梅州抽水蓄能电站下库砂石加工系统工艺及布置

来源 :云南水力发电 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tftaofeng
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介绍梅州抽水蓄能电站下库砂石加工系统工艺流程设计、设备选型及系统布置等主要项目的规划设计。系统做到了优化工艺流程和设备配置;布置充分考虑利用场地的地形条件,做到了紧凑合理;工艺流程灵活多变;可按指标要求进行多工况生产,保证了成品骨料的质量、产量双达标。该系统经过1a多的运行考验,各项指标均满足要求。
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桥街水电站为典型的低水头、大流量电站,在设计地震烈度较高和地质条件为微成岩软岩地基的情况下,电站采用了刚性重力坝坝型、厂房布置采取了河床式布置、导流设计为坝下明渠永临结合方案;同时采用了混凝土灌注桩和锚筋桩进行坝基处理,采用了云南省较为少见的灯泡贯流式机组作为发电机组。目前该电站已经过了两个汛期的考验,运行中各方面指标正常,基本达到了设计要求。
水下火箭弹作为近海港口防御的一种新型预置武器,具有速度高、杀伤力大、使用方便等优点,可有效对抗敌方蛙人的侵扰。为深入探索其水下弹道航行特性,以某型水下火箭弹为研究对象,建立水动力学弹道运动模型,基于VC++语言自主编程,对水下火箭弹六自由度弹道航行特性进行仿真,并通过水下发射试验对其航行稳定性进行验证。结果表明,在一定初始攻角条件下,初速为100 m/s的射弹, 4.3 s内速度衰减至65m/s,并趋于稳定;弹道水平射程达到660m,射高突破37m;弹体俯仰角在4 s内由12°变化为-7°,俯仰角速度3s
大坝作为水库主体结构的重要部位是施工中的重难点,根据施工规范及该工程的设计特点,提出水库大坝填筑的施工方案,对填筑坝体关键工序及重点部位的施工处理进行分析研究,明确了施工程序,同时,为保证施工质量,提出大坝填筑相关质量控制要素,防范可能出现的质量病害和安全隐患,切实保障大坝质量和施工安全。
结合某水利枢纽工程,在大坝施工和蓄水条件下,对心墙岸坡坡比和基座变坡角的变化加以研究,设计出沥青混凝土心墙的3个不同基座变坡角(20°、30°、40°)进行有限元分析计算。计算结果可知:3个方案的坝体的位移和应力都在合理范围内,没有出现异常,大坝左岸岸坡设计是合理的;大坝岸坡坡比的减小使坝体上下游的水平位移和心墙左岸的水平位移、水平应力以及心墙水平压应力变化较大。
某引水工程TBM在掘进中突遇煤层,掌子面坍塌,TBM瓦斯监测报警,断电后停止掘进。通过掌子面施作瓦斯抽排孔、加强通风、超前注浆及轻质混凝土回填空腔等措施,安全通过了穿煤段,取得了较好的工程效益。
在水压力的作用下,混凝土中存在的施工缝、因振捣不到位而导致的蜂窝麻面将会成为渗水通道,从而影响建筑物的安全和正常运行。目前对于渗水通常采用化学灌浆的方法处理,但对于渗水压力大或面积较大部位,处理难度较大或难以达到理想的效果。结合某水电站冲砂底孔渗漏水水量、水压及渗漏形式的特点,对不同高程、不同渗水情况因地制宜,在实施过程中效果显著验证了方法的技术可行性。
针对软基上的河床式水电站厂房的基础处理进行分析计算研究。因厂房建基面为第三系微成岩的卵粒岩组夹砂粒岩组地层,强度较低,采用抗剪公式和抗剪断公式对建基面的抗滑稳定进行复核后不满足规范要求,对地基承载力进行计算后亦不满足规范要求,因此对该厂房基础采取了现浇钢筋混凝土灌注桩的地基处理措施。经过桩基处理计算,厂房抗滑及承载力等指标均满足了规范要求。目前厂房运行已超2a,各项指标正常。
受移民意愿的影响以及自然条件的限制,移民安置点选址遇到软弱地基是有可能的。在腾冲小地方大瓦窑安置点软基处理中因地制宜采用水泥火山灰碎石(CPG)桩,存在软弱下卧层泥炭质(3)土层,该层埋深0.7~11.2m,层厚1.7~10.1m,埋深较浅,不均匀,厚度较大,且该土层现状物理力学性质较差(地基承载力低,加荷后易变形且不均匀、触变性及流变性大,压缩系数高,压缩模量小,抗剪强度低、含水率高等),施工完毕后,检测结果显示,单桩承载力,复合地基承载力特征值均达到设计要求值,满足工程需要。
以牛栏江—滇池补水工程地下厂房为例,分析研究岩壁吊车梁在地下厂房中的应用及其计算原理。岩锚吊车梁能否安全运行,其下部支撑斜岩台最为关键,斜岩台的完整性和承载能力将直接影响岩壁吊车梁。地下厂房岩壁吊车梁处于岩溶地区,岩壁吊车梁部位部分岩石较破碎。需要对不良地质条件段进行缺陷处理。
水电站的不同部门、不同岗位生产人员的日常工作对保障水轮发电机组的安全运行很重要,但是在水电站的日常工作中,我们经常能看到一些生产人员缺乏工作的积极性。主要分析导致水电站生产人员工作积极性不高的原因,并对如何提高生产人员的工作积极性做出思考,确保水电站安全生产。