三峡工程简介-PPT课件.ppt
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1、中国地图1.6 为什么说葛洲坝工程是三峡工程的实战准备工程? 在长江干流梯级开发规划中,葛洲坝工程是三峡工程的航运反调节梯级,修建三峡工程就必须修建葛洲坝工程。这是因为:从航运方面考虑,一则三峡水电站在枯水期担负电网调峰任务时,发电与不发电时的下泄流量变化较大,下游将产生不稳定流,一天24小时内的水位变幅也较大,对船舶航行和港口停泊条件不利,因此,必须利用葛洲坝水库进行反调节;再则三峡坝址三斗坪至南津关有38公里山区河道,如不加以渠化而让其仍处于天然状态,航道条件较差,难以通过万吨级船队,三峡工程的航运效益也难以发挥。因此,必须利用葛洲坝水库渠化该段航道。从发电方面考虑,从三斗坪到葛洲坝之间,
2、尚有27米水位落差可以用来发电,可发电150多亿千瓦时,效益十分可观。 按照长江干流梯级开发规划中的建设顺序,三峡工程下游的葛洲坝工程宜在三峡工程开工之后几年开始修建,以避免三峡工程在葛洲坝水库中修建大江土石围堰。 1970年5月,为了缓解华中地区工业用电十分紧缺的局面,武汉军区和湖北省革命委员会向中央建议先修建葛洲坝工程。中央在研究了葛洲坝工程与三峡工程的关系,并听取了对先建葛洲坝工程的不同意见后,于1970年12月26日批准兴建葛洲坝工程,并指出这是有计划、有步骤地为建设三峡工程作实战准备。 1981年开始发电1989年全部建成的葛洲坝工程不仅缓解了华中地区电力紧缺的局面,显著改善了三峡河
3、段航道条件,还在科学技术方面取得了巨大成就,受到国内外的广泛赞誉。在河流泥沙研究,深水围堰修筑,大流量、高水头截流技术,大型船闸及大型水轮发电机组的设计、制造和安装,大规模机械化施工,洄游珍稀鱼类人工繁殖与资源保护等方面,都达到或接近世界先进水平;同时,还培养锻炼了一支具有高水平的巨型水利水电工程的科研、设计、施工、管理队伍,为建设三峡工程积累了宝贵的经验,也为修建三峡工程作了实战准备。 2 三峡工程的巨大效益 三峡工程是中国、也是世界上最大的水利枢纽工程,是治理和开发长江的关键性骨干工程。三峡工程水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米;水库全长600余公里,平均宽度1.1公里;水库面积
4、1084平方公里。它具有防洪、发电、航运等综合效益。2.1 防洪 兴建三峡工程的首要目标是防洪。三峡水利枢纽是长江中下游防洪体系中的关键性骨干工程。其地理位置优越,可有效地控制长江上游洪水。经三峡水库调蓄,可使荆江河段防洪标准由现在的约10年一遇提高到100年一遇。遇千年一遇或类似于1870年曾发生过的特大洪水,可配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。 2.2 发电 三峡水电站总装机容量1820万千瓦,年平均发电量846.8亿千瓦时。它将为经济发达、能源不足的华东、华中和华南地区提供可靠、
5、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。 2.3 航运 三峡水库将显著改善宜昌至重庆660公里的长江航道,万吨级船队可直达重庆港。航道单向年通过能力可由现在的约1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35-37%。经水库调节,宜昌下游枯水季最小流量,可从现在的3000立方米/秒提高到5000立方米/秒以上,使长江中下游枯水季航运条件也有较大的改善。 2.4南水北调 长江,年入海水量为黄河的23倍。2000年后,长江流域耗水总量约为2100亿立方米,并可回收半数以上,而华北水荒已众所周知。为缓解日益加剧的水危机,只好改灌溉为主的官厅水库和密云水库为北城区供水。200
