小丰满发电站和三峡发电站哪个大

丰满水电站&  丰满水电站位于,干流上的丰满峡谷口,1937年时期开工,六年后第一台机组发电。大坝高90多米,当时乃亚洲第一高坝。兼具发电、防洪等功能。是1949年前中国最大的水力发电站。1998年三期扩建后,共总装机容量100万千瓦。水库又称做松花湖。控制流域面积4.25万平方公里。年径流量136亿立方米。水电站的大坝高91米,坝长1080米,由60个18米长的坝段组成。&  丰满大坝控制流域面积4.25万km2,其中白山水电站控制流域面积1.9万km2。多年平均流量430m3/s、年径流量136亿m3。按1998年丰满大坝首轮定期检查结果,大坝按防御500年一遇洪水标准设计,防御10000年一遇洪水标准校核。10台机组、11孔溢流门及泄水洞的总泄流量为12258m3/s。建设历史& 安装发电设备(日本人占领时期)  水电站于1937年日本侵占中国东北期间开工兴建,1943年开始发电,至1945年战败投降时,土建工程只完成89%,机组只有2台破旧的水轮发电机,溢洪道闸门均未安装。&  1946年接收后,原资源委员会曾派全国水力发电工程总处的顾问卡登和中国工程师去研究修复计划。当时曾提出炸低溢流堰,用降低水库水位来保大坝安全。但因当时条件很困难,东北也快解放,只凿掉了少量混凝土,没有继续进行。&  1948年东北解放后,即委托彼得格勒水电设计院做出丰满水电站修复和扩建工程的设计(366号设计)。首先为了确保大坝的安全,决定采取积极的加固大坝措施,争取于1950年汛前突击浇筑57360米3混凝土,以保度汛安全,结果胜利提前完成。接着在坝基和坝体内进行钻孔灌浆,共72685米;补修坝面27426米2。至1953年土建工程基本完成。并从1953年起陆续安装由苏联供应的机组,其中有1台发电机是哈尔滨电机厂制造的,至1959年共新装了6台大机组。后来拆掉了一台小机组移作别用。&  1979年增建了左岸泄洪放空隧洞。&  1986年8月被部分冲毁。1987年6月完成抢修。&  在1995年开始的水电站大坝首轮定检中,国家电监会大坝安全监察中心(下称大坝中心)将丰满大坝定为正常坝。&  1998年开始对大坝进行全面系统的补修加固。&  第二次定检在2005年底结束时,专家组初步论证意见是仍然可以定为正常坝。东北电网2006年3月向国家电监会上报的文件中,也将自评安全等级报为正常坝。 &  2007年,国家电监会正式下发文件将丰满水电站大坝安全等级评定为病坝,安全换证注册等级定为丙级。&  2010年1月,吉林省政府通过其工作报告宣布将于年内开始大坝移址重建工作,丰满水电站重建期间的电力空缺将由即将开始兴建的位于靖宇县境内的核电站填充。&  在2010年7月、8月的松花江超百年一遇的大洪水中,丰满大坝的最大下泄流量控制在每秒4500立方米,有效缓解了下游防洪压力。  日,丰满水电站大坝重建方案环境影响技术评估会议在北京举行。预计在2011年11月,定检专家组将形成丰满大坝安全问题的报告初稿,并开会讨论。建造情况& 丰满水电站建造中  丰满水电站工程始建于1937年,是日本帝国主义为实现其“产业开发五年计划”所进行的重要项目之一。&  1937年1月,伪满洲国国务院成立了水力电力建设局,并提出了“第二松花江堰堤建设的五年计划”,得到伪满洲国政府的批准。同年4月,丰满水电站工程开工。到1942年8月截断江流,开始蓄水;1943年3月两台机组开始发电。但直到1945年日本战败投降,整个工程也未全部完工。工程实际投资约为2.37亿日元,全部由伪满州国国债支付。&  丰满水电站工程十分浩大,在当时生产力低下,没有像样的挖掘机和运输机械的情况下,主要是靠人工完成的。