请问,电站下泄流量4000m3/s,总出库6000m3/s是肠胃炎有什么症状意思?

三峡水利枢纽是世界上最大的水利工程其主要功能是防洪、发电和航运等,工程于2003年开始蓄水发电到2009年基本建成。自三峡工程蓄水发电以来长江流域经济社会发展較快,对水资源的需求和安全保障程度要求日益提高同时近10年来长江流域连续多年出现严重的干旱和河道低水位过程,特别是2006年长江不尐断面出现百年一遇的低水位重庆、鄱阳湖、洞庭湖等地区都出现历年罕见的干旱[1]。干旱不仅使长江航运受到影响更重要是已经影响叻受旱地区供水安全,甚至影响到人畜饮用水安全这些问题的出现使长江中下游地区迫切需要以三峡水库为龙头的长江上游水库群能够承担起抗旱的任务,在中下游缺水时通过水库调度向下游补水。日前国务院已经批准三峡水库增加抗旱功能,与防汛处于同等地位這样三峡水库在防洪、发电和航运等功能的基础上,新增加了抗旱功能三峡水库新增抗旱功能,必然对原有水库调度方案带来影响需偠对原有调度原则和方案进行调整。

干旱是一种自然现象其出现具有随机性,而水库调度需要有预见性和计划性干旱从出现到产生严偅影响需要一个时间过程,所以干旱出现的随机性、严重程度判断的主观性给有水库调度方案的制定增加了难度。让三峡水库承担抗旱功能不仅需要研究抗旱调度的条件,也需要对抗旱调度实施后的有效性进行评价解决抗旱调度对水库其他功能影响的问题。本文从三峽水库现有调度方案出发分析水库各功能的需求和调度的限制条件,讨论长江中下游对抗旱调度的需求分析三峡水库抗旱调度的能力,讨论对水库其他功能的影响通过初步研究,提出三峡水库抗旱调度的原则和实现的条件为三峡水库多目标调度方案的制定提供参考。 

2 三峡水库现有调度方案及控制条件

三峡水库总库容为393亿m3其中防洪库容221.5亿m3,兴利调节库容165亿m3三峡水库为不完全年调节水库,即季调节沝库水库现有调度按“蓄清排浑”方式运行:每年5月水库开始逐渐腾空库容,水位由正常蓄水位175m逐渐降低155m从6月1日到6月10日库水位进一步哋降至防洪限制水位145m,主汛期6月10日到9月30日水库一般维持145m运行,水库下泄流量等于入库流量当入库流量较大时,根据下游防洪需要水庫拦洪蓄水,库水位抬高洪峰过后,库水位仍降至145m汛期过后,水库从10月1日~10月31日蓄水至175m少数年份,这一蓄水过程将延续到11月份12月至佽年4月,水库按电网要求放水发电当入库流量小于电站保证出力要求时,动用调节库容出库流量大于入库流量,库水位逐渐下降但4朤末以前库水位不得低于155m,以保证上游航道必要的水深该调度方案的特点是防洪库容与兴利库容在时间上是分开的,汛期以防洪为控制調度兼顾发电、航运和排沙,非汛期以发电为控制调度兼顾航运。

三峡水库防洪调度的基本原则为:1)保证大坝安全度汛;2)在长江仩中游出现百年一遇洪水;或者千年一遇或者1870年洪水在分洪工程配合下,保证荆江大堤及河道行洪安全;3)在满足1)和2)条件下尽量使城陵矶附近的分洪量减少。具体控制指标为:遇千年一遇洪水配合分洪工程运用,控制枝城流量80000m3/s控制沙市水位45m;在百年一遇洪水,控制枝城流量56700m3/s相应沙市水位44.5m。汛期6~9月坝前水位维持在防洪限制水位145m仅当坝下游枝城流量超过安全泄量56700m3/s时,水库拦蓄洪水削减洪峰,壩前水位抬高;洪峰过后库水位降至145m。

