[工学]江坪河水电站安全设计.doc
《[工学]江坪河水电站安全设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[工学]江坪河水电站安全设计.doc(64页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、江坪河水电站安全设计摘 要江坪河水电站位于溇水干流上游河段,湖北省鹤峰县走马镇阳河乡,坝址位于崇山峻岭之中的峡谷中,江坪河水电站工程为溇水干流上游龙头水库,具有多年调节性能,开发任务以发电为主,兼顾防洪。江坪河水电站正常蓄水位470.00m,死水位427.00m,有效库容6.78亿m3,电站装机容量45万kW,安装2台单机容量为22.5万kW的混流式水轮发电机组。为保障水电站的在设计、施工、运行等各个阶段的安全稳定。本文对该水电站进行了安全设计。本文的结构如下第一部分,对水电站进行了简单的介绍,包括其地理位置和水文气象条件。第二部分,水电站总体布置安全设计,主要针对枢纽和厂房的布置。第三部分,
2、水电站施工期安全设计,涉及到土方开挖、临时用电、起重作业、爆破作业、劳动组织等方面。第四部分,水电站的消防安全设计。包括设计原则、厂房的火灾危险性分析、防火分区和安全出口设计、建筑物和机电设备消防设计、消防电气设计。第五部分,从防触电和防静电两个方面对水电站的电气安全进行了初步设计。第六部分,电站机械安全设计。主要针对了两个大型机械进行了安全设计,即水轮机和桥式起重机的安全设计。第七部分,从管理上对水电站的安全运行进行了设计。包括安全管理机构设计、安全管理制度建设、应急预案等。此外,本文还对施工期临时用电安全,进行了较为详细的设计。希望本文所提到的有感安全设计对江坪河水电站的安全运行以及其它类
3、似电站的设计、建设和运行等有一定的借鉴意义。关键词:水电站,安全设计,施工,消防,电气,机械,安全管理。目 录摘 要1目 录2前 言51江坪河水电站工程简介61.1水电站地理位置61.2水电站水文气象条件61.3总平面布置71.4枢纽主要建筑物及设备介绍82水电站总体布置安全设计92.1枢纽布置安全设计92.1.1设计标准与规定92.1.2挡水建筑物安全设计122.1.3泄水建筑物安全设计122.1.4引水发电系统安全设计122.2厂房布置安全设计132.2.1水电站厂房设计概述132.2.2江坪河水电站厂房设计要求142.2.3厂房设计程序162.2.4主厂房的布置172.2.5主厂房的轮廓
4、尺寸182.2.6副厂房的位置192.2.7厂房的采光、通风、交通及防火213施工期安全设计213.1土石方开挖作业安全设计223.1.1围堰施工安全设计223.1.2厂房开挖工程安全设计243.1.3土方工程与基坑工程253.1.4常见事故防治措施273.2临时用电安全设计293.2.1施工临时用电的特点293.2.2临时用电施工组织设计303.2.3施工现场配电箱及开关箱设计313.2.4系统漏电保护设计313.2.5系统保护零线的设计313.2.6施工现场用电线路敷设设计323.2.7施工现场电缆线路选用设计323.2.8照明和生活用电设计323.2.9维护使用设计333.2.10临时用
5、电安全技术档案333.2.11其它注意事项333.3起重作业安全设计343.3.1起重作业事故归类343.3.2起重作业安全防范措施353.4爆破作业安全设计363.4.1施工爆破危险源分析363.4.2爆破作业安全防范措施363.5劳动组织安全设计373.5.1优化劳动组织的策略和措施373.5.2建立完善与劳动组织相配套的薪酬制度384消防安全设计384.1水电站消防设计原则384.2厂房的火灾危险性分类和耐火等级384.2.1划分标准384.2.2或在危险性分析394.2防火分区及安全出口设计404.2.1江坪河水电站防火分区404.2.2江坪河水电站安全出口设计414.3电站建筑物及有