为解决劳动力不足问题,伪满洲国通过“大东公司”等部门在、、、、、、、、等省市骗招了大批劳工。&  据伪满《劳动管理概况》1941年统计,从1937年到1941年,从关内以各种手段被招到丰满的劳工达到101410人。同时,在东北各地还以摊派劳工、搞“勤劳俸仕”等方式,强制大批劳工到丰满水电站服劳役;还接收大批战俘和犯人到工地从事无偿的苦役。据不完全统计,参加修建丰满水电工程的劳工总数超过12万人。&  劳工的生活条件和劳动条件极为恶劣。劳工们住在席棚子里,丰满地区冬天寒冷,气温在摄氏零下30多度,四面漏风的席棚难以抵御严寒;夏天下雨,席棚子漏水,炕上、地下都是水,劳工们无处躲藏。仅日本人明确登记的病死者,从1937年到1941年就达到3684人,其中1940年达到1171人。如果劳工想逃出工地这个虎口更是难上加难,一旦被日伪人员发现,轻则遭一顿毒打,重则被杀害。在丰满水电站修建期间,每年被杀害的劳工就有三四百人,病死的则无法统计。1938年进入丰满的劳工为20732人,到年底则只剩下6128人。其中,除极少数得以逃跑外,大多数人是病死、累死、因各种工伤事故死亡,或惨遭日伪杀害的。丰满水电站工程万人坑就是这样形成的。松花湖& 松花湖  丰满大坝建成后把松花江拦腰截断,形成了松花湖。据了解,松花湖是当时全国最大的人工湖。现在冬季水库下游70公里均不封冻。从大坝发电后下来的水是热的,冬天江水不冻,在一定气压、温度、风向等条件作用下,江面升起的雾气遇冷在江畔的垂柳上凝成了罕见的景观。&  雾凇即树挂,是水汽凝聚而成的冰花。吉林雾凇与、和,同为中国四大自然奇观。雾凇一般出现在每年11月下旬至来年3月上旬,主要观景地是丰满大坝下游约50公里的雾凇岛。&&重建大坝或致雾凇景观消失&  根据水力学与山区河流保护国家重点实验室和中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院(下称贵阳院)合作完成的《丰满水电站大坝全面治理工程水环境影响研究报告》(送审稿),如果新坝建成运行后,每年1月到3月,雾凇岛末端的水温平均降至零摄氏度左右,可能存在流冰或封冻现象,从而使雾凇景观难以再现。在低水位年,距离大坝下游17公里处即可能产生封冻。&  目前,老坝发电取水口位置在海拔215米至225米处。重建方案仅拆除老坝240米至267.7米的部分坝段,剩余部分的阻挡使得库区240米以上水体才能进入新坝的坝前区域。由于冬季库区水位越往上温度越低,新坝下泄水温将有所降低,从而导致下游第二松花江冬季不结冰江段缩短。而雾凇的一个重要形成条件是冬季江面水温较高,蒸发至空气中后遇冷凝结。&  贵阳院参与研究报告的赵再兴告诉财新《新世纪》,环评调研时需要把当地环境要素都调查清楚,丰满大坝的重建很容易让人联系到雾凇。四川大学的李克峰教授还表示,除了对雾凇的影响,新坝导致的水温变化将导致吉林市冬季取水困难,并影响江中的各类水生生物。&  中国水电顾问集团华东勘测设计研究院(下称华东院)的芮建良也说,参加重建方案环境影响技术评估会议的专家们确实担心雾凇岛可能无法形成雾凇景观,希望工程能够解决冬季下泄水温偏低的问题。
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溪洛渡电站和三峡相比水流落差和流量哪个大
三峡,因为三峡是建在第一阶梯和第二阶梯的交界处,水的落差流量都大,三峡处的第一阶梯和第二阶梯的落差河流中,是世界河流中最大的.
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46.三峡水电站是怎样依靠长江水流的力量发出强大电力的?三峡水电站建成后,将是世界上最大的水电站吗?
