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    三峡实习报告(共14页).doc

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    三峡实习报告(共14页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上毕 业 实 习 报 告姓名 班级 学号 成绩 毕业实习报告概述:2010年,我进入了大学校园,我的心情是激动的,是忐忑的。激动,是因为我马上就要进入自己梦想的大学生活;忐忑,是对新的环境,新的人际关系和从未接触过的水利工程的期待。时间一晃,四年过去了,在这四年间我学到了实用的,前沿的专业知识;交到了真诚,道和的朋友;同时也渐渐明晰了如何去面对未来生活、工作中的挫折的方法和态度。展望未来,自己要用不怕艰险,艰苦奋斗,百折不挠,刻苦钻研的水利精神去面对未来的工作和生活。一、专业概况水利水电工程专业学生主要学习水利水电工程建设所必需的数学、力学和建筑结构等方面的基本理论和基本知识,使学生得到必要的工程设计方法、施工管理方法和科学研究方法的基本训练,具有水利水电工程勘测、规划、设计、施工、科研和管理等方面的基本能力。同时培养有如下技能的专业人才:1具有较扎实的,较好的人文社会科学基础和外语综合能力;2掌握工程力学、流体力学、岩土力学、工程地质、工程测量、工程水文学、管理学等基本理论、基本知识;3掌握基本理论、知识和技能;4掌握大中型水利水电枢纽、河道治理工程的勘测、规划、设计、施工和管理技术;5具有较强的计算机应用能力;6具有水利水电工程所必需的测绘制图、运算和基本工艺操作技能。二、实习目的 1了解在国家拉动内需的大政方针下的我国水利水电工程和农田水利工程建设以及水资源 综合利用的方针、政策和发展趋势; 2通过对三峡大坝,水电站,三峡展览馆等的参观和现场人员的讲解以及专家的讲座,增强对水利水电工程的感性认识,促进理论与实践的结合,增加工程概念,丰富生产知识,对将要从事的工作有比较全面深入的了解和切身感受, 提高分析和解决实际问题的能力,为今后的工作和继续深造打下基础; 3熟悉水利枢纽的组成与总体布置,各种水工建筑物的作用,水电站的典型布置方式,组成建筑物及运行管理; 4了解水利工程规划、设计、施工和运行管理的基本步骤,加深对工程施工技术、施工组 织和施工管理知识的理解,为毕业设计做好准备。三、实习地点本次实习的实习地点:三峡水利枢纽、葛洲坝水利枢纽,隔河岩水利枢纽。四、实习时间本次实习的时间为期九天:2014年04月14日至2014年04月23日。五、实习内容(一)三峡水利枢纽1、三峡水利枢纽概况(1)概况三峡水电站,又称三峡工程、三峡大坝。位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市质检的长江干流上。三峡水利枢纽坝址位于西陵峡的三斗坪,距葛洲坝工程38km,是一座具有防洪、发电、航运、环保以及养殖、供水等巨大综合利用效益的特大型水利工程。整个工程包括一座混凝土重力坝,泄水闸,两岸坝后式水电站,右岸地下厂房,一座永久性同行船闸和一架垂直升船机。三峡工程建筑由大坝,水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。三峡大坝为混凝土重力坝,它坝长2335米,底部宽115米,顶部宽40米,高程185米,正常蓄水位175米。大坝坝体可抵御万年一遇的特大洪水,最大下泄流量可达每秒钟10万立方米。整个工程的土石方挖填量约1.34亿立方米,混凝土浇筑量约2800万立方米,耗用钢材59.3万吨。水库全长600余千米,水面平均宽度1.1千米,总面积1084平方千米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,调节能力为季调节型。