6、关机电设备消防设计414.3.1建筑物的消防设计414.3.2机电设备消防设计414.4消防电气设计424.4.1消防电源及配电系统424.4.2火灾事故照明和疏散标志434.5消防技术标准435电气安全设计435.1防触电设计445.1.1触电的概念445.1.2触电防护技术措施445.1.3触电防护管理措施465.2防静电设计465.2.1静电的形成与危害465.2.2静电的防护措施475.3防雷电设计495.3.1雷电的产生、特点、分类495.3.2江坪河水电站防雷电设计参数确定495.3.3电子设备防雷电设计495.3.4建筑物防雷电设计505.3.5人体防雷电设计516机械安全设计5
7、16.1水轮机安全设计516.1.1水轮机技术要求516.1.2水轮机安全设计526.2桥式起重机安全设计536.2.1桥式起重机简介536.2.2桥式起重机各部件安全运行设计537安全管理设计577.1安全管理机构设计587.1.1一般安全组织机构设置587.1.2组织机构优化587.2日常安全管理制度设计597.2.1安全生产方面制度597.2.2设备技术管理方面制度597.2.3人员安全行为制度607.3应急预案设计617.3.1水电站的应急体系建设617.3.2火灾爆炸事故应急预案设计61结 语63参考文献63前 言我国水力资源蕴藏量居世界首位,根据2003年的水力资源复核成果,我国水
8、能蕴藏量1万千瓦以上的河流33886条,水力资源理论蕴藏量为年电量6.08万亿千瓦时,总计约占世界总量的1/6。2005年底我国发电装机容量达到5亿千瓦,其中水电1.17亿千瓦,占23.4%,但与发达国家相比,我国水电开发程度仍处于较低水平,尚有较大的开发潜力。根据预测,到2020年,我国的发电装机将达到10亿千瓦,仅发电对煤炭年需求量至少在20亿吨以上,而按我国煤炭生产能力和发展规划来讲,这几乎是不可能的。由于核电发展受铀矿资源等制约,而可再生能源开发尚处于初级阶段,在2020年前均很难占有较大比重。因此,开发水电减少燃煤是从整体上保护我国生态环境的重大措施。水能资源无污染,是清洁可再生能源
9、,符合可持续发展战略,但水电工程带来的负面影响也不容忽视,水电的建设会引起河流水沙运动机制的改变、淹没土地、水库移民、生态环境、泥沙淤积等方面的问题,特别是水库移民和生态环境问题目前最受关注。此外,水电站在前期设计的时候要充分考虑其在是施工、运行等各个时期所面临的问题,特别是安全方面的问题。因此,要在水电站开始施工运行之前要有具体的安全设计。湖北省溇水江坪河水电站位于溇水干流上游河段、湖北省鹤峰县走马镇阳河乡,该水库为溇水干流规划的五个梯级电站中的龙头水库。本文通过对该电站的实际情况进行调研,对该电站在选址、施工、运行等时期有关消防、电气、机械、管理等方面,根据国家有关规范,提出了具体的安全措
10、施。希望本文提出的有关安全设计理念和措施对有关部门有一定的参考意义。1江坪河水电站工程简介江坪河水电站位于湖北省鹤峰县走马镇阳河乡溇水上游河段,该水库为溇水干流规划的五个梯级电站中的龙头水库。坝址区至走马镇16km,经走马镇向西至鹤峰县城84km,经走马镇向东至湖南省石门县城167km。江坪河水电站的开发任务以发电为主,兼顾防洪,并有水产养殖、旅游等综合效益。根据江坪河水电站预可行性研究阶段成果,大坝正常蓄水位470.00m,汛期限制水位459.70m,死水位427.00m,相应库容13.66亿m3,调节库容6.78亿m3,具有多年调节能力。电站装机容量450MW,年利用小时数2142小时,多
11、年平均发电量9.64亿kWh。大坝采用面板堆石坝,在拦河坝左侧山体内设2条引水洞,引水至下游地面式发电厂房。主厂房全长73.50m,宽22.50m,安装2台单机容量225MW水轮发电机组,总装机容量450MW,保证出力68.3MW,多年平均发电量9638亿kWh。1.1水电站地理位置江坪河水电站位于溇水干流上游河段,湖北省鹤峰县走马镇阳河乡。坝址区至走马镇19km,经走马镇向西84km至鹤峰县城为四级公路,经走马镇向东163km至湖南省石门县城为四级公路;坝址区往南有公路交通经湖南省桑植县至张家界市。1.2水电站水文气象条件江坪河水电站坝址的气象要素特征值、各频率月年平均流量成果、设计洪水成果