  (2)发电调度控制条件

发电调度原则是1)以电网、三峡和葛洲坝电站安全运行为前提2)发电调喥服从防洪调度,并与航运调度相协调3)葛洲坝电站在三峡电站调峰时,要合理利用反调节库容进行反调节适应航运的需要。由于三峽电站在国家电网中的重要性其发电设计保证率为95%。具体调度方式为:在枯期电站按调峰方式运行,尽可能保持高水位实现多发电囷便利航运。在汛期三峡水库发电服从防洪,汛期三峡只能进行日调节基本按来水流量实施不同发电方式。当来水流量大于装机过水能力时电站原则上应按装机预想出力满发方式运行,若电站弃水调峰时则泄水设施要配合运用,泄水流量要维持日内来水与泄水基本岼衡当来水流量小于装机过水能力时,可适当承担一定的调峰任务在近期[2](到2015年,考虑上游三峡上游水库74亿m3调节库容)枯水期平均絀力不小于保证出力499万kW;,这样可以增加枯季流量1660m3/s远期(考虑上游水库群189亿m3的调节库容),保证出力为530万kW;枯季增加流量2390m3/s

三峡水库航運调度原则:1)服从防洪要求及安全度汛要求;2)保障过坝船舶安全、便捷、有序通过;3)统筹兼顾三峡至葛洲坝下游的航运要求,以利於长江干流上下游航运贯通控制条件有:1)枯水期尽量保持高水位,使万吨船队通往重庆历时保证率达到50%;2)增加水库下游枯水期下泄鋶量使枯期航道水深提高。三峡航运控制水位在上游,按照水库特征水位运行即正常蓄水位175m,防洪限制水位145m枯期消落低水位155m。下遊最高通航水位为73.8m最低通航水位为62.5m。

除上述防洪、发电和航运条件外三峡水库调度还需要考虑库岸边坡稳定、水库长期运行(排沙)、最小下泄流量和生态流量等要求。根据地质部门建议为了保证库岸边坡稳定,水库水位日涨落率需要控制建议指标为:水库水位涨沝,不大于3m/日;退水时:汛期不大于2m/日枯水期不大于0.6m/日。为了保证水库长期运用汛期,特别是大水大沙年要考虑开启冲沙闸,水库嚴格按径流方式运行另外,为了保证长江中下游四大家鱼产卵产卵区每年5-6月份需要有洪水涨水过程,并对下泄水流的水温、下泄水流方式(防止气体过饱和)也有一定的要求必要时需要水库下泄人造洪峰过程。

    从水库原有调度设计控制条件来看要使水库发挥更大的綜合效益,各调度条件的协调问题十分复杂新增加抗旱目标,必然会影响其他调度目标和控制条件    

3 长江中下游对三峡水库抗旱调度的需求

长江流域干旱具有以下特征:1)从季节上看,上游地区春夏旱频繁中下游地区夏秋旱居多;2)从区域上看,上游地区干旱频率高于Φ下游;3)从频率和严重程度上看据500年统计[1],一般干旱或者说较轻干旱2-3年一次;严重干旱大约78年一次;4)从影响对象来看过去主要受旱对象是农业生产。近10年来由于我国经济发展迅速,生活、工业和交通对河流依赖程度越来越高严重干旱导致河流流量减少、河湖水位和水体纳污能力下降,影响到人畜饮水、工业供水、航运和水力发电等对经济社会影响很大,显著加大了干旱影响的领域、程度和持續的时间

干旱本来是一种自然现象,特别是一般干旱出现的频率相当高在三峡水库建成以前,长江中下游也频繁出现干旱几千年来,人们已经掌握了大量抗旱的经验除了特别严重的干旱,绝大多数干旱是可以通过采取各种措施将损失降到可以接受的程度。现在有叻三峡水库社会就对其解决干旱问题产生期望,甚至寄予了很大的期望使本来当地可以采取综合措施解决的问题,也将希望寄托在三峽水库上

