上传于:2020-03-27 17:26:13 来自: 水利工程 / 水利工程 / 水电站
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xxxx铁城水电站工程位于xx下游的xx省xx县境内,距离xx市约172km,沿河段右岸为省道301公路(民门公路),对外交通条件十分便利。铁城水电站以发电为主,采用混合式开发方案,在xx301公路62km附近修建引水枢纽抬高xx水位至2072.5m,再由有压隧洞引水至指南牌发电厂房发电。工程属Ⅲ等中型工程,主要建筑物按3级设计,次要建筑物及临时性建筑物为5级。电站由引水枢纽、有压引水系统、发电厂房及升压站等建筑物组成,总装机容量51.5MW,多年平均年发电量17400万kW.h。

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图一

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图一

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图二

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图二

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图三

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图三

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图四

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图四

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图五

甘肃 某水电站枢纽土建工程投标文件-图五

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  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程完整施工组织设计
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于奉节县新政乡上游7km处,距奉节县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距奉节县城54km。 渡口坝水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s
  • 水电站大坝土建工程施 工组织设计
    内容简介 5.6.4隧洞石方开挖 本标段隧洞开挖采用全断面一次爆破开挖施工。钻孔设备选用YT—28凿岩机钻孔。爆破采用导爆管分段起爆,光面孔用传爆线起爆,自内向外依次分段毫秒微差起爆。爆破后通风排烟。然后作业面安全检查排险后开始出渣,隧洞石方开挖出渣采用装载机装渣配10t自卸汽车运输。 施工程序如下:钻爆设计――测量布孔――钻孔――验收、装药――堵孔――联网、起爆――通风、排烟――排险――出渣――(支护)――进入下一个开挖循环。 (1)钻爆设计 本标段隧洞开挖长度600m,从地质资料上看,对穿越瓦斯的洞挖区,加强瓦斯的检测,加强排烟和通风,做好安全预防措施,确保洞挖施工安全。工前作好各类围岩的爆破设计,在施工中根据爆破效果,及时修改爆破设计参数。由于地质变化,当隧洞穿越软弱围岩或断层时,及时调整爆破方法,同时采用钢筋格构架(φ2mm)加强初期支护。爆破开挖采用垂直桶形掏槽,掏槽孔孔深3.0m,爆破孔孔深2.5m,周边采用光面爆破,孔深2.5m,孔距0.5m。初拟爆破参数如下: 1)掏槽孔 钻孔直径:Φ45mm;钻孔深度:3m;间距:0.8m; 排距:0.8m;药卷直径:Φ32mm;单孔装药量:1.6Kg/孔。 2)崩落孔 钻孔直径φ45mm,间排距80cm,钻孔深度2.5m,药卷直径φ32mm,单孔药量1.0kg/ 孔。 3)周边光爆孔 钻孔直径:Φ45mm;钻孔深度:2.5m;间距:0.5m; 药卷直径:Φ25mm;单孔装药量:0.75Kg/孔。 上述隧洞开挖的各种爆破参数,在正式开挖之前都要在现场做爆破试验,选择最优 爆破参数,报监理审批,同时在开挖过程中,不断总结经验,再提出修改意见,经监理同意后实施,使爆破设计更切合实际情况。 (2)测量布孔 为了取得良好的爆破效果,炮孔的开孔误差对掏槽孔和周边孔不大于3cm,其余孔不大于5cm,所有炮孔的方向偏差不大于3cm/m。采用TAPS隧道激光极坐标断面测量仪,精确测量中线水平。用TAPS激光断面仪自动布孔。 (3)钻孔 隧洞开挖钻孔采用YT—28 凿岩机钻孔设备钻孔,掏槽孔孔深3.0m,爆破孔孔深 2.5m,周边采用光面爆破,孔深2.5m,孔距0.5m。允许超钻20cm。 (4)验收、装药 YT—28凿岩机钻孔完成后,由专业质量人员逐一检查孔深、孔距、孔位等造孔质量,检查合格后方能进行装药施工。爆破材料选用乳化炸药。
