三峡工程水工建筑物关键技术与实践

来源 :三峡工程正常蓄水位175米试验性蓄水运行十年学术研讨咨询会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lansekafei4271
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三峡工程在工程规模、综合利用效益和技术水平等许多方面都位居世界前列,枢纽水工建筑物设计面临诸多重大挑战,设计难度超出了国内外已建水利水电工程,在工程设计研究过程中提出并运用了一系列新的设计理论和方法,攻克了高水头超大泄量泄水重力坝、巨型机组水电站、高水头大型连续多级船闸等重要水工建筑物多项关键技术.正常蓄水位175m试验性蓄水运行十年的监测数据表明,枢纽各建筑物的应力变形、基础渗流、水力学等监测数据规律正常,测值在设计允许范围内,各建筑物处于安全运行状态.
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为检验三峡升船机的适航性能和通行效率,在三峡库水位152.0~158.0m和145.0m左右时开展了升船机两阶段实船试航试验.结果表明:引航道水流通行条件良好,引航道内基本为静水,无回流、旋涡等不良流态,静态时引航道内水面波动基本在0.2m以内,纵向比降小于0.5‰;在库水位145.0m时上游引航道、两种水位下下游引航道均出现水流非恒定流特性,引航道内水位小时变幅大于0.2m/h,间或出现对接时超
随着举世瞩目的三峡工程完成蓄水并投入运行,库区水文情势改变,沉积物中重金属污染特征也发生了较大变化.根据蓄水期(2015年12月)和泄水期(2016年6月)对三峡库区干流(22个监测断面)和支流(7个监测断面)沉积物中5种重金属元素(Cu、Zn、Pb、Cr、Cd)含量的监测结果,采用地累积指数法(Igeo)、主成分分析法(PCA)和相关性分析法等,对库区沉积物中重金属的污染特征进行了系统分析.结果
为了及时掌握三峡库区水华发生情况,了解库区支流水体水环境的变化过程,2009年三峡工程试验性蓄水以来,三峡集团建立了三峡水库水华应急监测网络.长系列监测成果表明:试验性蓄水以来,三峡水库水华发生的总频次呈先升高后降低的变化过程.2011-2017年,持续时间1周以上、影响河段2km以上的典型水华年均发生6次,重庆段水华发生次数和强度总体高于湖北段;水华发生区域上,香溪河、小江为水华相对高发区;水华
长江上游干支流陆续建成了一大批库容大、调节能力好的水库,这些梯级水库集中在每年的8-10月蓄水,蓄水时间长,待蓄水量大,增加了三峡水库蓄不满的风险.本文分别选取2017年水平年和远景水平年对初步设计采用的径流系列进行了模拟计算,分析上游水库运行后三峡坝址径流年内分配变化.在保障上下游防洪安全的前提下,上游水库群按照现状联合调度方案中的规则进行蓄水,三峡水库按照不同的起蓄时间和起蓄水位拟定多种蓄水方
三峡工程在全国电网中处于电源中心地位,是电力系统电力电量平衡与功率平衡的骨干电源.三峡电站调峰能力与电站运行的边界条件有关,主要因素包括电站自身建设运行情况、航运安全、电力系统需求以及电站机组运行特性等.三峡电站调峰能力会随着运行边界条件的变化而有所调整.本文根据三峡电站蓄水至175m以来的新情况,通过构建三峡电站调峰运行非恒定流模型,分析电站在满足电网调峰、航运安全需求、三峡一葛洲坝梯级枢纽联合
长江作为中国第一大河流是中国重要的战略水源地,长江经济带建设是新时期中国的重大战略举措,其稳定和可持续发展是实现中国梦的基石.长江流域水能资源丰富,但洪涝灾害频发(尤其是长江中下游地区),因此如何科学、合理地进行流域梯级电站调度管理,是实现水资源高效利用,让母亲河永葆生机活力的关键.本文基于中国长江电力股份有限公司所管理的流域梯级电站,介绍了流域梯级电站联合调度的关键技术,分析总结了流域调度管理的
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推动长江经济带发展是国家的一项重大区域发展战略.三峡工程为长江经济带的发展提供了防洪、供水、航运和电力安全保障.安全方面,三峡工程有效地调控长江洪水,使长江中下游防洪标准有了较大的提高;供水方面,三峡水库是中国最大的淡水资源战略性水库,库区干流水质总体稳定在Ⅱ~Ⅲ类,保障了长江中下游城市和乡村供水安全;航运方面,三峡工程是长江航运发展中的关键性工程,使川江和荆江河段成为真正的“黄金水道”,促进了长
基于三峡地震台网2017年7-8月记录到的长阳地区发生地震群地震资料,通过定位结果发现,该地震群主要由页岩气开采试验井水力压裂导致.在长阳页岩气试验井水力压裂前后,发现长阳地区的地震活动性非常低,但在试验井开始压裂期间,整体地震活动性猛增,最大ML震级可达3.4级.通过双差定位法精定位区域后的地震定位结果,可以明显看出在重定位之后,整体地震分布更加集中,可以判断整个水力压裂的方向,以及水力压裂对周