机组发电,1995年竣工。
隔河岩水电站为清江干流主要梯级之一,以发电为主,兼有防洪及航运等综合利用效益。
厂房内装4台单机容量30万kW水轮发电机组,总装机容量120万kW,保证出力18.7万kW,年发电量30.4亿kW·h。
新疆波波娜的水电站基本资料1、工程概况波波娜水电站位于新疆和田地区的郎如乡和乌鲁瓦提水利枢纽下游的喀拉喀什河上。
电站距上游乌鲁瓦提水利枢纽工程约30km,距和田市41km。
引水枢纽距乌鲁瓦提水利枢纽约。
电站地理位置:东经79°33′,北纬36°53′。
工程由拦河坝、泄水建筑物和发电引水系统及电站厂房等主要建筑物组成,为中型Ⅲ等工程。
水库正常蓄水位,总库容万m3,最大坝高。
电站装机容量150MW,保证出力,多年平均有效发电量亿kW•h。
对外交通:公路:乌鲁木齐市至和田市约1497km,和田至工地厂房约41km。
乌鲁木齐至和田为国家Ⅱ、Ⅲ级公路,和田至工地为Ⅲ级公路。
铁路:铁路货运车站为乌鲁木齐货运北站。
波波娜水电站对外交通主要靠公路运输,目前和田至上游乌鲁瓦提水利枢纽已建成的Ⅲ级公路从坝址及厂房尾水经过,和田至库尔勒、阿克苏、喀什〔铁路转运站〕和乌鲁木齐均有国家等级公路,交通较为方便。
距坝址最近的火车站是南疆铁路喀什站,喀什至和田的火车正在修建,预计2010年底通车。
目前和田可通过315国道至喀什,公路里程501km,波波娜至和田为三级专线公路,长41km,沥青砼路面,路基宽度8m,路面宽度7m。
航空:离电站最近的飞机场是和田市机场,距电站约38km。
通信:基本上移动覆盖。
1.2 电站参数和运行条件电站基本设计参数:校核洪水位:设计洪水位:正常蓄水位:死水位:最高尾水位:正常尾水位:最低尾水位:最大水头:最小水头:加权平均水头:243.13 m额定水头:装机年利用小时数4439h·h气象特性多年平均气温℃极端最高气温℃极端最低气温℃平均风速/s最大风速及风向19m/s,NW冻土深度67cm多年平均降水量多年平均蒸发量〔φ20mm〕多年平均无霜期229天最大积雪深度14cm泥砂特性多年平均悬移质输沙率167kg/s多年平均推移质输沙率/s河水水温多年平均水温℃多年平均最高水温℃多年平均最低水温℃径流特性多年平均流量/s3m3/s〔3台〕冷却水进水温度:技术供水泵选用六台卧式离心泵,流量500m3/h,扬程50m的水泵从尾水抽水。
锦屏一级水电站简介
——世界第一高拱坝
锦屏一级水电站位于四川省凉山彝族自治州盐源县和木里县境内,是雅砻江干流下游河段(卡拉至江口河段)的控制性水库梯级电站,下距河口约358公里。
锦屏一级水电站坝址以上流域面积10.3万平方公里,占雅砻江流域面积的75.4%。
坝址处多年平均流量为1220立方米/秒,多年平均年径流量385亿立方米。
锦屏一级水电站规模巨大,主要任务是发电。
电站总装机容量360万千瓦(6台x60万千瓦),枯水年枯期平均出力108.6万千瓦,多年平均年发电量166.2亿千瓦时。
水库正常蓄水位1880米,死水位1800米,总库容77.6亿立方米,调节库容49.1亿立方米,属年调节水库。
枢纽建筑由挡水、泄水及消能、引水发电等永久建筑物组成,其中混凝土双曲拱坝坝高305米,为世界第一高拱坝。
建设总工期9年3个月,工程静态总投资182.9亿元。
锦屏一级水电站于2005年9月获国家核准并于11月12日正式开工,2006年12月4日提前两年成功实现大江截流,2009年10月23日开始大坝浇筑,主体工程建设已全面展开。