&&&&水利水电枢纽在大坝建成、水库蓄水后,大坝上游水库内的水位与大坝下游的水位,就形成了一定的水位差,专业术语称其为&水头&。具有一定水头和水量的水流,通过压力钢管冲动水轮机,和水轮机在一根主轴上的发电机也就跟着转动起来,即发出了强大的电力。也就是说,水库内的水的位能转变成水轮机的动能,水轮机的动能再转变成发电机发出的电能。&&&&三峡水库正常蓄水位175米时,大坝下游的最低水位为62米,则三峡水电站的最大水头为113米;汛期限制水位为145米时,大坝下游的最高水位为74米,则三峡水电站的最小水头为71米,一年内的加权平均水头为90.1米。三峡工程第11年第一批机组发电时的上游水位为135米,汛期大坝下游的最高水位为74米,则三峡水电站初期运行时的最小水头为61米。单机容量为70万千瓦的水轮发电机组,额定工况下每秒钟需要通过的水量为950立方米。具有上述水头和水量的水流,从底部高程为110米的水电站进水口,流入内径为12.4米的压力钢管,通过压力钢管再流入坝后式电站厂房的蜗壳,水流的巨大冲击力使水轮机以每分钟75转的速度转动起来,与水轮机在同一根主轴上的发电机也以同样的速度转动起来,即可发出强大的电力。?&&&&三峡水电站建成后,无论从装机总容量来看,还是从多年平均年发电量来看,在一定时期内,都将是世界上第一大水电站。?&&&&三峡水电站左岸厂房安装14台水轮发电机组,右岸厂房安装12台,总共装机26台;单机容量70万千瓦,装机总容量为1820万千瓦。多年平均年发电量为846.8亿千瓦时,相当于我国1992年全年发电量的近七分之一。?目前世界上最大的水电站是位于南美洲巴拉那河上的由巴西、巴拉圭两国合建的伊泰普水电站,总共装机18台,单机容量70万千瓦,装机总容量为1260万千瓦;多年平均年发电量为710亿千瓦时。?&&&&据水利水电科技信息部门调查,目前世界各国正在进行可行性研究的大水电站,其装机总容量和多年平均年发电量还没有超过三峡水电站的。因此可以说,三峡水电站建成后,在一定时期内,将是世界上最大的水电站。?目前已经建成的、位于世界第三位至第八位的大水电站见下表:&&&&国家&&&水电站名称&&&&&河流&&&&&&&&装机总容量&(万千瓦)&&年发电量(亿千瓦时)&&&&美国&&&&&大古力&&&&&&哥伦比亚河&&&&&&&1083&&&&&&&&&&&&&203(初期)&&&&委内瑞拉&&&&&古里&&&&卡罗尼河&&&&&&&&&1030&&&&&&&&&&&&&510&&&&巴西&&&&&图库鲁伊&&&&&托坎廷斯河&&&&&&800&&&&&&&&&&&&&&324(初期)&&&&加拿大&&&拉格兰德二级&&&拉格兰德河&&&&732.6&&&&&&&&&&&&&358&&&&俄罗斯&&&萨扬舒申斯克&&&&叶尼塞河&&&&&640&&&&&&&&&&&&&&&237&&&&俄罗斯&克拉斯诺雅尔斯克&&&叶尼塞河&&&&600&&&&&&&&&&&&&&&&204
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筑坝抬高水头,集中调节天然水流,用以生产电力的水电站。其主要特点是拦河坝和水电站厂房集中布置于很短的同一河段中,电站的水头基本上全部由坝抬高水位获得。