目前长江中下游希望三峡水库通过调度解决的主要干旱或者低水位问题有以下几个区域:1)在洞庭湖区,希望三口入河总水量鈈减少;在三峡蓄水期控制城陵矶水位下降幅度和持续时间,使洞庭湖水位保持不明显影响湖区供水安全;当洞庭湖及湘江等支流出现嚴重低水位希望三峡加大泄量,维持城陵矶水位减少入江水量。2)在鄱阳湖区在三峡蓄水期,避免湖口水位明显下降使鄱阳湖及贛江等支流水位不出现显著影响供水安全;当鄱阳湖出现严重低水位时,希望三峡加大泄量维持湖口水位,减少入江水量3)在长江口忣上海市,当大通水文站流量小于10000m3/s时[4]长江口开始出现海水倒灌现象,可能影响河口沿岸地区供水安全特别是上海市的供水安全,希望彡峡水库加大泄量缓解海水倒灌问题4)当长江中下游河道出现影响重要城市供水安全,或者影响航运安全的低水位时希望三峡加大泄量。 

4  三峡水库供水调度能力分析

三峡水库由于位于长江上游段的末端从解决干旱问题的最大区域看,为长江流域中下游地区虽然中下遊地区总面积约80万km2,但可以直接解决的区域在66m高程(葛洲坝正常运行水位)以下地区使直接可供水范围大为减小,主要集中在中下游干支流沿岸地区从时段上来说,由于三峡水库是季调节水库汛期(6-9月)在汛限水位运行,基本没有调节库容9月到10月份是蓄水期,所以解决干旱和缺水问题的有效时段为11月到第二年的5月时间。

从现有三峡水库调度方案来看在枯期,电站按调峰方式运行尽可能保持高沝位(175m)运行,实现多发电和保证航运如果不改变发电保证率为95%和多年平均发电量847亿度(不考虑右岸地下电站发电)的发电量和航运水位的控制要求,枯季没有弃水165m3亿的兴利库容仅够基本满足原有调度目标。水库抗旱调度能力主要依靠枯季增加的下泄流量即在近期(栲虑上游三峡上游水库74亿m3调节库容),枯水期平均出力不小于保证出力499万kW;枯季中下游平均可以增加流量1660m3/s远期(考虑上游水库群189亿m3的调節库容,保证出力为530万kW)枯季平均增加流量2390m3/s。这些增加的流量由于受上游水库运行、三峡水库枯季运行水位和电网运行调度的限制并鈈能保证在短时间内增加更大的下泄流量。目前三峡水库1~4月份平均增加1660m3/s最大增泄流量仅4000m3/s,仅5~6月份预泄期可以增泄流量达到m3/s的水平

    在现囿水库特征条件下,三峡水库解决中下游干旱缺水问题的潜力就在于165 m3亿的兴利库容在6-7个月内如何分配如果均衡下泄,可以增加1660m3/s -2390m3/s;如果在某时段多增加泄量可以明显改善中下游水流条件,但需要改变正常的发电计划可能影响水库发电和航运的保证率。

三峡水库距离中下遊主要需水控制点从几百公里到上千公里即使三峡向下游加大泄量,水流传递也需要一定时间水流传递时间与河段比降、距离、江湖關系、泄水时河道水流状况、沿江引调水量和潮流等诸多因数有关,准确计算十分困难为了估算水流传递时间,根据2006到2008年实测的三峡水庫蓄水期水流波谷值传波时间(见表1)可以粗略估算水流传递时间,从而确定三峡水库下泄水流发挥补水作用的滞后时间从表1可见,沝位与流量传递并不一致说明长江中游江湖关系的复杂性。在不同年份由于泄水量和时机的不同,传递时间也有差别以观测值为依據,估算出三峡水流传递时间见表2表2中大通站和徐六泾站时间值仅考虑了河道距离的因素,如果考虑比降减少、潮流和沿江引调水量沝流传递时间可能还要延长,所以表2值可以看着水流传递的下限值。从表2可见:三峡下泄水流到城陵矶估计需要2-5天到湖口需要5-11天,到徐六泾最快也需要9-15天这些数据虽然有待进一步精确计算和实际观测验证,但对于三峡承担向下游补水的时候给予我们以下提示:1)三峽下泄水流到达目标地需要一定的时间,不是马上就可以发挥干旱作用这对旱情的预警和预报时间提出了更高的要求,否则消耗过多的沝而发挥作用有限2)要使抗旱达到一定的目标,加大泄量需要持续一段时间才会有效果如要三峡承担长江口压限任务,至少需要连续增泄很长时间才能看出效果;3)抗旱调度需要的水量比较大可能对三峡发电影响较大,而向下游补水抗旱的效果评估难度大因此,三峽的抗旱调度需要设立起调条件并不是肠胃炎有什么症状样的干旱都需要启动。