  • 水电站大坝土建工程施工组织设计
    xx水电站为混合式电站,位于xx市xx县xx乡xx河上游河段,是xx河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于xx县xx乡上游7km处,距xx县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距xx县城54km。 xx水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。 混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。 泄洪建筑物位于大坝中间,溢流堰中心线与大坝中心线重合,由3个溢流表孔组成,孔口尺寸为12m×12m(宽×高),每孔装有弧形工作门控制,由液压启闭机启闭。堰体采用WES型堰面曲线,堰顶高程▽563.00m。堰顶前部采用1/4椭圆曲线,堰顶后部为曲线方程,出口采用跌流,最大下泄流量为3840m3/s,相应单宽流量为116.4m3/(s· m) 。水垫塘作为消能建筑物是3级建筑物,包括水垫塘、二道坝和护坦。水垫塘为阶梯形,长165.53m,底宽44m,顶宽79.44m,最低底高程469.0m。水垫塘末端设壅高水位的二道坝,轴线长66m,高17.5m,顶宽2.7m,底宽27.2m,底高程▽474.5m,坝内设排水廊道和抽水泵,二道坝后设长20m的护坦,并设齿墙。 进水口采用岸塔式,分为上部结构和下部结构两部分。下部结构包括进水口流道、拦污栅、拦污栅胸墙及检修闸门井;上部结构包括进水口操作及检修平台、拦污栅启闭机室、启闭机工作桥、检修闸门启闭机室及交通桥。进水口底板高程▽525.80m,检修平台高程▽578.50m。 引水隧洞沿左岸布置,长600m,圆形,洞径4.2m,采用全断面混凝土衬砌。 围堰型式上游为过水围堰,下游为不过水围堰。上游围堰迎水面抛填块石护坡,背水面钢筋块石笼压坡结合C20砼面板防渗的结构型式。下游围堰采用土石填筑,复合土工膜防渗的结构型式。为满足机械施工及防洪抢险、交通、出渣需要,上下游围堰顶宽为8.0m。上游围堰高14.4m,堰顶高程▽496.70m,轴线长度72.15 m。下游围堰高6.5m,堰顶高程▽486.80m,轴线长度31.3m。 导流底孔修筑和封堵,导流隧洞封堵。两个导流底孔布置在8、9号坝段上,孔底高程486.40m,底孔尺寸7m×7m,底孔最后需封堵。导流洞封堵利用闸门临时挡水,堵头长度为36m。 施工导流和水流控制工程包括截流、排水、导流底孔修筑、导流底孔和导流隧洞封堵准备工程、度汛等工程,以及其它有关临时工程。
  • 漾洱水电站厂房土建工程施工总结
    本工程规模为小I型水电站,工程等级为IV等。工程中取水枢纽拦河闸坝、引水隧洞、调压井、厂房、升压站等均为4级建筑物,其它次要建筑物和临时建筑物均为5级建筑物;大坝和发电厂房相应的洪水标准为50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;抗震烈度为VII度。电站引水式开发,装机4.98万kw。
  • 某水电站大坝土建工程碾压砼施工工法
    本资料为某水电站大坝土建工程碾压砼施工工法,其包含的内容仅供参考
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计 (正式)
    本工程全部采用人工砂石骨料,为保证砼浇筑的需要,适当加大人工砂石加工系统的生产能力(实际需要强度为:200吨/小时,我部拟设计的砂石加工系统的生产能力为220吨/小时),并选用性能好的破碎机和筛分楼。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计文案
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河 梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一 座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于奉节县新政乡上游7km处,距奉节县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距奉节县城54km。 渡口坝水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。
  • 某渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计(正式).
