澳门777娱乐官方 澳门pt777网址 针对已建的小水电引水工程中普遍采用的无压引水隧洞方案,主变室高22.0m、澳门pt777网址:宽19.0m、长230.6m

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2018年9月14日赞比亚当地时间上午10点,伴随着欢庆的鞭炮声,中设集团赞比亚卢西瓦西3×5MW水电站引水明渠主体结构顺利完成了最后一仓混凝土的浇筑工作,标志着卢西瓦西水电站4556.833m引水明渠全线贯通。
赞比亚卢西瓦西水电站工程引水明渠原设计全长4662.616m,经优化后实际施工长度为4556.833m。其中混凝土挡墙段为323.4m,挡墙与衬砌渐变段为60m,1:1.5渠坡薄壁混凝土衬砌4173.433m。整个渠道沿线共设置了13座钢筋混凝土渠下暗涵和三处直埋波纹管排水管涵,1座11.22m长5.6m宽现浇简支T梁结构的跨渠公路桥及2座长10m宽1m的跨渠检修人行便桥。
卢西瓦西水电站引水明渠自2017年5月份开始施工,至2018年9月14日渠道全线贯通,历时16个月,共计土石方工程完成35.4万m3,各类混凝土浇筑完成9915m3,钢筋制安完成79.5t,混凝土防裂铁丝网安装完成64t,各种规格渠下管涵安装完成678m,土工膜铺设完成1.3万m2,橡胶止水带安装完成1120m,单向排水阀及排水管安装完成6080个。
赞比亚卢西瓦西3×5MW水电站引水明渠主体项目工程量大、施工难度高,为本项目计划关键线路项目,施工期间需跨越当地11月至次年4月6个月的大雨季。在项目部前后方的通力协作下,现场经理部、湖南水利水电设计研究院及湖北大禹等合作单位全体员工的共同努力下,按照“精品工程,优质服务,以人为本,保护环境,持续改进,力争上游”的方针,精心组织、合理规划、攻坚克难、采用了大量新工艺,按期保质安全高效地完成了引水明渠主体项目,为本项目后续发电投产奠定了坚实基础

南水北调渠道底板混凝土机械化施工系统研究与应用

大峡水电站工程枢纽由挡水坝段、溢流坝段、发电引水建筑物、厂房和变电站等组成。水库为中型水库,枢纽工程为Ⅲ等,主要永久建筑物为3级建筑物,临时建筑物为5级。工程施工后期利用坝体挡水、隧洞和溢洪道缺口联合导流,本文介绍了该工程施工后期对导流洞的封堵设计方案,包括导流洞布置、进口封堵闸门设计、混凝土堵头设计等。

本网带来电站施工组织设计的介绍,希望能给广大建筑人士在今后的组织设计过程中带来帮助。


要:针对已建的小水电引水工程中普遍采用的无压引水隧洞方案,总结分析其投资、施工技术条件和对生态环境的保护,并就有关问题进行探讨。表1个。
关键词:小水电水电站引水系统引水隧洞隧洞设计无压隧洞

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摘要:根据南水北调渠底施工条件的特殊性,以混凝土入仓方式选择为重点,通过分析对比汽车运混凝土、泵送混凝土、溜槽输送混凝土、布料机运混凝土的优缺点,对渠底混凝土施工系统中的布料方式进行初步设计;介绍融混凝土输送、布料、摊铺、振捣、压面为一体的渠底混凝土机械化施工方法、使用注意事项及应用效果。