(2)规模 三峡水电站的机组布置在大坝的后侧,共安装32台70万千瓦水轮发电机组,其中左岸14台,右岸12台,地下6台,另外还有2台5万千瓦的电源机组,总装机容量2250万千瓦,远远超过位居世界第二的巴西伊泰普水电站。(3)承包公司机组设备主要由德国伏伊特(VOITH)公司、美国通用电气(GE)公司、德国西门子(SIEMENS)公司组成的VGS联营体和法国阿尔斯通(ALSTOM)公司、瑞士ABB公司组成的ALSTOM联营体提供。它们在签订供货协议时,都已承诺将相关技术无偿转让给中国国内的电机制造企业。三峡水电站的输变电系统由中国国家电网公司负责建设和管理,预计共安装15回500千伏高压输电线路连接至各区域电网。 三峡工程在建设中全面实行项目法人负责制、招标投标制、建设工程监理制、合同管理制等制度,以确保工程质量。为了实现竞争,还把主要建设项目拆成单项进行招标。三峡工程的业主是中国长江三峡工程开发总公司,设计单位和主要监理单位都是水利部长江水利委员会。主要施工单位有中国葛洲坝集团公司(葛洲坝股份有限公司)、中国安能建设总公司(中国人民武装警察部队水电部队)、中国水利水电第四工程局(联营体)、中国水利水电第十四工程局(联营体)等,这些企业曾经承担了包括葛洲坝水电站、二滩水电站引滦入津工程在内的许多大型水利工程建设。 (4)工程概算三峡工程预测的静态总投资大约为900亿元人民币(1993年5月末价格),其中工程投资500亿元,移民安置400亿元。预测动态总投资将可能达到2039亿元,估计实际总投资约1800亿元左右。建设资金主要来自三峡工程建设基金即电费附加费。国务院1992年规定,全国人民每使用1千瓦时电能便需附加上交0.003元以投入三峡工程,此后这一数字又被多次调升,有的省份甚至达到0.0124元。1994年起,葛洲坝水电站的利润也被直接转为三峡建设资金。到2002年,以葛洲坝电厂为主体的中国长江电力股份有限公司成立,掌管葛洲坝和三峡的所有发电资产。该公司2003年在上海证券交易所公开发行股票上市,其募集的资金和此后获得的发电利润也成为建设资金的重要来源。此外,三峡总公司还发行了数期国内债券募集资金。 2、枢纽工程量及工期安排工程主体建筑物及导流工程的主要工程量为:土石方开挖10283万立方米,土石方填筑3198万立方米,混凝土浇筑2794万立方米,钢筋46.30万吨,水轮发电机组制安32台套。三峡工程分三期,从1994年开工,到2009年竣工,总工期15年。一期工程5年(1994一1997年),主要工程除准备工程外,主要进行一期围堰填筑,导流明渠开挖。修筑混凝土纵向围堰,以及修建左岸临时船闸(120米高),并开始修建左岸永久船闸、升船机及左岸部分石坝段的施工。二期工程6年(1998-2003年),工程主要任务是修筑二期围堰,左岸大坝的电站设施建设及机组安装,同时继续进行升船机的施工,并完成永久五级船闸的施工。三期工程6年(2003一2009年),本期进行的右岸大坝和电站的施工,并继续完成全部机组安装。已然,三峡水库成为了一座长600公里,最宽处达2000米,面积达10000平方公里,水面平静的峡谷型水库。3、三峡主要建筑物三峡水利枢纽主要建筑物由大坝、水电站、通航建筑物等三大部分组成,具体如下: (1)大坝 大坝的形式为混凝土重力坝,坝顶高程185米,最大坝高181米,轴线全长2309.47米。(2)水电站 三峡水电站的型式为坝后式水电站,其总装机容量为18200兆瓦,单机容量为700兆瓦。(3)通航建筑物三峡的通航建筑物为双线五级船闸和垂直升船机,其中双线五级船闸的闸室有效尺寸为280×34×5,过闸的船队吨位为万吨级船队,年单向通过能力为5000万吨,三峡垂直升船机的型式为单线单级垂直提升式,承船厢有效尺寸(米) 120×18×3.5 ,最大过船吨位 3000吨级客货轮。 三峡双线五级船闸,规模举世无双,是世界上最大的船闸。它全长6.4公里,其中船闸主体部分1.6公里,引航道4.8公里。船闸的水位落差之大,堪称世界之最。