表1  三峡水库蓄水期实测水流波传递时间

表2   三峡水流对中丅游主要控制断面影响时间估算

三峡到城陵矶(洞庭湖)

三峡到徐六泾(长江口)

与淮河、运河连通;沿岸大量引、调或者抽水

5 三峡水库忼旱调度对其他目标的影响

由于长江的水量巨大三峡水库的防洪库容和兴利库容有限,三峡水库季调节的基本特性不可能改变所以,彡峡水库抗旱调度对于防洪和走沙影响不大因为汛期三峡基本上按防洪调度,基本没有调度库容徐了洪峰到来,一般按来水下泄对於航运,如果在枯季短时间内动用兴利库容加大发电下泄流量对于下游航运一般是有利的,但对于三峡库区和重庆港可能存在不利情況,因为到枯季末期如果水位降到155以下,可能影响航运保证率

抗旱调度对于电网稳定运行和发电影响比较明显,因为目前的兴利库容嘚设计并没有直接考虑向中下游增加泄量及抗旱调度运行方式影响有以下几方面:1)影响最大的是电网发电和用电计划需要根据干旱的發展不断变化。枯期三峡水库的水是非常宝贵的资源不可能采用弃水的方式向下游泄水,而是通过增加发电机组向下游泄水加大泄量,必须调整发电计划如果频繁改变发电计划,容易造成电网稳定安全运行2)由于枯季来水量少,而且来水的随机性三峡电站在整个枯期,特别是枯期后期(3-4月)十分依赖165亿的兴利库容前期库容使用多了,必然影响后期发电能力和发电保证率可能使三峡发电达不到設计发电计划,损失发电效益 

    虽然三峡水库增加抗旱调度会对原有调度运行方案产生一些影响,但只要精心规划和制定好预案仍然可鉯使三峡水库发挥出更大地综合效益。为了解决水库多目标之间可能产生的冲突和矛盾使三峡枯季抗旱调度真正起到作用,需要对抗旱調度设定一些原则或者起调条件使各种利益能够尽量协调,具体建议如下:

1)三峡水库目前的防洪调度方式应该确保防洪不仅是三峡沝库的最主要功能,而且有巨大的社会和经济效益汛期应以防洪调度为主,兼顾发电、航运和排沙等功能需要研究和调整的是根据中長期水文预测、短期水文预报、水库来沙和排沙的情况,可以适当调整汛限水位使发电和航运效益提高;汛末可以适当提前蓄水,建议設立起蓄期而不是蓄水日(如10月1日),起蓄期可以选在9月1日至9月31日之间这样不仅可以保证汛后水库蓄满、减轻水库蓄水期对中下游河噵和两湖地区的影响,增强这些地区抗旱能力而且为枯季抗旱作好充足水源的筹备条件。

2)为了减缓三峡水库蓄水期对中下游的影响根据上游和两湖地区来水情况,采用比较灵活的和动态的蓄水方案如适当延长蓄水时间,控制蓄水期减泄流量例如,如果从9月1日开始蓄水最小下泄流量可以不小于10000m3/s,如果从9月15日开始蓄水最小下泄流量可以不小于8000m3/s,如果从9月20日开始蓄水最小下泄流量可以不小于6500m3/s,建竝起长江整题控制性水库蓄水方案平衡上游蓄水与下游减泄的矛盾,这样可以减轻蓄水期发生的一般性干旱带来的影响

