贺日玛水电站毕业设计

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1、贺日马电站基本资料一、流域概况和电站位置贺日雄曲位于类乌齐县的东北部,系紫曲的一级支流,河道全长 23km,河道平均坡降 34.6。河流发源于他翁他山脉中段海拔 5125m 的山峰。坝以上由五条较大的支流组成,北支两条即多涌和贡达涌,多涌发源于多扎勒东侧,贡达涌发源于查日阿扎北侧;南支两条火日雄曲和西日涌,火日涌发源于打从拉北侧,西日涌发源于西日拉北侧;东支一条为格拉涌,发源于格拉山西侧。五条支流发源地海拔在 4200m 至 4300m。流域内有大片的森林和草原,裸露地面较少,植被很好,水土保持亦较好。电站站址为原马查拉水电站站址处,即东经 9640,北纬 3l17。站址以上集水面积 113k

2、m2,河长 13Km,河道平均坡降 34.6,坝址处海拔 4150m。类乌齐县处于西藏自治区东北切变线上,属藏北多雨中心地区,多年平均降水量 650mm,多年平均蒸发量 900mm,无霜期 50 余天,年平均气温 2.4,17 月气温上升,3 月开始升幅加大,45 月增温最大,6 月增温减小,7 月增温最小。极端最高气温 27.5(1987 年 6 月 25 日)。81 月温度逐渐下降,9 月较明显,11 月气温直落而下,最低气温一般出现在 12 月1 月,极端最低气温-28.6,最大冻土深度 1.2 米。河流径流补给以大气降水为主,其次为地下水和融雪。降水集中在 69 月,约占全年的 80%

3、,所以径流也集中有 69 月,而洪水集中在 78 月。二、水文与气象贺日雄曲位于类乌齐县的东北部,系紫曲的一级支流,河道全长 23km,发源于他翁他山脉中段,海拔 5125m 的山峰。正源头由东南向西北流,在富阿陇下游 2km 汇入由东、由南的三条小河后,流量加大,在日阿火陇上游又有两条支流汇入。电站站址为原马查拉水电站处,即东经 9640,北纬3117。坝址以上集水面积 113km2,河长 13km,河道平均坡降 34.6,坝址处海拔 4150m。类乌齐县处于西藏自治区东北切变线上,属藏北多雨中心,多年平均降水量 650mm, 年平均气温2.4,极端最高气温 27.5,极端最低气温28.6,

4、最大冻土深度 0.9m。河流 径流补给以大气降水为主,其次为地下水和融雪。降水集中在 69 月,约占全年的 80,而洪水集中在 78 月。贺日雄曲年平均流量 1.61m3s,年径流总量 0.507108m3;设计洪水流量 56.3 m3s;校核洪水流量64.6 m3s。各频率洪峰流量表单位:m 3/sP(%) 0.5 1 2 3.3 5 10 20 50Q(贺日马)68.2 64.6 61.1 59.0 56.3 52.0 46.9 38.6首部枢纽特征水位表单位:m项目校核水位 设计水位 正常水位 坝下游校核水位坝下游设计水位水位3989.90 3989.70 3988.28 3984.76

5、 3984.62三、工程地质本区出露地层有中生界三叠系石灰岩,侏罗系马查拉煤系,白垩系昌都红色岩系和第四系冲积层、坡积层。三叠系石灰岩为灰白色厚层、块状结构;侏罗系马查拉煤系,上部以青灰色及灰白色砂岩为主,灰红色砂质粘土岩,下部为黑色炭质页岩;白垩系昌都红色岩系, 以棕红色砂质粘土为主,夹薄层紫色砂岩及黄灰色页岩;第四系冲积坡积层,由红色砂质粘土,砂卵石层及顽石卵石层等组成。大地构造上,由横断山脉东北边缘的昌都玉树地区背斜区域构造线南北线延伸,在地昌都川北转为东西向。在本范围之内,由一系列中生代层所构成的紧密褶皱,是本区构造特点。离工程区西南 lOkm 的紫曲左右,为新生代以来活动的大断裂,在