三峡大坝坝前正常蓄水位为海拔175米高程,而坝下通航最低水位62米高程,这就是说,船闸上下落差达113米,船舶通过船闸要翻越40层楼房的高度。已入选中国世界纪录协会世界最大的船闸世界纪录。此前,世界水位落差最大的船闸也只有68米,永久船闸共有24扇人字闸门。三分之二的人字门高38.5米,宽20米,厚3米,重达850吨,面积接近两个篮球场,其外形与重量均为世界之最,号称“天下第一门”。 葛洲坝船闸为重力式结构,三峡船闸为与岩体共同工作的薄衬砌结构,结构最大高度达70 米。 两者的相同点也不少。比如,两个船闸的设计建设者一样,都是由长江委设计的,施工的也是我们中国人;都建在长江主干道上,两者相距仅约40公里;都是承担客货船的通航,两个船闸通过的最大船队都是1.2万吨级,两个船闸每年单向通过能力都是5000万吨,两线船闸的闸室有效尺寸与葛洲坝工程的1号和2号船闸相同;在建的三峡一级垂直升船机承船厢有效尺寸与葛洲坝工程3号闸相同;两个船闸运行的基本原理一样。 川江水运步入黄金时代 6月16日,三峡船闸试通航后,川江航运迎来了前所未有的黄金时刻,航运效益将大大超过天然航道时期,原来滩险水急的川江航道就此步入百舸争流的时代,呈现出一派繁荣的景象。 三峡工程完全建成后,长江的航运能力得到大大的提高。水库回水至重庆丰都,从宜昌至重庆660公里长江航道中139处急流、险滩、浅滩淹没水中,可以使目前只能行驶3000吨级船队提高到万吨级,从上海长江口直达重庆,而长江的单向年通航能力也可从原来约1000万吨提高到5000万吨,其运输成本则比以前减少35%37%。 三峡天堑变成坦途后,船舶的运行周期大大缩短,宜昌至重庆的深水航道,可就是水上“高速公路”了,航行时间比天然河道可节省6至8个小时。 同时,蓄水通航后,库区港口水域宽阔,码头条件优越,船舶航行条件极大改善,将使运输船队有条件扩大规模、加大载量,有利于船型、船队向标准化、大型化方向发展,给长江水上运输的结构性优化调整提供了契机。三峡船闸试通航将成为长江航运发展史上的一个重要里程碑。 三峡五级船闸是世界上规模最大,水头和技术难度最高,它要解决的问题都远远超过了一般的船闸。三峡船闸的建成,表明我国在这方面的技术已达到世界领先水平。 三峡船闸水头很高,要采用多级船闸解决水力学问题和更好的适应三峡地形的条件。五级船闸的总设计水头为 113米,分成了五级以后,上下级之间最大水头还有45.2米,这个数字仍大大超过世界上最大一级船闸34.5米的水头,所以为解决船闸的水力学问题需要在输水系统布置方面以及廊道的高程和体形方面、阀门的形式等各个方面采取特殊的不同一般船闸的做法。 另外,船闸在岩石山体里面开挖兴建三峡的船闸基础条件很好,为了充分利用岩石的优良条件,节省工程量,结构采用了薄衬砌的闸室、闸首和输水隧洞。在两线船闸中间保留了岩体隔墩,要求混凝土结构与岩石共同承受荷载,所以在设计和施工方面就要相应地采取一系列技术措施,以保证结构和山体安全正常地工作的条件。 由于船闸上下游水位落差达113米,修建船闸要在花岗岩山体中切出一道最大开挖深度为176米的高边坡。如何保持高边坡岩体内的稳定和控制边坡的变形,经过多年潜心攻关,长江委提出船闸高边坡设计方案,较好地解决了高边坡的稳定和变形控制问题。 船闸的闸门最大高度达到38.5米,闸门结构既要满足受力的刚度要求,又要能够适应岩体少量变形时可靠止水。闸门的重量超过800吨,所以闸门的底枢的润滑要采取目前世界上比较新的自润滑技术。 除此之外,三峡船闸运行工况复杂,如何保证对船闸实施实施有效监控,以及船闸的安全监测、消防等问题均属技术难题,设计人员均一一破解。 4、 三峡枢纽建筑物的布置枢纽建筑物总体布置格局为:河床中部布置泄洪建筑物,两侧布置电站坝段和坝后式厂房,左、右厂房分别设置14台和12台单机容量70万千瓦的水轮发电机组,通航建筑物均布置在左岸。另在长江右岸白岩尖山体中,与右岸电站相毗邻处预留扩建6台机组的地下电站厂房位置。地下电站将安装6台70万千瓦的水轮发电机组,装机容量420万千瓦。