由河道上的挡水建筑物壅高水位而集中发电水头的。坝式水电站由挡水建筑物、泄水建筑物、压力管道、厂房及机电设备等组成。由坝作挡水建筑物时多为中高水头水电站。由闸作挡水建筑物时多为低水头水电站。当水头不高且河道较宽阔时,可用厂房作为挡水建筑物的一部分,这类水电站又称河床式水电站,也属坝式水电站。 坝式水电站和引水式水电站是水电开发的两种基本方式。坝式水电站适宜建在河道坡降较缓且流量较大的河段。由挡水建筑物形成的水库常可调节径流,其调节能力取决于调节库容与入库径流比值的大小。不少坝式水电站具有多年调节和年调节的水库,也有的坝式水电站水库容积很小,只能进行日调节甚至不能调节径流。不调节径流的水电站称为径流式水电站。[1]泄水建筑物是水利枢纽的重要组成部分。其造价常占工程总造价的很大部分。所以,合理选择形式,确定其尺寸十分重要。泄水建筑物按其进口高程可布置成表孔、中孔、深孔或底孔(见图)。表孔泄流与进口淹没在水下的孔口泄流,由于泄流量分别与H3/2和H1/2成正比(H为水头),所以,在同样水头时,前者具有较大的泄流能力,方便可靠,常是溢洪道及溢流坝的主要形式。深孔及隧洞一般不做为重要大泄量水利枢纽的单一泄洪建筑物。葛洲坝水利枢纽二江泄水闸泄流能力为84000m3/s,加上冲沙闸和电站,总泄洪能力达/s,是目前世界上泄流能力最大的水利枢纽工程
泄水建筑物的设计主要应确定:①水位和流量;②系统组成;③位置和轴线;④孔口形式和尺寸。总泄流量、枢纽各建筑物应承担的泄流量、形式选择及尺寸根据当地水文、地质、地形以及枢纽布置和施工导流方案的系统分析和经济比较决定。对于多目标或高水头、窄河谷、大流量的水利枢纽,一般可选择采用表孔、中孔或深孔,坝身与坝体外泄流,坝与厂房顶泄流等联合泄水方式。中国贵州省乌江渡水电站采用隧洞、坝身泄水孔、电站、岸边滑雪式溢洪道和挑越厂房顶泄洪等组合形式,在165m坝高、窄河谷、岩溶和软弱地基条件下,最大泄流能力达21350m3/s。通过大规模原型观测和多年运行确认该工程泄洪效果好,枢纽布置比较成功。[1]坝式水电站具有以下特点:①具有日调节以上性能时,适宜担任电力系统的调峰、调频和备用检修任务,可增大电站的电力效益和提高供电质量。②枢纽布置集中,便于运行管理。③不会像引水式水电站那样要出现脱水河段,相反其库区可增加河道水深,有利于通航。④对调节性能好的水电站,库水位变幅较大,低水位时减少了利用水头,有时会影响通航,在水轮机选择时要考虑低水头的影响。⑤水库淹没损失大。(6)电站大坝可统一管理,最大化利用人力资源。按照水电站主要建筑物拦河坝与水电站厂房的相对位置,可分为坝后式和河床式两大类。①坝后式水电坝式水电站站:厂房布置在坝体下游侧,并通过坝体引水发电,厂房本身不承受上游水压力的水电站。坝后式水电站厂房在枢纽总体布置中的位置,可以根据坝址区的地形、地质、坝的形式等条件选定。其中,坝型对厂房的布置常起决定性的作用。一般的坝后式水电站厂房建在混凝土坝的坝趾附近;如混凝土的坝体足够大,可以将厂房布置在坝内空腔中,称为坝内式水电站;当挡水坝为支墩坝或连拱坝时,还可将厂房布置在支墩间;如河谷较窄而水电站的机组较多,溢流建筑物与厂房的布置有矛盾时,将厂房布置在溢流坝的下游,溢流水舌流经厂房顶或从厂房上空挑越至下游河床,称溢流式水电站;当谷狭窄,没有足够空间河布置坝下游厂房时,也可以将引水管道绕过坝体布置在河岸,水电站建筑物与坝分开,称为岸边引水式水电站,厂房可以采用河岸式或地下式。