12、分别见表1-2-1、表1-2-2、表1-2-3.表1-2-1象站累年气象要素特征值表项目单位数量发生时间多年平均降水量Mm1684.5最大1d降水量Mm277.8多年平均蒸发量Mm1000.5多年平均气温15.4历年极端最高气温40.01959-08-23历年极端最低气温-10.01977-01-30多年平均相对湿度%81多年平均风速m/s0.6历年最大风速/风向m/s14.0/ENE1974-06-14表1-2江坪河坝址各频率月年平均流量成果表 单位:m3/s项目频率P(%)5.020.050.075.095.01月33.021.213.08.916.092月54.134.320.012.8
13、7.203月10666.138.023.813.34月15011278.557.434.45月24917511784.052.36月32022314395.748.27月46830017287.430.38月31717078.742.324.99月20411858.028.47.4010月15796.651.728.19.3011月98.461.233.418.56.3812月42.927.315.910.15.72年平均12510078.163.546.9表1-2-3江坪河水电站坝址设计洪水成果表项目P(%)0.010.020.050.10.51.0Qm(m3/s)1170011000100
14、00937076206880W24h(亿m3)6.986.515.905.444.363.89W3d(亿m3)11.610.99.939.217.586.85W5d(亿m3)15.714.813.512.510.29.211.3总平面布置江坪河水电站枢纽工程由混凝土面板堆石坝、右岸泄洪放空系统、左岸引水发电系统、地面厂房等建筑物组成,临时建筑物主要包括右岸导流隧洞和上、下游土石围堰。泄洪放空系统设两孔溢洪道和一条泄洪放空洞,均平行布置于右岸坝头。泄洪放空系统金属结构包括溢洪道表孔工作门、溢洪道表孔检修门、泄洪放空洞工作门、泄洪放空洞事故门、泄洪放空洞检修门及其相应的启闭机械。泄洪放空洞布置于右
15、岸,共一条。其出口处设工作闸门,事故闸门和一道检修闸门。引水发电系统采用地面厂房布置在左岸,共安装2台机组,每台机组为单进水口、单尾水管。其金属结构包括进水口拦污栅、进水口检修闸门、进水口快速事故闸门、尾水检修闸门及其相应的启闭机械。1.4枢纽主要建筑物及设备介绍1.该枢纽的主要建筑物有以下几种:(1)混凝土面板堆石坝:江坪河水电站面板堆石坝正常蓄水位470.00m,坝顶高程476.00m,防浪墙顶高程477.20m,最大坝高219.00m,坝顶长度414.00m,坝顶宽度10.00m,大坝上下游坡比均为1:1.4。(2)溢洪道:溢洪道布置于右岸坝头,表孔共2孔,堰顶高程为448.00m,孔口
16、宽度14.00m。(3)泄洪放空洞:泄洪放空洞布置于右岸,共一条。其出口处设工作闸门,事故闸门和一道检修闸门。(4)引水建筑物:引水发电系统采用地面厂房布置在左岸,共安装2台机组,每台机组为单进水口、单尾水管。其金属结构包括进水口拦污栅、进水口检修闸门、进水口快速事故闸门、尾水检修闸门及其相应的启闭机械。(5)发电厂房:发电厂房采用引水式地面厂房。主厂房发电机层长39.0m,宽22.5m,高程为302.50m,布置有2台水轮发电机组,机组间距为19.0m。(6)其他建筑物布置:副厂房各层布置在主厂房的上游侧,在高程296.50m层布置有高压厂用变室、高压开关柜室、厂用变室和励磁变压器及熔断器柜
17、等。2.该枢纽的设备主要是机电及金属结构,有以下几种:(1)水力机械:电站厂房为地面厂房,总装机450MW,从机组的制造运输条件、电站在电网中的作用及运行维护条件、各方案的土建工程量及设备投资等方面的综合比较,采用装机2台,单机容量225MW。(2)主要电气设备:江坪河水电站以kV级电压接入系统,电站出线回至水布垭500kV开关站,将全部电力电量送入主网。(3)电气设备布置:本电站水轮发电机组布置于地面主厂房,主变压器室和GIS开关站布置于副厂房。2水电站总体布置安全设计2.1枢纽布置安全设计江坪河水电站属等大(1)型工程枢纽工程,主要由挡水建筑物、泄水建筑物和引水发电系统组成。2.1.1设计