因此,三峡电站全部建成后,共装有32台70万千瓦的水轮发电机组,总装机容量将达到2240万千瓦。  5、三峡工程的效益三峡工程主要有三大效益,即防洪、发电和航运,其中防洪被认为是三峡工程最核心的效益。 历史上,长江上游河段及其多条支流频繁发生洪水,每次特大洪水时,宜昌以下的长江荆州河段(荆江)都要采取分洪措施,淹没乡村和农田,以保障武汉的安全。在三峡工程建成后,其巨大库容所提供的调蓄能力将能使下游荆江地区抵御百年一遇的特大洪水,也有助于洞庭湖的治理和荆江堤防的全面修补。 三峡工程的经济效益主要体现在发电。它是中国西电东送工程中线的巨型电源点,非常靠近华东、华南等电力负荷中心,所发的电力将主要售予华中电网的湖北省、河南省、湖南省、江西省、重庆市,华东电网的上海市、江苏省、浙江省、安徽省,以及南方电网的广东省。三峡的上网电价按照各受电省份的电厂平均上网电价确定,在扣除相应的电网输电费用后,约为0.25元。由于三峡电站是水电机组,它的成本主要是折旧和贷款的财务费用,因此利润非常高。(1)防洪效益“万里长江,险在荆江”。荆江流经的江汉平原和洞庭湖平原,沃野千里,是粮库、棉山、油海、鱼米之乡,是长江流域最为富饶的地区之一,属国家重要商品粮棉和水产品基地。荆江防洪问题,是当前长江中下游防洪中最严重和最突出的问题。三峡水库正常蓄水位175米,有防洪库容221.5亿立方米。对荆江的防洪提供了有效的保障,对长江中下游地区也具有巨大的防洪作用。(2)发电效益三峡水电站装机总容量为1820万kW,年均发电量847亿千瓦时,三峡水电站若电价暂按0.180.21/千瓦时计算,每年售电收入可达181亿219亿元,除可偿还贷款本息外,还可向国家缴纳大量所得税。,峡地下电站布置于枢纽右岸,利用弃水发电,可以提高工程对长江水能资源的利用率。地下电站台机组投产后,加上大坝左、右电站26台机组,三峡电站总装机容量将达2250千瓦,年最大发电能力达1000亿千瓦时。三峡输电系统工程是1992年全国人大批准建设的国家能源重点项目,总投资348.59亿元。线路总长度6519千米,跨越华中、华东、华南、西南等地区的160多个县级行政区,被誉为目前世界上规模最大、技术最复杂的交直流混合输电系统。至2010年底,三峡输电工程已累计安全送出电量4492.3亿千瓦时,相当于1.62亿吨标准煤的发电量。到2011年3月,历时近20年论证和建设的三峡电站输电线路工程全部完工。(3)航运效益三峡工程位于长江上游与中游的交界处,地理位置得天独厚,对上可以渠化三斗坪至重庆河段,对下可以增加葛洲坝水利枢纽以下长江中游航道枯水季节流量,能够较为充分地改善重庆至武汉间通航条件,满足长江上中游航运事业远景发展的需要。三峡升船机布置在枢纽左岸,主要用于为大型客轮提供一个“电梯式过坝”的快速通道,将成为三峡双线五级船闸“楼梯式过坝”的有效补充,大大提高船舶过坝效率。6、三峡工程带来的问题(1)移民移民是三峡工程最大的难点,在工程总投资中,用于移民安置的经费便占到了45%。当三峡蓄水完成后,将会淹没129座城镇,其中包括万州、涪陵等两座中等城市和十多座小城市,会产生113万移民,在世界工程史上绝无仅有,并且如果库尾水位超出预计,还会再增加新的移民数量。移民的安置主要通过就地后靠或者就近搬迁来解决,但后来发现,水库淹没了大量耕地,从而导致整个库区人多地少,生态环境趋于恶化,于是对农村人口又增加了一种移民方式,就是由政府安排,举家外迁至其他省份居住,目前已经有大约14万名库区移民迁到了上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北(库区外)、湖南、广东、重庆(库区外)、四川等省市生活,为解决移民问题,政府在1980年代中期曾筹备设立三峡省予以统筹管理,但后来考虑到该地区较为贫困,新成立的省恐难以实现经济自立,并且湖北省抵制情绪严重,方案最终只得作罢。到了三峡工程正式开工后,为促进占库区移民总数85%的重庆市在移民问题上的积极性和主导性,中央政府决定推动重庆升格为直辖市,并在1997年3月14日由全国人大以88%的赞成票通过。