    该电站是一 座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工设计方案
    3)土工膜施工 施工准备 土工膜使用前对产品的各项技术指标进行检测,符合标准规定要求。整理后土工膜 铺设前的坡面应平整、密实、光滑,以防土工膜被刺破,为土工膜铺设提供工作面。为了施工方便,保证拼接质量,土工膜应尽量采用宽幅,减少现场拼接量,施工前应根据土工膜幅宽、现场长度需要,在场内剪裁,并拼接成符合要求尺寸的块体,人工搬运到工作面铺设。 土工膜的铺设
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计(正式)
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。
  • 贵州清水河某水电站大坝土建工程(投标) 施工组织设计
    内容简介 1.1 工程概况 xx水电站位于贵州省中部,乌江中游右岸支流——清水河干流下游。工程以发电为主。本工程为Ⅲ等工程,工程规模为中型,工程枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸引水发电系统组成。碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m。下游采用差动式挑坎挑流消能方式,大坝下游护坦长20m。厂房布置在左岸岸边,为地面厂房,主厂房外形轮廓尺寸为66×23.5×61.075 m(长×宽×高),主变室、GIS楼及副厂房平行于主厂房布置于主厂房后面,外形尺寸为30.5×14×24.6m(长×宽×高)。厂房采用一洞两机的方式供水。电站取水口布置在坝上游29.3m处,底板高程为694m,采用1条内径为8m引水隧洞引水至桩号460.53m接压力钢管。压力钢管最大直径6.9m,单管最长21m。 电站正常蓄水位719m(高程),相应库容0.6952亿m3,装机容量为150MW(2×75MW),年发电量5.08×108kW.h。电站发电死水位为709m(高程)。 碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m,下游采用差动式挑坎挑流消能,大坝下游护坦长20m,护坦底最低高程为603m。下游护坡长约120m,护坡顶高程651m。 主弃渣场位于大坝下游左岸的马路河冲沟,距大坝约0.8km。备用弃渣场位于棉花渡村附近的冲沟内,距棉花渡料场1.0km。人工砂石系统及混凝土拌和系统布置于大坝下游左岸高程640.0~670.0m平台上,距大坝约2.3km。 本工程采用断流围堰、隧洞导流的导流方式,导流防洪设计洪水标准:施工支洞进口,按全年P=10%频率,流量Q=3260m3/s设防,进出口围堰按枯水期10月16日~次年4月15日,P=20%频率,流量Q= 581m3/s,上、下游围堰均采用过水围堰。在左岸布置1条过流断面尺寸7×9m(宽×高)导流洞,长度为480.63m,导流隧洞进出口高程分别为625.0m、624.0m。
  • 水电站大坝土建工程施工测量技术 方案
    本资料为水电站大坝土建工程施工测量技术方案,共17页。 简介: 本工程等级级别为二等,工程规模为大(2)型工程,挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房建筑物等主要建筑物为2级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级;次要建筑物为3级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级。本合同主体工程主要项目包括:①挡水及泄水建筑物工程(左、右岸非溢流坝段 、泄洪闸坝段);②发电厂房工程;③门槽埋件、接地及其他电气埋件工程(泄洪闸工作闸门及事故闸门);④库区拦污漂工程;⑤进厂公路工程。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织 设计 (正式)
