气垫式调压室及其在大干沟水电站的应用

青海省大干沟水电站引水系统采用国内尚未使用的气垫式调压室这一特殊装置.初步运行试验结果表明:气垫式调压室可以满足反射水击波、改善机组运行条件的各项要求,增甩负荷期间蜗壳进口处和调压室内压力变化满足调保计算值.与建常规塔式调压室相比,可节约投资40%。

上传人: 上传时间:2015-05-14 10:06:59 文档格式:zip 收藏数:0 页数: 7 评论数: 0 分类标签: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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气垫式调压室及其在大干沟水电站的应用-图一

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    内容简介 2.引水隧洞、调压井及导流隧洞施工 覆盖层开挖采用2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输出渣。 石方明挖:由100型潜孔钻钻孔、手风钻辅助打孔,台阶法施工,自上而下分层进行,分层高度6~8m,2~3 m3,反铲挖掘机挖装20 t自卸汽车运输至弃料场。 石方洞挖:引水洞开挖断面φ10m,、采用轮胎式凿岩台车钻孔,利用凿岩台车的升降工作平台人工装药、光面爆破,渣料由1.0 m3侧卸式装载机装渣10t自卸汽车运输至弃料场。 调压井石方洞挖:调压井开挖断面直径27m、高度28m,首先在调压井顶部采用风钻打眼控制爆破法挖一个2m直径导洞井至调压井基础,然后进行调压井扩挖、底部出渣,碴料由2~3 m3反铲挖掘机挖装15 t自卸汽车运输至弃料场。 3.土石方填筑 主体工程土石方填筑总量7.74万m3,主要集中在枢纽左岸混凝土重力副坝段、引水系统和厂房。左岸副坝、引水系统和厂房的砂砾石回填拟全部利用开挖料,由2~3 m3反铲挖掘机挖装,15~25t自卸汽车运土回填,由74KW推土机直接推运回填,小型手扶式振动碾配合蛙式打夯机碾压密实。 4.现浇混凝土 本工程现浇混凝土总量为33.45万m3,根据施工进度计划安排,高峰期混凝土浇筑强度约2.4万m3/月。依据现场条件综合考虑,混凝土拌和楼拟设于枢纽下游左岸1.3km处的厂房对岸的阶地上,熟料由8~15t自卸汽车运输至坝址、厂房或隧洞处。挡水坝体、溢流坝体采用DMQ540/60型门座式起重机(功率238kw)吊2~3m3吊罐入仓,组合钢模板成型,机械平仓、振捣,人工洒水养护。闸、坝前铺盖、消力池底板、海漫混凝土由8~15t自卸汽车直接入仓;消力池段混凝土导墙、挡土墙混凝土由W06-C型履带式起重机吊2 m3吊罐入仓。
  • 引水式水电站引水隧洞 施工组织设计
    内容简介 3、扩孔钻进 (1)拆导孔钻头接扩孔钻头 导孔钻透后,将扩孔钻头和导孔钻头拆卸工具运到下口。通过电话上下联系,上下配合拆下导孔钻头接上扩孔钻头。形成出渣系统,开始向上扩孔。 (2)扩孔钻进 扩孔开孔,当扩孔钻头接好后,慢速上提钻具。直到滚刀开始接触岩石,然后停止上提,用最低转速(5~9rpm)旋转,并慢慢给进、保证钻头滚刀不受过大的冲击而破坏,给进一停下,等刀齿把凸出的岩石破碎掉,再继续给进。开始扩孔时,下部设专人观察,将情况及时通知操作人员,等钻头全部均匀接触岩石时,开始正常扩孔钻进。为保证钻机和滚刀的使用寿命,一般将系统压力限制在18Mpa之内。此时始机的提升能力为720KN,扣除系统的压力损失,提升能力680KN。钻杆每根155kg,最大深度360m时,钻杆重量37.82吨,水龙头重量2.824吨,1.4m扩孔钻头重2.825吨,钻机的总提吊重量85吨。钻头按每把刀承受5吨压力,钻头承受的钻压为30吨。在扩孔过程中,当岩石硬度较大,可适当增加钻压,反之可以减少钻压。扩孔时,要及时出渣,防止堵孔。扩孔过程,也是拆钻杆的过程,拆下的钻杆要进行必要的清理,上油带好保护帽。
  • 【安徽】某径流式水电站设计施工图
    本资料为:径流式水电站成套图纸,图纸绘制准确、全面,可供参考。
  • 某河床式水电站贯流式厂房结构布置图
    本资料共包含cad文件7份,为某河床式厂房结构布置图,厂内布置2台灯泡贯流机。图纸包含:安装场层平面图、安装场横剖面图、厂房横剖面图、空压机、水泵层平面图、流道及廊道平面图、主厂房纵剖面图等。
  • 水电站3*5500+3250kw地面式厂房结构布置图
    本图纸共6张,为某电站地面式厂房结构设计图,图纸包含:厂房横剖面图(5500kw)、厂房横剖面图(3250kw)、厂房纵剖面图、蜗壳层平面布置图、水轮机层平面布置图、发电机层平面布置图等。
  • 某小型水电站冲击式厂房结构钢筋图
    本图纸共7张,为某冲击式水电站厂房初设图。图纸包含:大坝剖面图、厂房基础平面布置图、厂房纵剖面图、厂房平面布置图、厂房屋面板、次梁钢筋图、构架钢筋图、厂房横剖面图、厂房平面、立面图等。
  • 低水头径流式水电站电气设计