重庆直辖市于当年6月14日正式成立,包括了原四川省的重庆、万州、涪陵和黔江四个地区的范围,因此它虽然被称为市,但实质上更接近于省。 (2)泥沙淤积和水位问题由于有三门峡水电站的前车之鉴,因此泥沙问题始终是三峡工程技术讨论的重中之重。据测算,长江上游江水每立方米含沙1.2千克左右,每年通过坝址的沙量在5亿吨以上。在三峡工程未建前,这些泥沙大量淤积在曲折的荆江河段,抬高了河床水位,并危胁到整个江汉平原和洞庭湖平原的安危。 当三峡水库形成后,受水势变缓和库尾地区回水影响,泥沙必然会在水库内尤其是大坝和库尾(回水的影响)淤积。不过乐观者认为,长江的含沙量有季节性差异,汛期江水中的含沙比例比枯水期来得大,因此三峡水电站可以采用“蓄清排浑”的方法来应对,即在汛期时加大排水量使浑水出库,在枯水季节大量蓄积清水,便可以减少泥沙在水库内的淤积,这种方式与目前水电站的一般运行方式基本一致,所以不用过于担心三峡的泥沙淤积问题。他们认为在三峡蓄水的初期,排沙比例只有30%至40%,将发生轻度淤积,但主要是填充死库容,影响不大,随着水库运行时间的增长,排沙比例会逐渐提高,在80至100年后,将基本达到平衡,不再出现新的淤积,旧有淤积也可以通过由临时船闸改建的泄沙通道和加强疏浚等方法清理。那时水库将依然保持90%左右的库容,不会对发电、航运以及沿岸城镇尤其是重庆造成大的不良影响,而且随着长江上游植树造林、水土保持工作的进展,江水的泥沙含量也将缓慢下降。 但是工程的反对者如黄万里等认为,长江上游河流所携裹的除了泥沙,还有颗粒较大的鹅卵石,在三峡大坝筑起后将极难排出,会造成堵塞,并向上游延伸,进而影响重庆。此后在2002年10月,国务院批准由三峡总公司承建长江上游干流金沙江上的乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝等四座巨型水电站,其建设目的之一就是为了分担三峡库区的泥沙淤积,减缓三峡库区的泥沙淤积速度,这也再度引起某些人们对三峡泥沙问题的担忧。 与泥沙淤积问题同样极具争议的,还有水位问题。在三峡蓄水至135米后,有人发现从大坝到库尾之间的水位落差多达34.7米,远远超过了工程论证报告认为的0.4米,因此担忧重庆可能会在三峡完全蓄水后被淹没。不过三峡验收组副组长潘家铮对此解释,论证报告中计算的是满蓄水后的情况,而现在的库尾水位其实是天然水位,它和大坝水位目前存在着巨大落差并不令人意外。(3)对生态环境的影响和争议三峡工程对环境和生态的影响非常广,其中对库区的影响最直接和显著,对长江流域也存在重大影响,甚至还有人认为三峡工程将会使得全球的气候和海洋环境发生重大变化。 库区人们对三峡工程影响环境的最大担忧来自于水库的污染。目前三峡两岸城镇和游客的排放的污水和生活垃圾,都未经处理直接排入长江。在蓄水后,由于水流静态化,污染物不能及时下泻而蓄积在水库中,因此已经造成了水质恶化和垃圾漂浮,并可能引发传染病,部分城镇已在其他水源采集生活用水。同时大批移民开垦荒地,也加剧了水体污染,并产生水土流失的现象。对此,当地政府正在大力兴建污水处理厂和垃圾填埋场以期解决污染问题,如果发现污染过于严重,也可能会采取大坝增加下泄流量来实现换水。 三峡水库库容极大,因此必然会增加库区地震的频率。但支持工程的人士认为,当时论证坝址时,非常重要的一个考虑因素就是地质条件,三-斗-坪附近的岩体比较完整,断裂少,历史上也极少发生有感地震,因此不大可能发生破坏剧烈的强震。三-斗-坪的上游地区,地质条件主要是碳酸盐岩,发生地震的可能性较大,但烈度估计最高也不会超过6级,而三峡的主要建筑物都是按照防7级地震烈度来设计的。由于三峡两岸山体下部未来长期处于浸泡之中,因此发生山体滑坡、塌方和泥石流的频率会有所增加,这将是三峡工程所能造成的主要地质灾害。而工程的反对者们则质疑论证过程只考虑了地质的静态状况,没有考虑蓄水后可能带来的地质条件质变。 