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文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1 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文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 2 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。主要建筑物的型式、位置及布置,经多年各种可能方案的比较研究,并通过水力学、泥沙、结构等试验研究验证,已经确定 。选定的布置方案为: 泄洪坝段位于河床中部,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坝后,另在右岸留有后期扩机的地下厂房位置。永久通航建筑物均位于左岸。 (2).大坝 拦河大坝为混凝土重力坝,大坝轴线全长2309.47 米,坝顶高程185米,最大坝高175米.泄洪坝段居河床中部,前缘总长483 米,共设有23个深孔和22个表孔。 深孔尺寸7*9 米,进口孔底高程90米;表孔净宽8米,堰顶高程158米。下游采用鼻坎挑流消能。 泄洪坝段两侧为厂房坝段及非溢流坝段。 枢纽最大泄洪能力为11.6万立方米/秒,可渲泄可能最大洪水。 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 3 (3).水电站 水电站采用坝后式,分设左、右岸两组厂房。左岸厂房全长643.6 米,安装14台水轮发电机组;右岸厂房全长584.2米,安装12台水轮发电机组。左、右岸厂房共安装26台水轮发电机组,水轮机为混流式(法兰西斯式)。机组单机额定容量为70万千瓦、总装机容量1820万千瓦,年平均发电量846.8亿度。水电站以500千伏交流输电线向华中、川东送电,以正负600千伏直流输电线向华东送电。电站出线共15回。右岸留有为后期扩机的6台(总装机容量420 万千瓦)地下厂房位置,其进水口与工程同步建成。 (4).通航建筑物永久通航建筑物包括永久航闸和升船机。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(长* 宽* 坎上水深),可通过万吨级船队。升船机为单线一级垂直提升式,承船厢有效尺寸120*18*3.5米,一次可通过一条3000吨级客货轮。施工期另设单线一级临时通航船闸,闸室有效尺寸为240*24*4米。 二。葛洲坝水电站 葛洲坝水电站位于长江西陵峡出、南津关以下3km处的湖北宜昌市境内,是长江干流上修建的第一座大型水电工程,是三峡工程的反调节和航运梯级。 坝址以上控制流域面积100万km2,为长江总流域面积的55.5%。坝址处多年平均流量 14300m3/s,平均年径流量 4510亿m3。多年平均输沙量5.3亿t,平均含沙量12kg/m3,90%的泥沙集中在汛期。 葛洲坝工程具有发电、改善航道等综合效益。电站装机容量271.5万kW,单独运行时保证出力76.8万kW,年发电量157亿kW•h(三峡文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 4 工程建成以后保证出力可提高到158万~194万kW,年发电量可提高到161亿kW•h)。电站以500kv和220kv输电线路并入华中电网,并通过500kV直流输电线路向距离1000km的上海输电120万kW。 库区回水110~180km,使川江航运条件得到改善。水库总库容15.8亿m3,由于受航运限制;近期无调洪削峰作用。三峡工程建成后,可对三峡工程因调洪下泄不均匀流量起反调节作用,有反调节库容8500万m3。 工程主要建筑物有船闸、河床式厂房、泄水闸、冲沙闸、左岸土石坝和右岸混凝土重力坝。大坝全长2606.5m,两侧布置三江、大江两线航道,航道与泄水闸之间分别布置二江及大江电厂。二江电站厂房装有7台低水头转浆式水轮发电机组,共96.5万kW。大江厂房装机14台,单机容量12.5万kW,共175万kW。 工程分两期施工。一期工程于1981年1月4日胜利实现大江截流,同年6月三江通航建筑物投入运行,7月30日二江电厂第1台17万kW机组开始并网发电。