三板浯溪水电站站是中国第几大水电站

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三板溪湖区大坝高185.5米,相当于55层楼房高,为国内第二、世界第三高坝.湖区主航道达130公里,支航道120公里,湖面面积近85平方公里.湖区回水形成了一个山中有水、水中有山、千奇百怪、美不胜收的“山水生物公园”.
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三板溪水电站水生植物打捞工作中标结果
来自:中国采招网(.cn)&&加入时间:&&地
&&&&贵州建招投标代理有限公司(招标代理机)构受黎平县环境保护局(采购单位)的委托,于日对黎平县三板溪水电站水生打捞工作招标采购项目采购项目进行竞争性谈判采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购人名称:黎平县环境保护局
二、采购项目名称:黎平县三板溪水电站水生植物打捞工作招标采购项目
三、项目编号:DJZB[2014]LPJZ-30
四、项目序列号:黎财采(号
五、采购方式:竞争性谈判
七、评审信息:
&&&&1.评审日期:日
&&&&2.评审地点:贵州德建招投标代理有限公司黎平办事处开标室(黎平县德凤镇清泉路农业发展银行后面三楼)
&&&&3.评审委员会负责人:张倩贤
&&&&4.评标委员会成员名单:田应席、宁祥敏、张倩贤
八、定标日期(公开招标的在10个工作日内确定成交供应商、非招标采购方式的在7个工作日内确定成交供应商并在贵州省政府采购网上公示):日
九、中标信息:
序号中标供应商名称中标供应商地址中标金额
剑河县仰阿莎湖综合服务有限责任公司
剑河城北社区雅园小区13栋3单元401
十、联系事项:
&&&&1. 采购单位联系人:吴昌福
&&&&&&&联系电话:
&&&&&&&传真电话:
&&&&2. 采购代理机构联系人:梁世机
&&&&&&&联系电话:
&&&&&&&传真电话:
&&&&&&&邮 箱:
&&&&各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向贵州建招投标代理有限公司(招标代理机构)或黎平县环境保护局(采购单位)提出质疑,逾期将依法不予受理。
贵州建招投标代理有限公司
供应商服务
采购商服务三板溪水电站位于贵州省黔东南苗族、侗族自治卅锦屏县境内,在沅水干流上游河段清水江上,是沅水干流15个梯级电站中的第二级,为沅水上唯一具有多年调节性能的龙头水电站。三板溪水电站的主要任务是发电,装机容量1000MW,保证出力234.9MW,多年平均发电量24.28亿kW&h兼有航运、防洪、过木等综合效益,而且对下游梯级电站还可起到显著的调节补偿作用。
1.自然及地质条件   三板溪坝址控制流域面积 l1050
km2,坝址多年平均流量240m3/s,多年平均年径流量约75.69亿m3。
三板溪坝址位于峡谷出口前缘,为不对称“V”形河谷,宽高比约2.4,两岸岸坡在高程370.00m以下,基岩裸露,为元古界上板溪群清水江组砂岩与板岩,凝灰岩与层凝灰岩,岩层走向30°~35°,倾向SE,倾角35°~55°,坝址无较大断层分布,未发现顺河断层,缓倾角节理不发育,岩石致密坚硬,饱和抗压强度高,坝址水文地质条件简单,边坡稳定性较好。
2.工程枢纽布置
根据三板溪坝址地形地质条件,工程枢纽布置左岸为溢洪道,右岸为地下厂房,自溢洪道至右岸坝头为主坝,全长423.75m,自溢洪道至左坝头之间为副坝,全长233.78m,主坝和副坝均为混凝土面板堆石坝,坝顶高程482.5m,在左岸主、副坝之间,为3孔2糟开敞式溢洪道,泄洪洞位于左岸溢洪道左端,穿过副坝地基岩体。有岸布置地下厂房洞室群,主厂房内装机4台,单机容量250MW。在主厂房洞室下游,布置主变及开关站洞室。尾水调压井位于主变及开关站洞室下游。通航建筑物采用上、下游驳运码头转公路运输方式。
1.大坝剖面设计 混凝土面板堆石坝坝顶高程482.
50m,趾板基础最低高程297.00m,最大坝高185.50m,坝顶宽10m,坝顶设L形防浪墙,防浪墙顶高程为483.90m,墙底高程478.