大峡水电站 导流洞 封堵设计

1.1工程概况

1、概况
截至2003年漳浦县已建小水电站59座,总装机2.83万kW,其中从1998年至2003年的6年期间新建21座,总装机1.14万kW。全县已建的水电站采用无压引水隧洞有11处总长11.86km,占总引水线路长度的72%。
已建小水电的引水流量大都在1.2~5m3?s,由于引水渠线沿途山坡较陡峻,地形复杂多变,开挖明渠后需全断面护砌,同样的输水流量,其单位渠长的投资与无压引水隧洞接近。而采用隧洞方案可缩短引水线路,减少管理维修费用,减少土地征用和青苗赔偿费用,保护环境,获得更好的经济效益,同时可避免由于处理土地征用和赔偿问题而延误工期。因此,近几年小水电站引水工程普遍采用无压引水隧洞方案。目前,小水电建设热潮方兴未艾,采用无压引水隧洞方案普遍得到投资者的认可,对改善和保护生态环境大有益处,符合可持续发展的思想。
2、被普遍采用的原因
1)从工程投资方面看,能被投资者所接受。对已建的几处水电站的引水工程统计分析,引水流量在1.2~5m3/s的无压引水隧洞,断面为城门形,宽1.5~2m,高2.5m(直墙高2m,矢高0.5m),单位长度投资600~1050元,其中开挖投资在550元以下。如澎水电站的二期东线引水工程,引水流量5m3/s,引水明渠长1206m,纵坡1/500,投资130万元,单位渠长投资1080元;无压引水隧洞3处长2605m,纵坡1/500,断面为城门形,宽2m,直墙高2m,矢高0.5m,投资302万元,单位长度投资1160元,其中开挖投资144万元,单位洞长投资550元。三角潭水电站建引水隧洞2处长900m,断面为城门形,宽2m,直墙高2m,矢高0.5m,投资51万元,单位长投资560元,其中开挖投资525元。另外,统计近3年以来兴建的无压引水隧洞5处总长6260m,洞宽1.5~2m,至拱顶高2.2~2.5m,单位洞长投资为715~560元,其中开挖投资530~450元。统一分析表明,隧洞与明渠的平均单位长投资比较接近。随着施工队伍的增加,通过投标竞争,隧洞施工承包价会逐渐下降。
2)从技术方面,隧洞的施工技术逐渐提高。对小断面隧洞施工,各地均有专业施工队伍,机械设备配套较完善,工人对凿岩、支承、衬砌以及洞内安全保护措施,对塌方的处理和预防都有一套较成熟的经验。因此,小断面隧洞施工,在技术上已没有障碍。
3)在引水工程中,隧洞方案可缩短引水线长度,减少因明渠段开挖所需的土地征用、青苗赔偿和拆迁赔偿费用。在工程建设中,因解决土地征用和赔偿等政策性的问题,涉及面广,往往延误了工期,使工程施工处于尴尬状态。如本县的下楼电站引水渠,渠道设计流量1.5m3s。原设计方案位于渠线3+109~4+259的渠段为傍山渠道,其中途经下楼社后渠段长400m采用钢筋砼圆涵。就因为解决渠道通水渗漏对下楼村群众造成危害性和处理沿途拆迁赔偿等问题,用了近半年时间还是未能达成协议。后来将原傍山渠道方案改为隧洞线方案,隧洞长340m,改线后渠段比原来缩短541m。实施后工程投资比原方案减少7万元,其中减少赔偿费用4.5万元。