工程曾于1981年7月19日经受了长江百年罕见的特大洪水(72000m3/S)考验,大坝安然无恙,工程运行正常。一期工程于1985年4月通过国家正式竣工验收,并荣获国家优质工程奖,大江截流工程荣获国家优质工程项目金质奖。二期工程于1982年开始全面施工,1986年5月31日大江电厂第1台机组并网发电,1987年创造了一个电站1年装机发电6台的中国记录,1号船闸及大江航道于1988年8月进行实船通航试验。1988年12月6日最后一 该工程成功地解决了大江截流、泥沙问题和大流量泄洪问题。 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 5 由葛洲坝集团公司承建。 三。隔河岩水电站 隔河岩水电站位于湖北省长阳县城附近的清江干流上,距葛洲坝电站约50km,距武汉约350km。电站建成后主要供电华中电网,并配合葛洲坝电站运行。 坝址处多年平均流量390m3/s,年水量123亿m3。清江含砂量较少,多年平均含砂量为0.744kg/m3,坝址处多年平均输砂量约1020万t。坝址岩层为寒武系石龙洞组灰岩,岩层厚148~185m,断层及裂隙发育,又有不同程度的溶蚀洞穴存在,因此应注意岩溶渗漏及两岸拱座部位的稳定问题,但经处理后可满足修建高坝的要求。坝址地震基本烈度为6度。库区两岸山体雄厚,绝大部分库段无水库渗漏问题,仅罗家坳河间地块的石龙洞组灰岩,存在溶隙性渗漏,通过多年地质勘探分析,不存在贯穿分水岭的岩溶管道,不会产生危害性渗漏。库区岸坡存在不稳定体多处,因距坝址较远,不致造成威胁工程安全,但应注意库岸局部失稳对移民安置的影响。当正常蓄水位200m时,水库面积72km2,干流回水长度95km。水库淹没涉及长阳和巴东两县,绝大部分在长阳县。按20年一遇洪水标准移民,迁移人口26086人;按5年一遇洪水标准征地,淹没耕地约17086亩(其中水田4361亩)。 隔河岩水电站为清江干流主要梯级之一,以发电为主,兼有防洪及航运等综合利用效益。当正常蓄水位200m时,库容34亿m3,死水位160m时,库容12.2亿m3,调节库容21.8亿m3,具备年调节性文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 6 能。厂房内装4台单机容量30万kW水轮发电机组,总装机容量120万kW,保证出力18.7万kW,年发电量30.4亿kW•h。电站建成后将成为华中电网的调峰、调频骨干电站之一,与系统内葛洲坝、丹江口及其他水电站补偿调节,可发挥更大的效益。水库正常蓄水位以下预留5亿m3防洪库容,对提高荆江河道的防洪能力将产生有利的影响。目前通过坝址的货运量为20万t,另有木材5万m3,常年可通航15~20t船只,待隔河岩及下游高坝洲建成后,可形成长约150km的5级航道直通长江。 隔河岩水电站为一等工程,枢纽由、泄洪建筑物、引水式地面厂房、开敞式开关站及斜坡式升船机等组成。大坝最大坝高151m,坝顶弧长648m;溢流坝段布置在河床中部,坝顶表孔5孔,孔口尺寸(宽×高)14×19.6m,4孔深孔,孔口尺寸(宽×高)6×8m,采用底流消能方案;厂房及开关站布置在右岸,厂房尺寸(长×宽)144×44.5m;两级垂直升船机布置在左岸,按5级航道,最大船舶吨位300t及年运输能力270万t进行设计。 隔河岩水电站对外交通采用公路交通方案。施工导流采用枯水期隧洞导流、汛期围堰和基坑过水的导流方式,导流标准3000m3/s。导流隧洞布置在左岸,全长951m,其中进出口明渠分别为128m和199m,洞身段624m,隧洞断面尺寸(宽×高)13×16m。 本工程由长江流域规划办公室设计,经过投标招标选定葛洲坝工程局和铁道部第十八工程局等施工。1986年10月主体工程开工,至1988年底导流工程已完工,两岸(包括厂房高边坡)开挖正在进行,并已