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厂房长度 根据厂家提供的水轮机安装布置图,考虑大门至机组间的空地留作修理间,取 米,则厂房长度为米。


厂房宽度 由安装布置图可知,厂房宽度定为米,因此厂房的面积为。


第四章临时工程 交通工程 该电站有米对外公路需修建,需回填砂卵石,且需新建仝平板桥座, 长米。


二管理房 根据电站建成后,生产的需要,拟建单展管理房幢,面积。


三临时工棚 根据建设时贮存材料的要求,需搭建临时工棚。


第五章机电部分 第节发电设备 主机选择 原始资料,电站设计水头,净水头,引用流量,装机容 量,平均发电量万度。


机组台数确定由电站所在地理位置及地区条件,电站无调节性等特点,为考虑 运行灵活性和水轮机能在最佳工况下运行,拟配两台机组为宜,且选择台小机组,台大 机组。


机型选择 查机型谱,确定机型。


水渠主要引用枯水期Ⅰ号坝拦截 的枯水期的流量,根据第二章中确定的装机和选择的机型,机组的最大引用流量为 ,考虑加大渠道断面有利于调节流量,并考虑渠道的沿程渗漏和蒸发损失的流量, 最后确定渠闸底板砼厚和闸室前截水墙砼厚 第二节渠道渠道建筑前池和压力管道 渠道 Ⅰ号坝引水渠 Ⅰ号坝引水渠的引用流量 Ⅰ号坝以上控制的集雨面积为,Ⅰ号坝的引寸见Ⅱ号进水闸立面布置 图。


进水闸设备及材料用量 启闭机采用螺杆式启闭机台,启闭力为号,闸门采用平板钢闸门,平面 尺寸为米。


工作桥边墙钢筋混凝土 厚和闸室前截水墙砼厚共计。


二Ⅱ号进水闸 进水闸的布置 采用开敞式进水口,与大坝同轴线布置在大坝的右岸,闸址与岩石连接,闸底板高 程为,闸边墙高程定为,闸边墙为,具体尺用简易 的木闸门。


具体尺寸为Ⅰ号进水闸布置图。


进水闸材料用量 松木闸门板壹套厚,长,高。


边墙钢筋混凝土 闸底板浆砌石厚 闸底板砼 二进水闸 Ⅰ号进水闸 进水闸的布置及设计 采用开敞式进水口,进水闸与坝轴线成角布置在水坝的右岩,闸址与岩石连接。


进水闸底板高程为米,闸边墙顶高程为,闸边墙长,闸门板采水 面采用厚的砼做防渗面板,溢流面采用厚的砼进行防冲刷保护,底层 采用厚砼与岩基连接。


具体尺寸见Ⅱ号坝横断面图。


Ⅱ号坝坝体材料用量 每米长坝体所需的材料量为 浆砌石 砼见Ⅰ号坝横断面图。


Ⅰ号坝坝体材料用量 每米长坝体所需材料重为 浆砌石 砼 二Ⅱ号坝 Ⅱ号坝断面的拟定 Ⅱ号坝位于主流上,因此,大坝型式采用浆砌石重力坝,坝体采用浆砌石,迎,渠道进水口底板定为。


大坝 Ⅰ号坝 Ⅰ号坝断面拟定 大坝采用浆砌石重力坝,坝体采用浆砌石块,迎水面采用厚砼进行防 冲刷保护,底层用厚砼与岩基连接,Ⅰ号坝的具体尺寸, 第节大坝和进水闸 该电站的引用流量部分取自龙头河主流,部分取自主流左侧支流。


经勘测,需 做水坝内座。


Ⅰ号坝坝长米,坝顶高程定为,渠道进水口底板定为。


Ⅱ 号坝坝长米,坝顶高程定为上即可, 综合以上两方面的前提条件,不需做设计洪峰流量计算。


二洪水调查 考虑厂房做在河边,既不受淹,又要尽量降低位置,充分利用水头,经调查年百 年遇的洪水位为米。


第三章水工建筑物小时数为小时。


第三节设计洪水 设计洪水 由于本电站是引水式电站,大坝进水口利用低坝拦截河中来水,大坝只需比河床高 米,且坝上游无任何淹没另外,厂房处地势开阔,只要厂房在校核洪水位以。


三装机容量 根据保证出力值,确定最大工作容量,根据该站运行特点,确定季节容量,最后, 综合考虑各种因素,确定该站的装机容量为。


四年利用小时 根据装机容量和年发电量,可求得年利用表多年日平均出力保证率曲线,绘制成出力保证 率曲线后,根据水电站设计保证率,可查得相应的保证出力值为千瓦。


二多年平均发电量 以中水年年发电量代表多年平均发电量,可得该电站多年平均发电量为万度设计保证率为年 中水年取中年 丰水年取丰年,。


第二节水能计算 保证出力 以中水年日平均出力保证率曲线代均流量,并通过年平均流量 经验频率的计算,绘制年平均流量经验频率曲线,从而求得在设计保证率时, 三设计代表年的选择 从年平均流量经验频率曲线上查得 枯水年水电站的以上的流域内无实测资料,在水电站的下游公里处的银山有水文站, 且有年的径流资料,银山站与该站同在条河流上,自然条件相似,且已知银山站控制 的集雨面积为,采用水文比拟法,可求得设计站的年平均以上的流域内无实测资料,在水电站的下游公里处的银山有水文站, 且有年的径流资料,银山站与该站同在条河流上,自然条件相似,且已知银山站控制 的集雨面积为,采用水文比拟法,可求得设计站的年平均流量,并通过年平均流量 经验频率的计算,绘制年平均流量经验频率曲线,从而求得在设计保证率时, 三设计代表年的选择 从年平均流量经验频率曲线上查得 枯水年水电站的设计保证率为年 中水年取中年 丰水年取丰年,。