根据葛洲坝水电站的运行经验,三峡工程将会对周边生态造成严重的冲击。因为有大坝阻隔,鱼类无法正常通过三峡,它们的生活习性和遗传等会发生变异。三峡完全蓄水后将淹没560多种陆生珍稀植物,但它们中的绝大多数在淹没线以上也有分布,只有疏花水柏枝和荷叶铁线蕨两种完全在淹没线以下,现均已迁植。 三峡蓄水后,水域面积扩大,水的蒸发量上升,因此会造成附近地区日夜温差缩小,改变库区的气候环境。由于水势和含沙量的变化,三峡还可能改变下游河段的河水流向和冲积程度,甚至可能会对东海产生一些影响,并进而改变全球的环境。但是考虑到海洋的互通性,以及长江在三峡以下的一千多公里流程中还有湘江、汉江、赣江等多条重要支流的水量汇入,因此估计不会对全球海洋和气候环境造成较大的影响。而且环境的变化是由多种可变因素交织形成的,极其复杂,所以也无法确定三峡工程对环境影响的明细程度。 除了对环境的负面影响,在某种程度上,三峡工程也会对环境产生有益的作用。水能是一种清洁能源,三峡水电站的建设,将会代替大批火电机组,使每年的煤炭消耗减少5000万吨,并减少二氧化硫等污染物和引起温室效应的二氧化碳的排放量,间接实现了环保。(二)、葛洲坝工程葛洲坝水利枢纽工程是我国万里长江上建设的第一个大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。这一伟大的工程,在世界上也是屈指可数的巨大水利枢纽工程之一,是我国水电建设史上的里程碑。坝址位于西陵峡末段,是三峡水利枢纽工程完工前我国最大的一座水电工程。该工程1974年动工,1988年完成。 葛洲坝工程主要水工建筑物包括:1、二江泄水闸二江泄水闸开敞式平底闸闸型。共27孔(9个闸段),每个闸孔在上游水位66m时泄流量均为3000 m3/s。二江泄水闸挡水前沿宽度498m。闸室长度65m,闸底板高程37m。孔口尺寸宽12m,高24m。每孔设上、下两扉闸门,上扉平板门,下扉弧形门,尺寸均为12×12m。为适应基础岩体变形,加强结构的整体性,采取每三孔一联方式,中墩厚5.3m,边墩厚4.5m。每扇弧形闸门承受的门轴推力4200t。闸下游设一级平底消力池,池长180m;紧接消力池尾坎下游设有20m桥修平台,以便必要时分区桥修;下接50m防冲段;闸尾的防冲设施有深20m的防淘墙,和长85m并设加糙墩的柔性砼海浸;总长335m。为了满足运用中的分区泄流和方便桥修,消力池内设两道隔墙,将泄水闸分为左(6孔)、中(12孔)、右(9孔)三个区。2、冲沙闸冲沙闸的主要作用是引流冲刷淤积在引航道内的泥沙,以确保引航道畅通;此外,在大洪水时参加泄洪。三江冲沙闸共6孔,总宽度108m,最大泄量10500m3/s。采用大孔口平底闸,孔口尺寸为12×10.5m,闸宽长度58m,闸底板高程43m,闸顶高程70m,闸孔间闸墩分缝,墩厚6m,闸门为12×10.5m的弧形门。闸室上游设30m长的防冲底板,下游有405.5m长的三级消力池。大江冲沙闸9孔,最大泄洪能力20000m3/s。3、船闸葛洲坝枢纽共设三个船闸,即大江1号船闸,其尺寸为:长×宽×槛上水深=280×34×5m,可通行1200016000吨级船队;三江2号船闸,其尺寸及通航能力同大江1号船闸;三江3号船闸,尺寸为120×18×3.5m,可通行300吨以下的客货轮。三江引航道全长6.4 km,其中上引航道长2.5km,下引航道长3.9 km,上游防淤堤长1750m。大江航道长 km,其中上、下游引航道分别长 km和 km,大江上游防淤堤长1000m,下游导航堤长700m。大江航道的通航标准及其设计指标,与三江基本相同。关于船闸的结构,主要由闸室、上下闸首、进水段、泄水段、充泄水系统和上、下游导航墙及靠船墩等组成。此外,在进水段与上闸首之间设桥墩段,墩间设提升式活动桥,以联系坝顶的交通。4、电厂葛洲坝电厂为低水头河床式,由二江电厂和大江电厂组成。总装机容量271.5万千瓦,水轮机共21台。其中二江电厂装机96.5万千瓦,有17万千瓦(大机组)2台和12.5万千瓦(小机组)5台;大江电厂12.5万千瓦14台,共装机175万千瓦。