    本资料主要内容有:工程概况、施工平面总布置.、导流与施工排水施工说明、施工总进度计划、土石方工程、灌浆工程、砼工程、砌体工程、原型观测、主要机械设备及劳动力配置、组织机构、施工质量保证体系及措施、施工安全保证体系及措施、施工期环境保护。 第一章工程概况 1.1 工程概况 渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于奉节县新政乡上游7km处,距奉节县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距奉节县城54km。 渡口坝水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容129MW(2×64.5MW)。 混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等。 泄洪建筑物位于大坝中间,溢流堰中心线与大坝中心线重合,由3个溢流表孔组成,孔口尺寸为12m×12m(宽×高),每孔装有弧形工作门控制,由液压启闭机启闭。堰体采用WES型堰面曲线,堰顶高程▽563.00m。堰顶前部采用1/4椭圆曲线,堰顶后部为曲线方程,出口采用跌流,最大下泄流量为3840m3/s,相应单宽流量为116.4m3/(s· m) 。 水垫塘作为消能建筑物是3级建筑物,包括水垫塘、二道坝和护坦。水垫塘为阶梯形,长165.53m,底宽44m,顶宽79.44m,最低底高程469.0m。水垫塘末端设壅高水位的二道坝,轴线长66m,高17.5m,顶宽2.7m,底宽27.2m,底高程▽474.5m,坝内设排水廊道和抽水泵,二道坝后设长20m的护坦,并设齿墙。 进水口采用岸塔式,分为上部结构和下部结构两部分。下部结构包括进水口流道、拦污栅、拦污栅胸墙及检修闸门井;上部结构包括进水口操作及检修平台、拦污栅启闭机室、启闭机工作桥、检修闸门启闭机室及交通桥。进水口底板高程▽525.80m,检修平台高程▽578.50m。 引水隧洞沿左岸布置,长600m,圆形,洞径4.2m,采用全断面混凝土衬砌。 围堰型式上游为过水围堰,下游为不过水围堰。上游围堰迎水面抛填块石护坡,背水面钢筋块石笼压坡结合C20砼面板防渗的结构型式。下游围堰采用土石填筑,复合土工膜防渗的结构型式。为满足机械施工及防洪抢险、交通、出渣需要,上下游围堰顶宽为8.0m。上游围堰高14.4m,堰顶高程▽496.70m,轴线长度72.15 m。下游围堰高6.5m,堰顶高程▽486.80m,轴线长度31.3m。 导流底孔修筑和封堵,导流隧洞封堵。两个导流底孔布置在8、9号坝段上,孔底高程486.40m,底孔尺寸7m×7m,底孔最后需封堵。导流洞封堵利用闸门临时挡水,堵头长度为36m。 施工导流和水流控制工程包括截流、排水、导流底孔修筑、导流底孔和导流隧洞封堵准备工程、度汛等工程,以及其它有关临时工程。 1.2 主要合同项目及工程量 主要合同项目包括:混凝土拱坝工程、水垫塘工程、取水口工程、 隧洞工程,主要工程量见下表。 主要工程量表1-1 1.3 工期要求 渡口坝枢纽工程安排在2007年7月中旬开始施工,2010年6月1日主体工程完工。梅溪河属中亚热带暖湿季风气候区,具有气候温和、雨量充沛、四季分明、光照适宜、无霜期长、冬干常见,伏旱突出等特点,由于受地形地貌的影响,局部小气候特征明显。 流域内降水丰沛,但年内分配不均,雨季从4月~10月,其降水量约占年降水量的88.2%,其中以7月降水量最多,约占年降水量的18.0%。12月~2月枯期降水量约占年降水量的4.1%。降水年际变化较大,多年平均降水量为1437.2mm,最大年降水量1815.5mm,最小年降水量894.1mm,倍比系数为2.03。梅溪河流域暴雨多发生在5月~9月,一次大暴雨过程多为1d~3d,其中大部分雨量集中在24h以内,受大巴山暴雨影响,暴雨常在建楼、尖山、渡口坝一带出现。 气温:多年平均气温为16.8℃,极端最高气温为39.8℃,极端最低气温为-9.2℃。日照:多年平均日照1507.4h。 湿度:多年平均相对湿度69.1%。 风速、风向:多年平均风速1.9m/s,风向多为NE向,多年平均最大风速14.5m/s,实测瞬时最大风速19.0m/s;。 蒸发:多年平均蒸发量1405.4mm。 1.5 对外交通条件 本工程对外交通运输条件较为便利,工程区距奉节县城90km,距新政乡7km。 奉节由长江水道上行119 km 至万县,326 km至涪陵,446 km至重庆;下行35 km至巫山,202 km至宜昌,2054 km至上海。水力运输条件优越。 场内交通:现有新政乡至竹园、建农乡的乡村公路从工程区左、右岸通过。大坝左右两岸上坝公路及石料场至筛分拌和系统之间连接道路共需新建施工道路2.9km,左岸公路长2.17km,右岸公路长0.7km。 ………… 共190页。
  • 水电站交通桥工程投标文 件
    主要工程项目的施工方案、施工方法,各分项工程的施工顺序,确保工期和工程质量的措施,重点(关键)和难点工程的,施工方案、方法及其措施,质量、安全施工保证体系
  • 贵州清水河某水电站大坝土建工程(投标)施工组织设计