第二节水能计算 保证出力 以中水年日平均出力保证率曲线代表多年日平均出力保证率曲线,绘制成出力保证 率曲线后,根据水电站设计保证率,可查得相应的保证出力值为千瓦。


二多年平均发电量 以中水年年发电量代表多年平均发电量,可得该电站多年平均发电量为万度。


三装机容量 根据保证出力值,确定最大工作容量,根据该站运行特点,确定季节容量,最后, 综合考虑各种因素,确定该站的装机容量为。


四年利用小时 根据装机容量和年发电量,可求得年利用小时数为小时。


第三节设计洪水 设计洪水 由于本电站是引水式电站,大坝进水口利用低坝拦截河中来水,大坝只需比河床高 米,且坝上游无任何淹没另外,厂房处地势开阔,只要厂房在校核洪水位以上即可, 综合以上两方面的前提条件,不需做设计洪峰流量计算。


二洪水调查 考虑厂房做在河边,既不受淹,又要尽量降低位置,充分利用水头,经调查年百 年遇的洪水位为米。


第三章水工建筑物 第节大坝和进水闸 该电站的引用流量部分取自龙头河主流,部分取自主流左侧支流。


经勘测,需 做水坝内座。


Ⅰ号坝坝长米,坝顶高程定为,渠道进水口底板定为。


Ⅱ 号坝坝长米,坝顶高程定为,渠道进水口底板定为。


大坝 Ⅰ号坝 Ⅰ号坝断面拟定 大坝采用浆砌石重力坝,坝体采用浆砌石块,迎水面采用厚砼进行防 冲刷保护,底层用厚砼与岩基连接,Ⅰ号坝的具体尺寸,见Ⅰ号坝横断面图。


Ⅰ号坝坝体材料用量 每米长坝体所需材料重为 浆砌石 砼 二Ⅱ号坝 Ⅱ号坝断面的拟定 Ⅱ号坝位于主流上,因此,大坝型式采用浆砌石重力坝,坝体采用浆砌石,迎水 面采用厚的砼做防渗面板,溢流面采用厚的砼进行防冲刷保护,底层 采用厚砼与岩基连接。


具体尺寸见Ⅱ号坝横断面图。


Ⅱ号坝坝体材料用量 每米长坝体所需的材料量为 浆砌石 砼 二进水闸 Ⅰ号进水闸 进水闸的布置及设计 采用开敞式进水口,进水闸与坝轴线成角布置在水坝的右岩,闸址与岩石连接。


进水闸底板高程为米,闸边墙顶高程为,闸边墙长,闸门板采用简易 的木闸门。


具体尺寸为Ⅰ号进水闸布置图。


进水闸材料用量 松木闸门板壹套厚,长,高。


边墙钢筋混凝土 闸底板浆砌石厚 闸底板砼厚和闸室前截水墙砼厚共计。


二Ⅱ号进水闸 进水闸的布置 采用开敞式进水口,与大坝同轴线布置在大坝的右岸,闸址与岩石连接,闸底板高 程为,闸边墙高程定为,闸边墙为,具体尺寸见Ⅱ号进水闸立面布置 图。


进水闸设备及材料用量 启闭机采用螺杆式启闭机台,启闭力为号,闸门采用平板钢闸门,平面 尺寸为米。


工作桥边墙钢筋混凝土 闸底板砼厚和闸室前截水墙砼厚 第二节渠道渠道建筑前池和压力管道 渠道 Ⅰ号坝引水渠 Ⅰ号坝引水渠的引用流量 Ⅰ号坝以上控制的集雨面积为,Ⅰ号坝的引水渠主要引用枯水期Ⅰ号坝拦截 的枯水期的流量,根据第二章中确定的装机和选择的机型,机组的最大引用流量为 ,考虑加大渠道断面有利于调节流量,并考虑渠道的沿程渗漏和蒸发损失的流量, 最后确定渠道的最大引用流量为,因此,根据Ⅰ号坝控制的集雨面积和Ⅱ号控制 的集雨面积各为和,确定Ⅰ号坝引水渠的引用流量为。


引水渠的断面设计 引水渠长米,渠道采用沿山腰布置,开挖后用砼进行浇筑,渠道纵坡采用 ,横断面为矩形断面。


由附录Ⅱ表Ⅱ,渠道边坡采用砼浇筑后,糙率,查表, , ,则流量率 设底宽,用试算法求水深,假设,则 渠道过水断面 湿周 水力半径 查附录Ⅱ表Ⅱ,当,时, 验算流速率 ,满足要求。


验算流速是否在允许范围内  查附录Ⅱ,表Ⅱ,对于砼,不冲流速在以内,查表,不淤流速为, 计算流速值在允许的范围内,满足要求。


因此,渠道的断面在加上超高的情况下,宽高为米。


具体尺寸见 号引水渠断面图。


引水渠工程量及衬砌材料用量 每米长土方开挖量为 每米长所用砼为 每米长所用浆砌石为 二Ⅱ号坝引水渠 Ⅱ号坝引水渠的引用流量 从前面计算分析得知,机组的引用流量为,则Ⅱ引水渠的引用流量为 。


引水渠的断面设计 引水渠长米,其中明渠米,隧洞米,渠道沿山腰布置,开挖后山坡 土方段用浆砌石衬砌后,再用砼进行支承面包围管径的部分用砼。


压力钢管及支承结构所需材料 钢管根据定型产品,选公称外径,公称厚度的钢管米,重量 吨。


公称外径,公称壁厚后叉管米,重量吨。


公称外径,公称壁厚的叉管米,重量吨。


三项小计吨。


镇墩砼

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