机组最大水头27.0m(小机组)和23.0m(大机组),最大流量1130 m3/s(大机组)和825 m3/s(小机组)。电厂厂房大机组段宽40.2m,设两个排沙底孔;小机组段宽35.3m,设一个排沙底孔。每个底孔泄量为250 m3/s,流速约为45 m/s。厂房顺水流方向布置是:进水口和上游平台(宽43.3m),主机房(宽33m),下游付厂房和尾水平台(39.55m),总长度110m(水下)116m(水上)。电厂水轮机有两种类型:即四个叶片(直径11.3m)和五个叶片(直径10.2m)。采用22万伏和50万伏的高压输电线向外地送电,在西坝和右岸分别设有22万伏和50万伏的开关站。(三)、 隔河岩的特殊构造大坝坝顶高程206m,坝顶全长653.5m,坝型为"上重下拱"的重力拱坝,其封拱高程左岸为150m,河床为180m,右岸为160m,上游坝面采用铅直圆弧面,外半径为312m。下游坝坡:上部重力坝为107;下部重力拱坝为105,其间用铅直线联结。拱圈平面内弧采用三心圆,靠近拱冠部位采用定圆心大半径等厚圆拱,拱端部位采用变圆心小半径贴角加厚,坝坡随之渐变为10.75。顶拱中心角80°。坝址河谷岸坡陡峻,坝基灰岩呈弧形带状分布,坝址距页岩太近,采用上重下拱,上部封拱高程不同的重力拱坝,适合坝址地形、地质特点,改善了坝体内应力分布。1. 地理特点隔河岩水电站坝址处两岸高程在500m左右,枯水期河面宽110120m,河谷下部5060m岸坡陡立,河谷上部右陡左缓,为不对称峡谷。大坝基础为石龙洞灰岩,岩层走向与河流近乎正交,倾向上游,倾角25°30°、岩层总厚142175m;两岸坝肩上部为平善坝组灰岩、页岩互层。 坝址以上面积14430km2,多年平均流量403立方米/s,平均127亿立方米。实测最大洪峰流量18900立方米/s,最枯流量29立方米/s。多年平均含沙量为0.744kg/立方米,年1020万t。工程按千年一遇洪水22800立方米/s设计,相应库水位202.77m,按万年一遇洪水27800立方米/s校核,相应库水位204.59m,相应库容37.7亿立方米。正常蓄水位200m,相应库容34亿立方米。死水位160m,兴利库容22亿立方米。淹没耕地1138hm2,移民26086人。 溢流段位于坝的中部,溢流前缘长度为188m。共设7个表孔,4个深孔和2个放空兼导流底孔。 电站厂房位于右岸河滩阶地上,采用隧洞引水。进水口设在大坝上游右岸山体边坡上,底部高程142.5m。4条直径9.5m的隧洞接直径8m的压力钢管,单机单洞,分别接至4台30万kW。引水道总长4×599m,电站主厂房全长142m,基础宽38.6m。水轮机为混流式,转轮直径5.74m,设计水头103m,最大水头121.5m,最小水头80.7m,额定转数136.4r/min,额定出力31万kW,最高效率95.3%,单机最大引用流量328立方米/s。发电机为立轴三相同步半伞式,额定容量340MVA,额定功率因数0.9,额定电压18kV。副厂房紧靠主厂房上游侧,4台主变压器布置在厂房上游侧高程100m的平台上。出线为220kV和500kV各2回,高压侧均采用六氟化硫全封闭组合电器。2.遇到的重大工程技术问题 坝址河谷岸坡陡峻,坝基灰岩呈弧形带状分布,坝址距页岩太近,采用上重下拱,上部封拱高程不同的重力拱坝,适合坝址地形、地质特点,改善了坝体内应力分布,与重力坝相比,可节省混凝土约70万立方米。 大坝下游页岩抗冲能力低,拱坝泄洪引起的水流集中等问题。为适应上述特点,采用表孔、深孔和底孔的3层布置,以表孔为主、深孔为辅的泄洪方式。同时采用不对称宽尾墩结合"水垫池"的消能布置,取得了良好的消能效果。 厂房引水隧洞出口高边坡,最大坡高155222m,永久坡高110170m,上部为石灰岩,下部为软弱页岩,2种岩层之间还有软弱夹层,为了防止边坡失稳,采用分区、逐级下挖的施工方法,以及采用混凝土置换软弱夹层、系统锚杆结合喷混凝土、深层预应力锚索、排水系统等加固措施和加强监测的手段,使这一复杂问题得到了满意的解决。