    水电站电气一次部分设计是水电站整体设计的重要组成部分,本设计主要是对某水电站电气部分的设计。设计的内容包括电气主接线方案的拟定与比选,主变压器的选择,最优电气主接线方案短路电流计算,主要电气一次设备参数和型号的确定及电气设备动、热稳定校验,110KV与220KV开关站的配电设计,确定厂用电的电压等级及主要电气设备型号及参数的确定,较为细致地完成电力系统中水电站设计。
  • 初设阶段某小型引水式水电站结构布置图
    本图共32张,为某小型引水式水电站初设图纸,该电站装机容量2×1250+630kw,水轮机型号为CJA-W-95/2×9.5/CJA-W-95/1×9.5,发电机型号为SFW1250-10/1430/SFW630-10/1180;起重设备选用SQL20t手动单梁起重机。引水线路两条:主+补充线路。图纸包括水电站工程总体布置图、水电站工程总体布置图、主水源溢流坝剖面图、主水源取水坝上游立视图等,可供参考。
  • 水电站立式机组蜗壳式引水室配筋图
    图纸包括蜗壳单线图,蜗壳流道单线平面图,255.712高程1#、2#机组蜗壳层平面布置图,1#、2#机组金属蜗壳上部外包砼配筋图,蜗壳外包砼及蜗壳二期砼配筋图等供大家参考!
  • 水电站地下厂房系统整套调压井cad设计方案图
    本图为某水电站地下厂房系统整套调压井cad设计方案图,内容包括调压井施工通道布置图、尾水调压井开挖分层分区图、调压井第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层施工通道布置图、调压井衬砌施工方法图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 水电站工程难点分析与对策
    为确保本工程的质量、进度和投资目标,在对招标文件及有关设计文件进行初步研究后,结合工程地形和地质特点、设计方案以及工期要求,我们对本工程的技术要点和施工难点进行了认真分析,针对本工程工期紧、施工工作面广的特点,就如何保证工程施工质量和加快工程施工进度等方面提出了较为详细的措施和一些建设性建议。若中标,我们将在获得更多第一手资料基础上提供更为详尽的监理意见与建议,并在施工过程中,与设计和施工方共同研究,寻求解决这些难点的有效措施,以确保工程质量,实现工程按期发电的总目标。
  • 贵阳某水电站工程监理月报
    目 录 1工程概况 1 2工程进度控制 5 2.1施工进度管理 5 浏览详细目录>> 内容简介 施工进度管理 2.1.1导流洞工程 本月完成:导流洞系统工程整体施工完成。 2.1.2 首部枢纽溢洪洞、排沙(放空)洞、引水隧洞进口工程 本月主要进行了溢洪闸槽底板浇筑、溢洪槽齿槽开挖和砼浇筑、溢洪洞涡井扩挖,排沙(放空)洞进水塔底板砼浇筑、排沙交通洞洞脸支护和洞挖、排沙洞出口斜井段支护,引水隧洞进水塔底板浇筑等施工,施工进度形象如下: ①溢洪洞进口:溢洪洞上平段洞室底板清理完成;溢洪洞涡井扩挖累计完成38m,剩余54m;7月21日完成溢洪槽齿槽EL2829~EL2842.5的C20砼浇筑工作;6月24日基础分局进场开始溢0+15.00m~溢0+28.00m底板灌浆试验(灌浆孔钻孔),7月14日因连续几日下雨造成溢洪槽边坡山顶发生塌方落石,溢洪槽底板灌浆试验钻孔暂停施工,到7月18日设计重新选定灌浆试验位置(左岸趾板边坡顶部),到7月24日重新选定的灌浆试验位置基岩面清理完成,还未浇筑砼盖重。溢洪槽齿槽砼浇筑完成2700m3,竖井扩挖4 m(EL2821~ EL2816),洞挖出碴200m3,支护锚杆99根。因溢洪槽山顶岩体垮塌,造成不安全隐患,原定溢洪槽底板灌浆位置更换到左岸趾板顶部边坡。因施工人员安排不足和砼运输设备过少,造成施工进度缓慢。 …… 机电及压力管道安装工程 本月完成: 配合土建完成厂房土建工程实施项目范围内所有水机、电气埋件施工。 压力钢管制作及安装工程: 压力钢管下平段主管制作完成7节,2#岔管卷制基本完成;支管洞内段安装组对完成24节;压力钢管运输索道由于设计方案不完善,目前处于暂停施工状态。 机电安装标 本月完成安装间排架柱第三层及“T”型梁接地、桥机轨道埋件的埋设;完成主厂房排架柱EL2428.50~EL2433.10m接地及电缆埋管的埋设;完成尾水渠左侧挡墙D1~D6块,底板C4、C5、C6块接地埋件的埋设;完成GIS楼底板接地、电缆埋管及主变技术供水备用管等的埋设。 进度分析:本月施工进度基本正常。“索道施工技术图纸措施”还未最后落实。 采取措施:督促机电标严格按照施工图纸及相关规范要求施工,确保机电埋件不漏埋、错埋。同时督促“索道计算书”经有关资质单位认定,争取索道施工在本月底展开。 ……
  • 水电站施工组织设计~4DCF9F
    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。 本水电站工程属大(1)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)。 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
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