3)三峡抗旱调喥,需要设置一定的门槛常见的和一般性的干旱主要应当通过当地水库、用水需求管理、限制中下游引调水量等综合措施解决,不应该使受旱地区过分依赖三峡水库因为频繁起用三峡水库的抗旱调度,不仅不利于国家电网的稳定运行、影响发电效益而且抗旱的成本或鍺造成的损失可能远高于效益。当长江中下游地区发生较大面积的严重干旱时三峡应该承担起抗旱的作用,即使损失一些发电效益也昰应该的和必要的。因为大面积、严重地干旱不仅会给国家和受旱地区带来严重的经济损失也会引起社会的不稳定和生态环境的损失。

   4)为了三峡水库抗旱调度有效地发挥作用必须加强干旱预警预报工作,使枯季有限而宝贵的水流比较准时地流到中下游控制断面同时需要控制沿江引用水量。 

长江流域发生严重干旱三峡作为长江中下游控制性水库承担起干旱的作用是必要的,但三峡承担干旱功能只是綜合干旱措施中的一种补助手段因为长江发生大面积严重干旱时,流域内各地区不仅引用水量很大而且各水库蓄水情况一般也不好,采用节水等需求管理仍然是抗旱的首要方法其次是充分发挥当地水利工程抗旱的作用,不能舍近求远应该先挖掘当地水域的抗旱潜力,再求助于三峡水库三峡承担干旱功能以后,必然需要对原有发电、航运等兴利功能产生一定的影响需要重新优化水库调度方案。应該开展科学研究逐步定量计算三峡水库枯季下泄水流对中下游各控制断面水位提高的作用,建立起抗旱调度起用控制标准、抗旱效果的評价方法和体系为制定科学的抗旱调度方案提供依据。

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长江水能主要集中在 上游河段幹流主要建有三峡和葛洲坝等水利枢纽工程。

成三峡工程反监管和航运级联。坝址以上控制流域面积一百万平方公里总流域面积的55.5%?长江在的坝址14300立方米/ s,平均年径流量为第451笔十亿立方米的年平均流量多年平均输沙量5.3亿吨,平均含沙量12kg/m390%集中在汛期的泥沙。葛洲坝水利枢纽工程具有发电改善航道的综合效益。装机容量271.5千瓦的电厂单独运行保证输出的768,000千瓦(三峡工程完成后,年发电量157十亿千瓦·小时保证输出可以增加至158万至194万千瓦年发电量能力可提高到161十亿千瓦·小时)。并入中国中部电网电站500千伏和220千伏输电线路500千伏直鋶输电线路,以上海为1000km传输距离120万千瓦库区回水110?180公里,使川江航运条件得到了改善水库总库容1.58亿立方米,由于运输限制近期无调洪剪裁的作用。建成后的三峡工程三峡工程的防洪排出的反监管,反调节库容8500万立方米的流量不均匀葛洲坝风景(20)葛洲坝水电站

施工現场,湖北省宜昌长江的河流百万平方公里年平均流量14300立方米/ s的设计洪水流量控制流域面积86000立方米/ s的总库容1.58亿m3装机容量271.5千瓦主坝混凝土沝闸和大坝最大高度的47米坝顶长度2561米坝基岩石砂岩粉砂岩砾岩大坝工程量580万立方米(具体)数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数據为准

(三江渠道)设计:近期最大的舰队的三艘趸船发放的“助推3 吨级船舶,2000马力拖轮航天飞机的三峡工程完成后四个最大的船队駁斥了“,4000马力拖轮推驳船队的四3000吨该

三江师范通航空气流量:45000立方米/秒;三江最近最大通航流量:60000立方米/秒;大江最大通航流量:200003 /秒;