六、三峡移民调研总结移民是三峡工程中浩大,艰难但又无法避免的工程。在过去,无论是普通民众,甚至是政府机构,在认识或处理移民问题时,只关注到了移民最基本的“生活补偿”问题。然而,随着工作过程中矛盾与问题的不断突出,政府相关机构认识到,移民问题不再单纯是经济问题,更是人类发展过程中的社会和文化问题,涉及移民的社会影响、社会调整、社会适应和社会融合等多方面因素。三峡工程移民为非自愿性移民,他们不同于自主的人口迁移,集被动性、赔偿性、计划性、整体性等于一身。非自愿移民的迁移、安置、生计恢复和社会经济重建工作是一项庞大而复杂的系统工程,涉及社会、经济、政治、文化、人口等诸多领域,同时还关系到居民自身幸福指数,人均消费指数,基础设施建设等多项指标。我国政府在总结过去水库移民长期实施赔偿性移民的基础上提出了开发性移民方针,完善了可持续发展战略。通过对秭归县移民的调研我们了解到: 1)经济建设:秭归县整体搬迁、重建。新的政府办公建筑,城市基础建筑,居民建筑完成了错落有序重建。移民基本已移民新居,现代化设施较为齐全。另外,移民二代(移民中的新生代)一般都能进城上学、工作。2)居民组织:基层政府基本做到了“五好”:领导班子好、党员队伍好、工作机制好、发展业绩好、群众评价好。3)遗留问题:移民数量庞大,搬迁安置较难;土地损失严重,地域安置分散;补偿标准零散,利益矛盾尖锐;地区优势丧失,移民迁后返贫;居民融入艰难,精神生活贫乏;政府沟通受阻,上下对接困难;总的来说,移民的生活大都趋于稳定。这也是三峡移民前期工作力图达到的标准;但问题在于民众的反应不一,存在极端的冷热差距。民众的情绪是政府施政的温度计,三峡移民后续工作的未来落脚点,就在于如何真正提高移民的生活水平、化解移民负面情绪,使得移民真正变成“居民”上。七、实习总结 毕业实习结束了这预示着毕业的脚步也越来越近,自己不是一个喜欢伤感的人,但是此时此刻心中却有一种莫名的伤感。是面对即将到来的离别的不舍,还是对大学生活中某些事的遗憾自己也不是很清楚,可能两者都有吧!大学四年我们不应该仅仅只是学书本上的知识,更应该爱水立业,治水利民。老师总在课堂上讲要我们热爱自己的专业,而我们总是似懂非懂。见识实习让我了解了自己的工作重要性。水利工程是关乎国家命脉,人民生活,以及经济发展的重要工程。电力行业是一个传统的行业,也是一个充满了挑战的行业。电能对人类非常重要,它是人们生活中不可缺少的重要能源,给黑暗带来光明,给人类带来幸福,没有电能的世界时不可想象的。电能也是现代文明的基础,它为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供了不可缺少的动力,在国民经济中占据着十分重要的位置,因此,电力行业,责任重大。水能是清洁能源,用水来发电,既有效利用能源,有不会给环境带来沉重的负担。水电建设的宗旨不失为环境建设与工程建设同步进行,我觉得说的非常好。我们要努力用最清洁的能源来成产最充足的电力,供全国各行各业使用,相信不久的将来,清洁能源与电力的良好结合必将是最好的选择。现在,我国伟大的水电人已经建成最伟大的三峡工程,技术水平在世界先列,不禁令人肃然起敬;祖宗的基业需要我们新一代来传承,因此,我们觉得自己身上的负担变得更加重大。本次实习也是大家难得聚到一起出去共同完成一件事的机会。人生第一次集体大规模出行,还是乘火车,真是别有一番风趣。十几个小时的火车之旅,大家聊天、打牌玩的不亦乐乎。大家都感觉自己身上了无穷的活力,怎么也用不完。我想这就是青春的力量吧。就在这十几个小时的路途中我觉得大家的朋友情谊愈发的浓厚。通过这次毕业实习,使我更全面地了解水利水电工程所需的知识。在学校学的都是书本上的知识,通过这次实习使我们更了解自己所学的在以后的工作发挥的作用。同时更体会到朋友情谊的重要!专心-专注-专业

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