6、本区走向约为北西 45。本区地震不频繁,据 1950 年 8 月 16 日昌都地区大地震分析,波及本地区地震情况和查 1400万地震区划图,本区地震烈度小于 7 度。 首部出露的岩石有:右岸为灰白色的石灰岩;左岸为堆洪积和坡积物。坝轴线在右岸石灰岩脊、左岸冲积层上,溢流坝和挡水坝基础为冲积砂卵石,基岩块深约 lOm;右岸进水口和泄洪冲砂闸座落在基岩上。基岩产状:倾向西南,WS25,走向东西。坝基与基岩的摩擦系数采用 0.68。首部枢纽 1986 年建成木坝后,库区已基本淤满,淤积主要成分为砂卵石、冲砂、细砂和淤泥杂物等。河流径流除降水外,两岸高山地下水补给河水,不存在两岸渗漏问题。引水渠道沿线

7、地基为石灰岩基、红色砂粘土和砂卵砾石等相间,以红色砂粘土为主。渠道走向沿线在较缓的山脚部,当时的开挖断面经 30 余年后未有大的垮方。渠线地基是稳定的。渠道穿越一小冲沟,用一钢筋砼过水涵洞连接,冲沟内未发现泥石流和大的推移层,是稳定的。厂区枢纽座落在坡积、冲积层上。前池山坡较缓,基础为堆积和坡积物。厂房在冲积砂卵石层上。此处发育有 I 级阶地,升压站、生活办公区亦在此处。四、当地建材块石料:库区右岸及下游两岸皆有,储量丰富。储量在 50000m3。砂卵石:库区内冲积层丰富,级配较好,但含泥量较重,用时需冲洗。砂料:库区料场筛分可得,冲冼后可用,质量、数量均满足要求。粘土:红色砂质粘土,渠道沿线

8、及农田里皆有,储量丰富,可作围堰及挡水坝防渗体。有两个砂砾石料场,一个分布在坝前 100 米的库区内,分布面积 100500m2,总储量约 30000m3,无覆盖。另一个分布在电站厂区下游 2.5Km 的马查拉区河床上,总储量在 50000m3以上。五、工程任务与规模类乌齐县位于昌都地区西北部,县城桑多镇距昌都 112Km,距拉萨市 910Km。本工程装机容量按 2 台 200kw 机组计,共 400kw。设计水头 36 米。年平均发电量 295 万 KWh,机组年利用小时数 7300h。保证出力(在 P=75%保证率条件下):300kw;溢流坝总净宽约 10 米,最大坝高约 7.0 米。引水

9、渠总长 1.73Km,渠道底坡 1/1000,最大流速1.0m/s,渠道引用流量:1.368 m3/s;水轮机设计流量:1.368 m3/s,单机流量:0.684 m3/s;校核洪水流量:64.6 m3/s(P=1%) ,溢流能力计算依据:坝体施工期导流流量:10.5 m3/s(11 月3 月) ;设计洪水宣泄量(由溢流坝向下游宣泄):56.3 m 3/s(P=5%) 。六、机墩及其它资料1.机墩发电机连轴重 4.5T,发电机锭子重 1.5T,机组额定转速 600 转/分,发电机功率因素cos0.89,水轮机出力 215KW,水轮机转速轴重 4.5T,轴向推力 1.2T,水轮机飞逸转速p120

10、0r/min,水轮机叶片按 15 片计。压力钢管长 60 米,建议管坡小于 35(2545) 。2.其它数据本机墩采用 250#砼,级钢筋,钢筋设计强度 310kg/cm2,砼设计强度 250kg/cm2,钢筋砼安全系数 k1.5,砼容重 2.4T/m3,砼伯松比 1/6,砼弹性模量 E 压 2.3106T/m 2,E 拉1.45106T/m 2。建筑物等级按级考虑。附表:物理力学性质指标建议值开挖边坡 物理指标岩性名称抗剪强度(tg)容重(g/cm3)内聚力C(Mpa)压缩模量E(MPa)允许荷载(MPa)渗透系数K(m/d ) 临时 永久灰岩 0.801.00 2.602.750.020.