6、0年后,平顶山、郑州、焦作、邯郸、石家庄、保定、北京等市,年度缺水近400 亿立方米,而南水北调中线方案的调水源关丹江口大坝,加高近175 米后,也只能调水230 亿立方米。其出路何在?在长江三峡!三峡建坝后,利用每天零点至凌晨外送电负荷锐减之特点,从回水区支流的兴山县香溪河,将三峡水库之水再提升十数米,穿越神农架,引至丹江口水库,便可汇入南水北调中线方案的总干渠,流经河南、河北直至北京的玉渊潭,即解沿途各市及首都北京(乃至天津)的水荒之危。2.5养殖、旅游、保护生态等 三峡建坝后,库区将形成1150平方公里的水面。除航道外,仍有近700 平方公里水面,流速变缓、水质变清变肥、表水层转暖,是虾
7、、贝、鱼、鹅、鸭、鳖 等庞大的淡水水产养殖基地。因此,三峡水库形成后,必将是推动库区两岸农、林、牧、渔、工、商、科、旅、贸等全面迅速发展的强大动力! 三峡建坝后,坝前水位抬高110 米。回水壅至海拔高1000余米的山脉的瞿塘峡和巫峡江段,水位仅分别抬高3846米。除屈原祠、张飞庙和少数石刻需上迁外,其它各景点的雄姿依旧。随之水陆交通条件的改善,将增添如大足石刻、高岚、小三峡、神农架、溶洞群、神农溪、格子河石林等千姿百态的仙境画廊,再之两座现代奇观葛洲坝和三峡大坝。到那时,布满宜昌至重庆沿江两岸的仙境画廊与现代科技奇葩交相辉映,必将陶醉五湖四海的旅游宾客! 三峡建坝后,库区的气温将夏降、冬升各约
8、2 ,更有利于桐、药、桔、栗、桑、茶等喜温作物生长。珍稀植物大多分布于海拔300 米以上。淹没区珍稀动物分布极少。中华鲟、大鲵和江豚的生息繁衍均无影响。中下游洪灾得到控制,有利于消灭叮螺和杜绝血吸虫病及各种瘟疫的流行。三峡建坝后,水受大坝调节,枯水期下泄流量增大,但不影响中下游沿岸地区自行排水,潜水位也不会变化,更不会加剧土壤沼泽化和潜育化。三峡大坝 每年十月因蓄水而下泄流量将相应减少,但下泄流量仍将大于上海地区降盐度所需流量。在咸潮入浸严重的枯水期,下泄流量仍将大于建坝前流量,对冲淡咸潮和降低盐度的效果更显著。三峡建坝后,百年或千年一遇洪水位,将不超过朝天门码头的200 米高程;即使不考虑重
9、庆以上江段100 年内建水库拦沙和调节洪水等有利因素,重庆不但不受洪水和泥沙威胁,而且将有利于改善港口条件。三峡水库为河道型,首、尾落差120 米,长江每立 方米水的含泥沙量,是黄河水同单位含沙量的1/30。三峡建坝后,采用“蓄清排浑”即“静水通航、动水拉沙”并辅以“机械清淤”措施,水库运行100 年后,仍将保留92的调节库容。不论天然地震还是水库诱发地震,其烈度均不超过度,均不危及大坝安全和水库寿命。因此,长江三峡工程,是保护和改善流域生态环境的和平“卫士”! 3 3 坝址和枢纽布置坝址和枢纽布置3.1 3.1 坝址坝址 三峡工程大坝坝址选定在宜昌市三斗坪,在已建成的葛洲坝水利枢纽上游约40
10、公里处。长江水运可直达坝区。工程开工后,修建了宜昌至工地长约26 公里的准一级专用公路及坝下游4公里处的跨江大桥西陵长江大桥。还修建了一批坝区码头。坝区已具备良好的交通条件。坝址区河谷开阔,两岸岸坡较平缓,江中有一小岛(中堡岛),具备良好的分期施工导流条件。枢纽建筑物基础为坚硬完整的花岗岩体,岩石抗压强度约100兆帕;岩体内断层、裂隙不发育,且大多胶结良好、透水性微弱。这些因素构成了修建混凝土高坝的优良地质条件。3.2枢纽布置 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。主要建筑物的型式、位置及布置,经多年各种可能方案的比较研究,并通过水力学、泥沙、 结构等试验研究 验证,
11、已经确定 。选定的布置方 案为泄洪坝段位于河床中部,即 原主河槽部位,两侧为电站坝段 和非溢流坝段。 水电站厂房位于两侧电站坝段坝后,另在右岸留有后期扩机的地下厂房位置。永久通航建筑物均位于左岸。 3.2.1大坝 拦河大坝为混凝土重力坝,大坝轴线全长2309.47 米,坝顶高程185 米,最大坝高175 米.泄洪坝段居河床中部,前缘总长483 米,共设有23个深孔和22个表孔。深孔尺寸7*9 米,进口孔底高程90米;表孔净宽8 米,堰顶高程158 米。下游采用鼻坎挑流消能。泄洪坝段两侧为厂房坝段及非溢流坝段。枢纽最大泄洪能力为11.6万立方米秒,可渲泄可能最大洪水。 23个泄洪深孔,底高程90