    xx水电站位于贵州省中部,xx中游右岸支流——xx干流下游。工程以发电为主。本工程为xx等工程,工程规模为中型,工程枢纽由碾压混凝土重力坝、左岸引水发电系统组成。碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m。下游采用差动式挑坎挑流消能方式,大坝下游护坦长20m。厂房布置在左岸岸边,为地面厂房,主厂房外形轮廓尺寸为66×23.5×61.075 m(长×宽×高),主变室、GIS楼及副厂房平行于主厂房布置于主厂房后面,外形尺寸为30.5×14×24.6m(长×宽×高)。厂房采用一洞两机的方式供水。电站取水口布置在坝上游29.3m处,底板高程为694m,采用1条内径为8m引水隧洞引水至桩号460.53m接压力钢管。压力钢管最大直径6.9m,单管最长21m。 电站正常蓄水位719m(高程),相应库容0.6952亿m3,装机容量为150MW(2×75MW),年发电量5.08×108kW.h。电站发电死水位为709m(高程)。 碾压混凝土重力坝最大坝高124m,坝顶高程724m,坝顶全长103.9m。在河床溢流坝段设3孔12×17m(宽×高)的溢流表孔,堰顶高程702m,下游采用差动式挑坎挑流消能,大坝下游护坦长20m,护坦底最低高程为603m。下游护坡长约120m,护坡顶高程651m。 主弃渣场位于大坝下游左岸的马路河冲沟,距大坝约0.8km。备用弃渣场位于棉花渡村附近的冲沟内,距棉花渡料场1.0km。人工砂石系统及混凝土拌和系统布置于大坝下游左岸高程640.0~670.0m平台上,距大坝约2.3km。 本工程采用断流围堰、隧洞导流的导流方式,导流防洪设计洪水标准:施工支洞进口,按全年P=10%频率,流量Q=3260m3/s设防,进出口围堰按枯水期10月16日~次年4月15日,P=20%频率,流量Q= 581m3/s,上、下游围堰均采用过水围堰。在左岸布置1条过流断面尺寸7×9m(宽×高)导流洞,长度为480.63m,导流隧洞进出口高程分别为625.0m、624.0m。
  • 石垭子水电站大坝土建工程施工方案
    石垭子水电站大坝土建工程施工方案,导流洞工程以导流洞洞挖施工为主线,通过合理规划土石方明、洞开挖、混凝土浇筑、基础处理及其它相关项目的工期,使各施工部位、各道工序之间联系紧密,满足相应的控制性工期目标
  • 水电站大坝土建工程施工测量技术方案
    本资料为水电站大坝土建工程施工测量技术方案,共17页。 简介: 本工程等级级别为二等,工程规模为大(2)型工程,挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房建筑物等主要建筑物为2级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级;次要建筑物为3级建筑物,相应水工建筑物结构安全级别为Ⅱ级。本合同主体工程主要项目包括:①挡水及泄水建筑物工程(左、右岸非溢流坝段 、泄洪闸坝段);②发电厂房工程;③门槽埋件、接地及其他电气埋件工程(泄洪闸工作闸门及事故闸门);④库区拦污漂工程;⑤进厂公路工程。
  • 石垭子水电站大坝土建工程详细施工组织设计
    初步将1#缆机主副机呈等高布置在590 m至600 m高程间,主索轴线通过引水建筑物和大坝泄洪建筑物上空,跨距应在400m内为宜。2#缆机不承担大坝的金结及启闭机等设备的安装工作,将2#缆机呈等高布置在574m至590m高程间,主索轴线通过大坝左右岸坝肩上空,跨距应在350m内为宜。
  • 湖北某水电站大坝土建工程施工组织设计
    内容简介 1.1工程概况 1.1.1地理位置 某水电站工程工程位于恩施市某乡,清江左岸一级支流马水河上,工程距清江河口7.5km,为马水河最下游一梯级。工地从左岸经沙地到恩施84km,从右岸经三岔到恩施45km。 1.1.2工程特性 枢纽以发电为主,兼顾航运、养殖等综合效益。本工程规模属大(2)型,工程等别为二等。主要建筑物大坝为一级建筑物,其它永久建筑物如溢洪道、引水系统和电站厂房均为二级建筑物。水库正常蓄水位480.0m,水库最大库容2.204亿m3,电站总装机2×4.5MW,电站设计引用流量138.6m3/s。 马水河为清江左岸最大支流,全流域面积1709km2,河长102km,干流平均坡降为5.15‰,河道宽度一般为40~60m。流域内山高坡陡,谷深河窄,水流湍急,落差较大,为山溪性河流,河道较曲折。坝址以上控制面积1650km2,占整个流域的96.55%。坝址处多年平均流量50.5m3/s,年径流量15.93亿m3, 100年一遇设计洪峰流量4850m3/s,2000年一遇校核洪峰流量6850m3/s。 1.1.3枢纽布置及主要建筑物 枢纽主要由大坝、溢洪道、放空洞(由导流洞改建)、发电引水隧洞、电站厂房、开关站、输变电系统、管理设施等建筑物组成。 大坝为钢筋凝土面板堆石坝,坝顶轴线长度172.5m,坝顶宽8.0m,坝顶高程488.0m,河床趾板建基面高程391.0m,趾板以下基础覆盖层采用钢筋混凝土防渗墙防渗,墙厚0.8m。