00m,其高度为5.9m,上、下游坝坡均为1:1.4。
2.坝体分区设计
筑坝石料主要为凝灰质砂、板岩、凝灰岩,岩石致密坚硬,抗压强度高,其湿抗压强度大多在100~200MPa,甚至更高,软化系数大多在0.85以上,根据室内试验研究,属硬岩筑坝,最大干密度大约在2.05~2.12g/cm3,弱风化料饱和试样压缩模量约为106~290MPa,强风化料饱和试样50~206MPa,其应力应变参数也较高。坝料分区设计指标见下表。
坝料分区设计指标表
上游主堆石料ⅢB
中部主堆石料ⅢC
下游堆石料ⅣA
控制最大粒径
   坝料及填筑要求:①上游铺盖用粘土和全风化料,填筑层厚30cm,用气胎或羊脚碾碾压4遍,靠近面板
1m之内用人工平整,层厚15cm,用振动板压实,铺盖压坡用建筑物开挖弃物。②垫层区用已经过轧制加工的新鲜和微风化石料填筑。小干5mm的细料含量为30%~40%,小于0.1
mm的含量控制在5%~7%,级配连续。填筑层厚40cm,洒水量25%,用10t振动平碾和10t坡面碾碾压6~8遍。靠近趾板处用垫层料掺人3%~5%(以重量计)的水泥,作垫层小区,填筑层厚15cm,用振动板人工压实。③过渡区按反滤原则设计,级配连续,填筑层厚40cm,洒水量25%,用15t振动碾碾压6~8遍。④上游主堆石区采用料场或建筑物开挖的弱风化~新鲜石料,填筑层厚80cm,加水25%左右,用18t振动碾碾压6~8遍。⑤中部主堆石区采用料场和建筑物开挖料,填筑层厚100cm,加水25%左右,用18t振动碾碾压6~8遍。③高程340m以上,下游堆石区允许风化石料分散填筑,填筑层厚120cm,
18t振动碾碾压6遍,大于100cm的石块可用作下游边坡的护坡,高程340m以下石料选择及填筑要求同上游主堆石区。
3.细部结构
趾板设计厚度0.6~0.8m,宽度按1/15水头采用6~12m,伸缩缝设在趾板转折处,与面板垂直缝错开,共计14条。
面板包括垫层坡面上的混凝土面板和副坝贴坡式混凝土面板。为使副坝趾板避开小乌沟底部的断层,减少基础开挖,并使趾板基础有一定宽度,不致悬空,将冲沟下游侧的风化基岩削成与坝体填筑的垫层料坡面一致,形成贴坡式混凝土面板——连接板的基础,采用连接板结构,可以延长渗径,减少绕坝渗漏,保护和加强冲沟坡面的稳定。
(3)面板分缝与止水
面板分二期施工,高程398m水平浇筑缝按施工缝处理,主坝面板共设垂直缝35条,中部19条受压缝,岸边16条受拉缝,中央板块垂直缝间距为16m,共18块。岸边板块垂直缝间距为8m,共18块,其中左右岸各9块。副坝设垂直缝23条,缝距13m的板块共12块,6.5m的板块共11块,非标准岸边块为1块,连接板与坝坡面间的接缝亦为周边缝。周边缝防渗填料在425m高程以上采用粉细砂,粉煤灰等无粘性细粒材料,在其表面设置带开孔的金属保护罩,罩上铺设土工织物。
(4)防浪墙及坝顶
防浪墙呈“L’型,墙顶高程483.90m,墙高5.9m,埋入堆石4.5m,
墙顶宽0.5m,坝顶高程482.50m,坝顶宽10m,防浪墙用C20混凝土,抗渗标号S6,伸缩缝间距16m,其止水结构与面板垂直受压缝相同。防浪墙与面板接缝采用顶部和中部二道止水。
(5)副坝体排水
在副坝连接板下游岩体内,设截水槽和二层纵向排水隧洞,形成一个排水幕,排水幕收集的渗透水从横向排水隧洞排出坝体。
4.基础处理
(l)坝基开挖
设计趾板地基开挖深度深入弱风化带3m,垫层、过渡层地基开挖按趾板地基开挖要求进行,并挖除突起的局部山包。坝壳上游1l3底宽范围内,挖至弱风化岩层;从上游1/3坝底宽到坝轴线,挖至强风化下限;坝轴线下游,挖至全风化下限,清除风化带以上岩石。
(2)断层处理
挖除断层或破碎带中的碎块及易冲蚀的充填物,作混凝土塞进行置换。左岸F56和F65交汇带除作混凝土塞以外,沿趾板基础还作混凝土垫层,长80m,宽30m,厚2m。在坝壳部位地基断层出落表面混凝土和设置反滤层,喷混凝土层厚0.15m,反滤层厚2m。
(3)防渗帷幕和固结灌浆
大坝帷幕灌浆在趾板上进行,帷幕深入抗水层顶板线以下5m。右岸防渗帷幕加长加深,与厂房帷幕形成封闭的防渗整体帷幕。主坝左岸帷幕与溢洪道连接,溢洪道帷幕与副坝防渗系统相连。防渗帷幕设两排,排距2m,孔距2m,下游排帷幕深为上游排帷幕深的2/3。在混凝土趾板及坝体断面上游1/3区域内的断层破碎带进行水泥固结灌浆,孔、排距各3m,河床孔深8m,两岸孔深5m,呈梅花形布置。
(1)筑坝材料强度高
硅质含量高,硬度大,属坚硬岩石,与国内外同类工程相比较,其压实密度偏低,孔隙率偏高。但筑坝材料试验表明,堆石料具有较高的抗剪强度和压缩模量,应力应变参数也较高,硬岩筑坝在技术上是可行的。
(2)采用合理的碾压施工方法和工艺
如通过耦合装药,适当增加单位耗药量和合理选用钻爆参数以改善爆破石料级配;掺一定比例的风化料;使用15~18t重型拖式振动碾等,使坝体碾压后能获得较高的干密度值和较小的孔隙率。
(3)在面板堆石坝设计方面
采用垫层特殊设计小区,止水结构应用新型无粘性细粒粉砂料,上游设置粘土铺盖,以保证大坝和安全运行。
(4)混凝土面板堆石坝根据坝址地形地质条件
在副坝位置设置混凝土贴坡面板—连接板,以节省工程量、延长渗径、减少渗漏。

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