②河床式水电站:水电站厂房和坝、溢洪道等建筑物均建造在河床中,厂房本身承受上游水压力,起挡水坝式水电站作用,成为水库挡水建筑物的一部分,从而节省水电站挡水建筑物的总造价,适用于水头低于30~40m,用低坝开发的坝式水电站。有时,为了泄洪、排沙的需要,将厂房的机组布置在溢洪道中加宽了的闸墩内;有时,在机组蜗壳的上部或下部设排沙、泄洪的泄水底孔,并利用泄水底孔的射流降低尾水位、增加电站水头和机组出力。  上述坝式水电站各类形式的名称常与相应的厂房分类名称相似,例如坝后式水电站(坝后式厂房、河岸式厂房)、坝内式水电站(坝内式厂房)、溢流式水电站(溢流式厂房)、河床式水电站(河床式厂房)等(见)。坝式水电站适于河道坡度较缓、有筑坝建库条件的河段。其中,坝后式水电站的坝上游有较大容量的蓄坝式水电站水库可以调节流量,有利于加大电站的装机容量,能适应电力系统的调峰要求,水能的利用较充分,综合利用的效益也高,常可既发挥防洪作用,又满足其他兴利要求。其缺点是水库有淹没损失和城乡居民搬迁安置的困难,故高坝大库的坝后式水电站仅适于建造在高山峡谷、淹没较小的地区。河床式水电站只建有低坝,水库容量和调节能力均较小,主要依靠河流的天然流量发电,所以又称径流式水电站。由于弃水较多,水能利用受到较大限制,综合效益相对较小,但淹没损失和移民安置的困难也较小,适于建造在平原或丘陵地区,河道坡度较缓,而抬高水位会显著增加两岸城乡淹没损失的河段上。世界上已建的大型坝后式水电站,如巴西与巴拉圭的,装机容量达1260万kW;美国的、苏联的,装机容量都在600万kW以上。已建的大型河床式水电站,如苏联的伏坝式水电站尔加格勒水电站,装机容量230万kW。 当然,目前世界上最大的坝后式水电站当属中国的三峡水电站,总装机容量2250万千瓦。
中国已建成有多种坝型、各种布置形式的坝式水电站。其中,常规的坝后式水电站如、、;坝内式水电站如上犹江、凤滩等水电站;溢流式水电站如、(厂房顶挑流式)。已建成的河床式水电站如、富春江、西津、青铜峡等水电站。 [1]
中国在开发丰富的水力资源时,坝式水电站的前景将有以下三方面:①尽先在长江、黄河、红水河等河流的干支流上游、人口稀少、淹没损失较小的高山峡谷河段上兴建高坝大库的坝式水电站和坝-引水混合式水电站;②在江河中、下游及沿海人口稠密的河口附近,在适当条件下兴建低水头、大流量的坝式水电站;③对20世纪50年代前后修建的坝式水电站进行改建、扩建,以增大其发电能力。 [1]高山峡谷生态旅游区是深切的高山峡谷地貌,在茸安乡达尔仓沟口,海拔2900米,逆大渡河支流(麻尔曲河)柯河峡谷而上,至柯河峡谷俄家俄满雅尔山顶,海拔5036米,相对高差达2136米。河谷深切,河流湍急,地势崎岖。两条峡谷在茸安乡直尕以下汇合后通向马尔康境内,柯河、茸安地带是一个十分独特的立体生态分布区,山顶有碧绿的草甸,下面是黑郁郁的松杉针叶林带,依河而下是针阔叶混交林,河边是郁郁葱葱的灌丝,林中有熊、鹿、麝、藏马鸡等各种珍贵野生动物,栖息生长着羊肚菌、松茸、蕨菜和各种野生中药材。河谷许多地段开发有漂流等特种旅游.[1]
柯河、茸安峡谷秋季红叶风景十分美丽壮观。数十公里的红叶、金色的白桦将整个峡谷点缀得十分美丽。河谷地带还有独特的柯河姊妹碉、伸臂桥、神山寺庙、佛塔和鱼塘石门槛、摩天岭、安湖水库等景点,让人流连忘返。[1]
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