最大坝高96.5m(不包括防渗墙和防浪墙高度)。 岸坡趾板及河床部分砂砾石段需进行固结灌浆。混凝土趾板、趾墙基础区域内,固结灌浆孔距均为3.0m,排距均为1.60m,基岩段孔深6.0m,灌浆孔呈梅花形布置;河床防渗墙后及连接板下砂砾石固结灌浆最大深度20m,间排距为4.0m。 帷幕灌浆布置在趾板中部,深度按深入相对不透水层(q≤3Lu)以下5.0m和地下水位线以下来控制。帷幕灌浆拟采用孔口封闭法,小口径中、高压灌浆,河床及两岸设置双排帷幕,孔距均为3.0m,排距均为1.60m,坝肩设置单排帷幕,孔距1.5m。左右岸坡帷幕灌浆深度分别为88~113m、 88~117m,河床段为88m,中部无灌浆平洞。 泄洪建筑物为采用弧形闸门控制的右岸岸坡开敞式溢洪道,堰顶高程463m,共2孔,每孔净宽12m,深20.5m。溢洪道由进口段、闸室段、泄槽段、鼻坎段组成,轴线总长185.3m。 发电引水隧洞布置在左岸,由进口建筑物、引水隧洞组成。引水隧洞进口高程为441.0m,总长229.40m,。发电引水隧洞为园形断面,成洞洞径为5.0m,开挖断面Φ=6.20~8.20m,衬砌厚度为0.60~1.60m。 电站厂房为岸边引水式地面厂房,主厂房平面尺寸为47.17×37.25×41.2m3(长×宽×高),机组安装高程393.0m。开关站面积30.17×10.2 m2(长×宽),地面高程为410.0m。
  • 福建某小型水电站技改土建工程商务标
    该水电站为低水头河床式电站,枢纽主要建筑物由进水渠、尾水渠、发电厂房、开关站及端副厂房等组成,进水渠位于坝右侧上游水库内,全长55.25m,侧向进水,厂房总长度74.24m,宽度为16.0m,总高为52.0m。电站装机容量为1×15MW,年发电量为2730万kw.h,年发电小时1820h。
  • 水电站大坝土建工程碾压砼施工工法设计
    碾压混凝土施工工艺流程图,碾压混凝土配合比和配料单的选定与签发
  • 阿坝州理县某水电站道路枢纽、压力涵管及 引水隧洞土建工程投标文件
    水电站位于xx省xx族xx自治州xxxx镇境内,是xx上游右岸一级支流xx规划中的第二级电站。为低闸引水式电站,装机容量2×1.2万kW。取水枢纽位于红土乡境内莫须沟下lkm的的马拉墩处,电站厂房位于xx乡境内龙头寺下游xx河床左岸台地上。坝址距厂房约lOkm,工程区距镇江关平均公路里程27km,距xx城约70km距两河口约103km,距茂县约13lkm,距都江堰约262km。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工设计方案(正式)
    9.1施工供风 本工程用风主要满足主体工程石方开挖需要。另有少量供风满足清基、锚杆及冲毛需要。 工程主体石方开挖共计72.37万m3,在右岸设立1#空压站,在左岸设立2#空压站 每座空压站内集中布置4台20m3/min的固定式电动空压机集中供风,并由5台12m3/min 的移动式柴油空压机辅助供风,总供风能力220m3/min。供左右岸坝肩、进水口及引水隧洞、水垫塘石方开挖100型潜孔钻具(主爆孔采用移动式351液压钻造孔)、锚喷支护等施工供风。 采石场布置4台12m3/min的移动式柴油空压机供风。由风压站铺φ150mm主管道至施工部位,再接皮管至钻孔部位100型潜孔钻具(主爆孔采用移动式351液压钻造孔)。φ150mm主供风管长200m。 砼拌和系统生产用风采用2台v-6/7空压机供风。 2.9.2施工供水 根据现场条件,本工程施工用水共布置5 座生产水池,在破碎筛分系统旁▽630m
  • 重庆市渡口坝水电站大坝枢纽土建工程组织设计方案
    本工程大坝两岸山体煤洞及采空区较多,处理工程量较大且施工困难,对主体工程的进度有影响,我部将结合设计文件要求和现场实际情况,对煤洞和采空区进行开挖清理,然后进行回填砼和回填灌浆施工。煤洞和采空区的处理将结合两岸施工道路,沿不同高程平行作业,以减少施工工期。同时在坝肩开挖期间,将交通、灌浆等洞室施工留在汛期处理,以利不占直线工期。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案
    本资料为:渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案,内容详实,可供参考。
  • 某渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案
    本文档为:渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)。内容详实,可供参考。
  • 水电站枢纽土建工 程施工组织设计