11、038001000 0.81.0 / 1:0.3 1:0.50砂岩 0.750.80 2.602.650.0150.02600800 0.60.7 / 1:0.35 1:0.6粘土岩 0.650.70 2.102.200.010.012300400 0.50.6 / 1:0.5 1:0.75砂卵砾石层0.500.55 1.801.90 / 6080 0.40.5 3040 1:0.75 1:1.0崩坡积碎石土层0.350.40 1.751.85 / 4050 0.40.45 0.51.0 1:1.0 1:1.25洪积碎石土层0.350.40 1.751.85 / 4050 0.40.45 5.

12、010.0 1:1.0 1:1.25人工填土层0.350.40 1.651.70 / 30400.250.3010.015.01:1.0 1:1.251.1压力前池布置尺寸说明书1.1.1压力前池控制水位1、前室正常水位 前 正Z前室正常水位 近似的认为等于渠道末端正常水位前 正 渠 末 正Z渠道末端正常水位=渠道末端底高程+ 渠道内正常水深渠道末端底高程=渠道进水口高程渠道纵坡降渠道全长即: = 渠 末 底Z渠 进 底 iL= 1730-0.415= m2.8= +渠 末 正Z渠 末 底 渠 水 深h= 17.4= m29则 = 前室正常水深为前 正Z渠 末 正 m7.24192、前室内最低

13、水位 最 低Z初步拟定为渠道末端的地面高程,即拟定前池内最低水位为 m7.24183、前室内最高水位 最 高由公式: 0HZ前 正最 高式中:H 0为溢流堰宣泄最大流量时,堰顶上的水头,一般为 ,本设计取为5.2m3.0则: 0HZ前 正最 高3.27.419m54、进水室正常水位进水室正常水位为前室正常水位减去从拦污栅经闸门槽进入进水口之间的水头损失之和,即: - -前 正进 正 Z前 正进 正 局h式中: 前室正常的水位前 正Z进水室正常水位进 正进口、闸门槽和拦污栅水头损失之和 ,初步拟定为局h m5.0则进水室正常水位为 .m74185.027.4191.1.2压力前池各部分尺寸1.1

14、.2.1进水室进水室是压力前池的一个基本部分,与压力水管入口处的压力墙相连,拦污栅、工作闸门、工作桥及启闭设备都设置在此。其尺寸确定主要包括以下几部分:1、宽度根据公式,有两根以上水管的进水室总宽度为: 1nbB进进 D8.5进式中: 压力水管数目n进单根水管进水室的净宽b压力水管直径D中间隔墩厚度,砌石一般不小于 ,本设计取 m7.01试算管径 D:当 时, = = ,取HsmQ36,684.03ax3ax25HQD73684.0m5.为 m70.则: ,Db2.15.15进取为 2mB.3.进2、长度进水室长度取决于拦污栅、工作闸门、检修闸门、工作桥和启闭机设备等的布置,小型水电站常取 ,

15、本次设计中进水室长度取为5m0.31.1.2.2前室前室是引水渠道末端与进水室间的扩大加深部分。前室的主要作用是:把引水渠道断面性状平缓地过渡到进水室前缘,以减缓前池中的流速,并使泥沙和污物杂草在此沉积下来。查小型水电站(上册) 其尺寸确定包括以下几部分:1、宽度前室净宽约为进水室总宽度的 倍。即:315.0.3进前 B本设计前室净宽取 m82、长度前室长度通常采用扩散后前室净宽的 倍,即:35.2BL24035.前本设计前室长度取 m1.1.2.3压力管管顶高程压力水管管顶高程管顶可有公式: 计算得到。gVZ2最 低管 顶式中: 前室最低水位最 低Z压力管道中通过设计流量时的流速。V重力加速度。取为g281.9sm当 时,mDsQ7.0,684.03DQ7.4.3则 58192.12管 顶1.1.2.4进水室底板高程进水室底板高程 可由公式: 计算得到,进 底 cos管 顶进 底式中: 压力水管管顶高程管 顶压力水管直径 D压力管道与水平面间的夹角。本设计取为 o30则 o30cs7.941进 底 m1.1.2.5前室末端底板高程为了便于沉积泥沙和污物,前室末端底板高程应比进水室底板低 ,本次设m0.15计取为 ,5.0则前室末端底板高程 50.进 底前 底 1347m6.1.1.2.6前池顶高程前池中压力墙和挡水墙的顶部高程等于

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