12、米,深孔尺寸为79米,其主要作用是泄洪;22个泄洪表孔(孔口净宽8米,溢流堰顶高程158米),底高程158米,尺寸为817米,其主要作用是泄洪;22个底孔(用于三期施工导流)底高程57米,尺寸为68.5米,其作用为临时泄洪和导流明渠截流之后过水。下游采用鼻坎挑流方式进行消能,减少水流的冲击力。3.3.2 水电站 水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房。共安装26台水轮发电机组,其中左岸厂房14台,右岸厂房12台。水轮机为混流式(法兰西斯式),机组单机额定容量70万千瓦。右岸山体内留有为后期扩机(6台,总容量 420万千瓦)的地下电站位置。其进水口将与工程同步建成。3.3.3 通航建筑物
13、 通航建筑物包括永久船闸和升船机,均位于左岸山体内。永久船闸为双线五级连续梯级船闸。单级闸室有效尺寸为280345米(长宽坎上最小水深),可通过万吨级船队。 升船机为单线一级垂直提升式,承船厢有效尺寸120183.5米,一次可通过一条3000吨的客货轮。承船厢运行时总重量为11800吨,采用全平衡钢丝绳卷扬方式提升,总提升力为6000牛顿。 在靠左岸岸坡设有一条单线一级临时船闸,满足施工期通航的需要。其闸室有效尺寸为240244米。 4 三峡水利枢纽工程施工规划 4.1工程量 三峡工程主体建筑物及导流工程需完成的主要工程量为:土石方开挖10259 万立方米,土石方填筑2933万立方米,混凝土浇
14、筑2715立方米,钢筋35.43 万吨,金属结构安装28.08 万吨,水轮发电机组安装26台套,共1820万千瓦。分部位工程量如下表:建筑物分类土石方开挖万(m3)土石方填筑 万(m3)混凝土浇筑万(m3)钢筋万(t)钢材万(t)机组安装(台/万kW)大坝工程577148610.752.99电站工程17152092939.8312.8626/1820航运工程581555156714.4810.35导流工程215521723710.371.88合计105292933271535.4328.0826/18204.2 工期安排 三峡工程分三个阶段完成全部施工任务,总工期为17年。 第一阶段(1993
15、-2019年):施工准备及一期工程,工期为5年。利用中堡岛修建一期土石围堰围护右岸叉河。一期基坑内修建导流明渠和混凝土纵向围堰。同时,在左岸岸坡修建临时船闸。江水及船舶仍从主河槽通过。第二阶段(2019-2019年):二期工程,工期为6年。修建二期上下游横向围堰,与混凝土纵向围堰形成二期基坑。进行河床泄洪坝段、左岸电站坝段和左岸电站的建设。同时,在左岸修建永久通航建筑物。二期导流期间,江水经导流明渠下泄,船舶经导流明渠或临时船闸通行。第三阶段(2019-2009年):三期工程,工期为6年。修建三期碾压混凝土围堰,拦断导流明渠。水库蓄水至135米高程。左岸电站及永久船闸开始投入运行。三期围堰与混
16、凝土纵向围堰形成三期基坑,基坑内修建右岸大坝和电站。三期导流期间,江水经由泄洪坝段的永久深孔和22个临时导流底孔下泄,船舶经永久船闸通行。 2019年施工全景2019年施工全景4.3施工导流工程采用分期导流,分三期进行施工。工程施工总工期为十七年。第一期工程施工期五年第一期工程施工期五年利用中堡岛修建一期土石围堰围护右岸叉河,一期基坑内修建导流明渠和碾压混凝土纵向围堰。同时在左岸岸坡建临时船闸。一期导流期间,江水和船舶仍由主河床通过。 修建二期上、下游横向围堰,与混凝土纵向围堰形成二期基坑,进行河床泄洪坝段、左岸电站坝段、左岸电站厂房施工。同时在左岸修建永久通航建筑物。二期导流期间,江水经导流
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