    水电站位于xxxx县境内的xx干流上,是拟建xxxx水电站的上一级梯级电站,工程区沿河岸有xx至xx山矿的专用铁路线相伴,枢纽位于xx至xx山矿区专用铁道线上的xx车站下游侧,北距xx市约73Km;厂址位于xx专用铁道线上的xx车站上游约3.6Km处,设计水头约189m,总装机容量52.8MW(3×17.6 MW),属于Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级建筑物,次要建筑物为4级建筑物,临时建筑物为5级建筑物。电站由枢纽、引水发电隧洞、调压井、压力管道及地面厂房等建筑物组成。
  • 渡口坝水电站大坝土建工程施工 组织设计
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河 梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。
  • 阿坝州理县某水电站道路枢纽、压力涵管及引水隧洞土建工程投标文件
    1.1.1地理位置 xx水电站位于xx省xx族xx自治州xxxx镇境内,是xx上游右岸一级支流xx规划中的第二级电站。为低闸引水式电站,装机容量2×1.2万kW。取水枢纽位于红土乡境内莫须沟下lkm的的马拉墩处,电站厂房位于xx乡境内龙头寺下游xx河床左岸台地上。坝址距厂房约lOkm,工程区距镇江关平均公路里程27km,距xx城约70km距两河口约103km,距茂县约13lkm,距都江堰约262km。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案文本
    渡口坝水电站为混合式电站,位于重庆市奉节县新政乡梅溪河上游河段,是梅溪河 梯级规划的第一级,坝址区控制流域面积765km2,多年平均流量18.2m3/s。该电站是一 座以发电为主、兼有旅游、防洪等综合效益的Ⅲ等中型工程。水库总库容9854万m3, 有效库容7011万m,属年调节水库。 坝址位于奉节县新政乡上游7km处,距奉节县城90km;厂址位于公平镇打烂沟处,距奉节县城54km。 渡口坝水电站工程主要建筑物包括挡(泄)水建筑物、取水建筑物、引水建筑物和电站厂房,电站共装机容量129MW(2×64.5MW)。 混凝土拱坝为3级建筑物。建基面高程▽470.00m,坝顶高程▽578.50m,最大坝高108.5m。体型采用抛物线型变厚双曲拱坝,顶拱中心角98°,最大半中心角46.76°,最小半中心角26.88°,拱冠梁处拱圈中心线最大曲率半径120.6m,最小曲率半径 53.4m,坝轴线长284.123m,共分16个坝段。坝顶厚4.5m,底厚20.0m,厚高比0.18。坝体内设灌浆廊道、交通廊道、集水井、抽水泵和放空管等,坝外设灌浆平洞、排水洞、交通桥、坝后桥和电梯井等
  • 重庆市渡口坝水电站大坝枢纽土建工程组织设计施工方案
    本工程大坝为拱坝结构,对砼的温控要求严格,为做好砼的温控,将在砼拌和系统建立制冷设备,以便生产出合格的温控砼成品。
  • 云南省文山某水电站首部枢纽大坝土建工程施工组织设计
    内容简介 1.2工程概况 xx水电站位于云南省文山州麻栗坡县境内的盘龙河干流上,坝址距麻栗坡县城公路里程36km,距文山州116km,距昆明447km 。 电站为引水式电站。一期工程最大坝高40m,正常蓄水位为515.00m相应库容415×104m3;死水位508.00m,相应库容143×104m3;调节库容为272×104m3,装机容量2×50MW。 枢纽布置主要由首部枢纽、有压引水隧洞、调压井、地下埋管和地面厂房组成。 首部枢纽由电站进水口、冲泄洪兼导流底孔坝段,表孔溢流坝段和左、右岸非溢流坝段等10个坝段组成,混凝土重力坝坝顶长度139.00m,坝顶高程518.00m,坝顶宽度4~6.5m,最大坝高40m,坝底最大宽度35m。溢流坝段长65.5m,右岸布置泄洪冲沙(兼施工导流)底孔(6m×7m)坝段(设一道平板检修门和一道弧型工作门)及电站进水(4.2m×4.2m)坝段长41.5m,均建基于弱风化花岗片麻岩上;左岸为非溢流坝段,长32.00m,建基于弱风化花岗岩上。坝体设置防渗帷幕和排水,沿坝轴线向两岸延伸,防渗帷幕的控制标准为5Lu。
  • 渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)
    渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)渡口坝水电站大坝枢纽土建工程施工组织设计方案(正式)
  • 渡口坝水电站大坝土建工程施工方案
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