4)对改善和保护生态环境有益。改善和保护生态环境是小水电建设工程的一项主要目标。在一条河流上有水力资源可开发利用的,大都是连续梯级开发建设电站,开挖明渠对植被产生破坏,造成新的水土流失。采用隧洞方案,对实施小水电生态保护工程是一项很好的措施之一。
5)方便管理,提高经济效益。调查本县1980年以来运行的无压引水隧洞,无发现因隧洞问题引起的停水事故。因小水电地处山区多暴雨区,易产生山洪暴发而冲毁明渠停止发电,不但增加维修费用,而且影响电站经济效益。如本县石坂水电站,1999年,引水渠被水冲跨30m,停止发电20天,减少发电收入6万元。
3、有关问题的探讨 3.1隧洞选线
隧洞选线,除了注意洞线的地质条件外,还应把洞线进出口与明渠的连接形式通盘考虑,进行方案比较选定。下楼电站引水工程,在进行下楼隧洞选线过程中,曾对两种洞轴线方案做较详细分析比较。第1方案虽洞身短,但隧洞出口需经过长60m的深挖方地段,挖方工程量大,施工条件困难,威胁工程安全,挖后还需接长明洞。第2方案为实施方案。为避开出口深挖地段,在距进口143m处洞轴线转向山谷右边,成为山谷线傍山隧洞。这样隧洞轴线在平面上由两直线相交而成,转折处内夹角153°40′57″,进口直线段长143m,沿山脊线穿过,出口直线段长197m,沿山谷右侧傍山穿过,隧洞总长340m。隧洞轴线通过的地段,山体稳定,山坡表面已有岩石暴露,洞轴外侧复盖厚度16~20m,洞口挖深7m,且土质良好,挖方工程大大减少。虽然洞长比第1方案多100m,但两个方案投资接近。
3.2隧洞进出口布置应注意事项
按一般规定,开始进洞的位置,洞顶复盖厚度大于3倍的洞高就可进洞。下楼隧洞的进出口断面是在开挖深7m就开始进洞,提早进洞可减少开挖工作量。洞口位置应尽量选择在土质好的山脊处,进出口与渠道连接宜采用渡槽跨过山谷或暗渠穿过,这样可避开洪水对洞口的威胁,对施工以及今后的渠道管理都有利。
3.3隧洞断面的确定
无压流隧洞洞身水力计算采用等速流公式。由于小水电引水流量较小,按输水流量所计算的断面往往不能满足施工断面的要求,因此,需按满足施工要求的断面确定。按现有的一般施工方法,并考虑排水和通风管所占的宽度,采用的施工断面为宽不少于1.5m、高度不少于1.8m。下楼隧洞计算的宽1.4m,水深1.2m,选用衬砌后的宽1.5m,高2.06m(其中直墙高1.68m、拱矢高0.38m)。
3.4关于石洞衬砌与非衬砌投资比较
岩石坚硬完整地段,对于小断面隧洞,一般不考虑衬砌。但为了降低糙率,采用局部衬砌(仅对过水面以下的两侧墙和底板)方法,衬砌材料采用M5砂浆砌片石,衬砌厚度0.1m。当流量、底坡和过水深不变时,经过衬砌后迎水面糙率降低,洞宽减少,开挖量减少,从而得出增加衬砌后的单位洞长投资比非衬砌省。现从下列数据加以说明:
取流量Q=2.5m3?s,底坡i=1?500,水深h=1.6m,不衬砌取糙率n=0.04,衬砌糙率取n=0.025。比较结果:进行衬砌比非衬砌单位长投资减少75元,详。