18、标准与规定(1)洪水标准。永久一级建筑物设计洪水标准为1000年一遇洪水,校核标准为10000年一遇洪水加大10%。永久二级建筑物设计洪水标准为100年一遇洪水。(2)地震设防标准。坝址地震基本烈度为度,永久建筑物地震设防烈度为度。(3)枢纽泄洪规定。枢纽设备的泄洪能力,除满足水库防洪调度要求外,泄洪设备要留有余地,确保枢纽安全,需对枢纽泄洪设备的运用作出规定。水位和流量。枢纽特征水位及流量见表2-1-1。表2-1枢纽特征水位及流量项目前期后期正常水位156175防洪限制水位135145枯季消落水位14015520年一遇洪水最高库水位(m)150.7157.5枝城最大泄流量(m3/s)5670
19、056700100年一遇洪水最高库水位(m)162.3166.9枝城最大泄流量(m3/s)56700567001000年一遇洪水最高库水位(m)170175坝址最大下泄量(m3/s)7100069800坝址最高下游水位(m3/s)76.676.4校核洪水最高库水位(m)180.4坝址最大下泄量(m3/s)102500(10000年一遇+10%)坝址最高下游水位(m3/s)83.1枯水期平均调节流量513005860永久通航水位及流量规定:最大通航量56700m3/s(相当于100年一遇下泄流量);上游最高水位175m(初期运用156m),最低通航水位145m(初期运用135m)下游最高水位为7
20、3.8m,最低通航水位62m.设计高程基准面。设计高程基准面采用吴淞高程(黄海系统高程加1.77m)。江坪河水电站枢纽工程由混凝土面板堆石坝、右岸泄洪放空系统、左岸引水发电系统、地面厂房等建筑物组成,临时建筑物主要包括右岸导流隧洞和上、下游土石围堰。枢纽总布置见图2-1-1、2-1-2、2-1-3图2-1枢纽总布置(总体)图2-1-1枢纽总布置(总体)图2-1-2枢纽总布置(上游)图2-1-3枢纽总布置(下游)2.1.2挡水建筑物安全设计该水电站挡水建筑物设计为为混凝土面板堆石坝。坝顶高程为476.00m,坝顶宽10.0m,坝顶长度414.00m,最大坝高219.00m。坝顶上游设置L形防浪墙
21、,防浪墙顶高程477.20m,下游设混凝土挡墙,大坝上游坡比为11.4,下游综合坡比为11.4,局部坡比11.36,设置4级马道,马道宽2m。坝体自上游向下游分为粘土铺盖层(A区)、盖重层(B区)、混凝土防渗面板、垫层料区(A区)、过渡区(A区)、主堆石区(B区)、次堆石区(C区)和下游面大块石护坡。A区顶高程370.00m,厚6.0m,B顶宽9m,上游坡12.0;A区垫层料水平宽度4.0m,采用龙王庙灰岩人工轧制;A区过渡料水平宽度6.0m,采用洞挖料和冰碛砾岩料;B区采用冰碛砾岩料,C采用开挖利用料和冰碛砾岩料。垫层料采用厚层灰岩人工轧制。过渡料采用洞挖利用料和冰渍砾岩料场料,主堆石料主要
22、采用Zant冰渍砾岩。次堆石料采用大坝和泄洪建筑物开挖料中的可利用料,不足部分由冰渍砾岩料场开挖。2.1.3泄水建筑物安全设计泄水建筑物包括2孔溢洪道和1孔泄洪放空洞。(1)溢洪道。溢洪道为2条平行布置的隧洞式溢洪道,洞轴线间距35m,2条溢洪道孔口及隧洞断面尺寸相同,引水渠共用,进水渠底板高程438.50m。控制堰采用开敞式孔口,溢流堰采用WES实用堰,堰顶高程448.0m,孔口宽14m。泄槽采用无压隧洞型式,断面为城门洞型,隧洞宽度14m。隧洞式泄槽由底坡为10.8的陡坡段、半径为80.0m的反弧连接段、缓坡段及挑流鼻坎组成。(2)泄洪放空洞。泄洪放空洞由进水渠、进口检修塔、有压段、工作闸
23、门控制段、明流隧洞段和挑流鼻坎组成。泄洪放空洞布置于右岸靠河床侧,明流隧洞段与溢洪道平行布置,轴线与溢洪道轴线相距28.5m。底板高程370m,进口检修塔顶高程478.5m,塔顶通过交通桥和公路与坝顶相接。下游消能采用挑流消能。2.1.4引水发电系统安全设计发电进水口布置在左岸坝轴线上游号冲沟位置,采用一机一洞供水方式。进水口为塔式,分两个孔段,每台机组一个孔段,两个孔段并排布置,孔段轴线间距15.9m。引水隧洞为圆形断面,每条引水洞包括上平段、上弯段(转弯半径40m,转角50)、斜井(与水平面夹角50)、下弯段(转弯半径40m,转角50)和下平段几部分组成。发电站厂房布置于河床左侧陡岩下游的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工学 河水 电站 安全 设计

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4533195.html