关键词:渠道混凝土,布料,衬砌,机械化施工

1 工程概况

本水电站位于A省西部A县与B县交界的C江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系C江中下游河段规划八个梯级中的第二级。

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1 引言

大峡水电站位于湖北省竹溪县境内,大坝拦截堵河西支泗河上游的一级支流,坝址以上流域面积482.70km2。该电站是泉河流域水电梯级开发的第三级,以发电为主,总库容2038万m3,装机2×10MW。工程枢纽由挡水坝段、溢流坝段、发电引水建筑物、厂房和变电站等组成。水库为中型水库,枢纽工程为Ⅲ等,主要永久建筑物为3级建筑物,临时建筑物为5级。工程经技术、经济比较后采用枯水期五年一遇(导流量129m3/s)作为初期导流标准、隧洞导流,后期利用坝体挡水,隧洞和溢洪道缺口联合导流。

本水电站工程属大型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用效益,水库具有不完全多年调节能力,系C江中下游河段的“龙头水库”。该工程由混凝土双曲拱坝(坝高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞及右岸地下引水发电系统组成。大坝建成后将形成149.14×108m3的水库,电站装机容量4200MW(6×700MW)。

南水北调中线京石段应急供水工程(石家庄至北拒马河段)直管或代建项目第二施工标,渠线总长8020m,其中渠道长7001m。标段进口桩号214+210~214+589.6段明渠底宽7.0m,桩号214+800.6~222+230段明渠底宽7.5m,渠道内边坡坡比1:2.5,纵坡1/24000,渠底为C20混凝土衬砌,渠底厚8㎝或10㎝,渠底宽度7.0m或7.5m。施工中,南水北调中线局提出了“对渠道必须采取机械化混凝土衬砌”的要求,但目前渠底混凝土衬砌成套设备缺乏,各施工单位难以在建筑机械设备市场找到适合该种工程形式的成型设备。这种状况下,本着“设备简单、节约成本、加快进度、保证质量”的原则,对渠底衬砌混凝土机械进行了研究。渠底混凝土衬砌施工需经过混凝土布料和混凝土振捣两大工序,但它又必须是融混凝土输送、布料、摊平、振捣、压面为一体的机械化施工。为此,渠道底板衬砌施工机械应分为混凝土输送布料和混凝土衬砌两大部分。

2 导流洞布置

引水发电系统由三大洞室和六条引水压力管道、六条母线洞、两条尾水洞以及交通洞、运输洞、出线洞和通风洞组成一个庞大的地下洞室群。其主副厂房高82.0m、宽30.6m、长298.1m;主变室高22.0m、宽19.0m、长230.6m;双圆筒阻抗式调压室高90.0m、直径32.0m,最大开挖直径38m,两调压井轴线间距99.504m;两条尾水隧洞长度分别为945.4m和717.4m,洞径均为18m.

2渠道底板混凝土输送布料系统设计

导流隧洞和永久发电隧洞布置在右岸,导流隧洞进口轴线与水流向呈
55.2°夹角,导流隧洞全长 553
m,其中与发电洞段相结合洞段长249.5m,导流洞进口底部高程
495m,出口底部高程490.2m,与发电洞段会合处桩号为(导0+256.962)。由于导流洞与引水发电隧洞的断面尺寸相差不大,且右岸岩石的成洞条件及进水条件较好,为节约工程投资,导流洞与发电洞采用两洞合一方案,(导0+256.962)~(导0+506.425)
段与发电洞共用,导流洞过流断面5m×5.4m,进口段(导0+000~~导0+370)断面采用钢筋混凝土衬砌,其它断面洞壁采用喷射8cm厚C20混凝土衬砌。导流洞封堵后,采用钢筋混凝土衬砌发电洞水平段工期长,影响工程效益的发挥。因此,桩号(发0+187.347)至发电厂房段采用Φ3.6m压力钢管铺设。

1.2合同项目范围与主要工程量

2.1入仓方式选择

3 导流洞闸门设计

1.2.1合同项目范围

渠道底部混凝土衬砌首先要解决的问题是混凝土入仓方式。由于渠道底部宽度为7m~7.5m,宽度相对较小,而且衬砌混凝土下部设有聚苯乙烯泡沫塑料保温板和复合土工膜(即渠道混凝土浇筑时仓内铺设有保温板和土工膜),所以混凝土搅拌车不能在渠底仓内行走。为此,需要根据渠道底板结构形

导流洞进口采取钢闸门封堵,闸门型式为7×6.175m(宽×高)实腹式钢闸门,孔口尺寸5×5.4m。导流洞进口底板高程为495m,挡水至557m,挡水设计水头62m。门体主材Q235,7根主梁,梁高1.32m,主梁最大拉应力为145MPa,最大压应力66MPa。闸门采用后止水,面板放置上游侧。闸门自重26.8t,埋件重5.2t。闸门采用滑道支承,滑块材料HT15-33。闭门时下闸水头为2m,操作条件:动水2m水头闭门,考虑封堵门槽异物等不可预见因素影响,闸门设计按3m水头动水提升,清除异物后,进行再次封堵。计算启闭力启门力350kN。导流闸门的封堵采用临时吊装设施。

引水系统工程

式选择适合渠底混凝土衬砌施工的混凝土运输布料设备。

4 导流洞混凝土堵头设计

电站进水口二期开挖与支护、基础处理;

现对混凝土泵、移动溜槽、渠底混凝土布料机三种渠底混凝土的布料方式进行对比如下:

水库校核洪水位586.73m、设计洪水位565.35m、正常蓄水位565m。封堵体长度按式L≥P/([τ]*A)计算。

电站进水口塔体一期、二期混凝土浇筑;

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