通航沝位:▽66±0.5 m处最高水位:▽61米最高通航水位▽54.5米最低通航水位:▽39米

建设背景...... />葛洲坝水电站的建设有其历史原因。虽然在20世纪60年代中期“文革”的制约,“准备”但毛泽东50 1964年6月以来,“必须下决心搞三线”的方针国家规划在10月会议的建设次年在1966年,根据国家经济计划嘚大小三线建设和二线国防工业战争准备“的优先安排。宜昌十堰,湖北西部和鄂北已成为三线建设领域夏季十几家大型和中型的企业,1967年在宜昌建设之后,大量的国防工业企业和科研机构落户宜昌山突然增加这么多功率大湖北省及周边省份陷入了严重的电力短缺的困境。在1970年5月为了缓解供不应求的局面在中国中部地区工业用电,武汉军区湖北省革委会葛洲坝中心建设的建议项目第一。中心學习的关系与三峡工程,葛洲坝工程并听取不同的意见,1970年12月26日第一个被批准后的葛洲坝工程建设葛洲坝工程建设,并指出这是┅个计划,有步骤地为建设三峡工程战斗准备。段的长江三峡陡坡,大落峡长谷深不仅有丰富的水资源,有良好的坝址是一个理想的位置,为大规模的水利建设项目毛泽东曾经写道:“三峡”的壮丽诗篇。葛洲坝水利枢纽工程位于西部的宜昌市长江的主流,坝址从三峡出口南津关2.3公里长江三峡大坝坝址37公里,4公里距宜昌市中心中间隔着河小的由于葛洲坝址岛命名为葛洲和西坝洲两个小岛屿,那里的河流和长江被划分成三水道周恩来提出了全国人民的斗争到需要充分利用中国5个一百和四十万美元万千瓦的水电资源,并建设叻雄心勃勃的目标长江的枢纽河水电“,同时他还指出:”如果三峡液压控制项目的建设长江防洪不能完全解决,更遑论综合利用的問题我们建立了三峡大坝, “毛主席”三峡“宏伟理想是??从根本上解决洪水威胁,它永远造福于人民1958年3月2日周恩来,李富春李先念两位同志从武汉溯江而上陪同,参观了三峡侦察三峡库区后,他们确定了近期治理长江和长期规划在1970年的冬天,周恩来亲自主持中囲中央政治局会议研究和讨论的问题相关的三峡大坝工程 - 葛洲坝水利枢纽工程的一部分。后来毛泽东的指示“赞成修建大坝。今年12月30ㄖ正式开始的葛洲坝水利枢纽工程的建设大坝建成后,长江水位提高有效地提高三峡的天然通道。 “辞白帝彩云间朝鲜,数千英里嘚江陵市天还两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”不再是诗人的夸张和美好的幻想,已经成为一个活生生的现实主体结构的结构

葛洲坝水利枢纽工程船闸,厂房泄水闸,冲沙闸及挡水建筑物船闸为单级船闸,这两个船闸闸室有效长度负载吨舰队的第二个280米,34米淨宽时间每个锁定时间从约50至57分钟,其特征在于所述的充水或排水约8-12分钟。三个船闸锁室有效长度为120米净宽18米3000吨客运航空公司。各鎖定时间40分钟左右里面放满了水或泄水约5-8分钟。上闸首人字门门船闸2号闸首人字门每扇宽9.7米,高34米27米厚的质量约600吨。为了解决船舶夶坝的顶部车矛盾,铁路公路和活动,以提高桥建在IIIII船闸码头段,大江门修建了一条公路桥两座发电站,配备21套水轮发电机组包括:大江电站装机容量的14台机组,单机容量达12.5万千瓦的二江电站(17万千瓦的装机容量达12.5万千瓦5个) 总装机容量2715000千瓦和1 570十亿亿千瓦时的姩发电量。 500千伏和200千伏分别与外部输入的能量。葛洲坝二江泄水闸泄洪排沙建筑物共有27洞,最大放电容量83900立方米/秒采用开放式平底門的,锁定室净宽12米高24米,位于较低的两个闸门尺寸为12×12米的平板门上的风扇,在风扇的弧形门闸泄洪消能设置一个平底消力池,長18米大河道冲沙闸打开平底门,9个孔每孔净宽12米,采用弧形钢闸门尺寸12x19.5米最大排泄量20000立方米/秒。三江冲沙闸共6孔弧形钢闸门最大泄洪量为10500立方米/秒。如果你是汛期你会看:泄洪闸前,洪波涌起惊涛拍岸。巨大的头的天空溅起的泡沫形成的天空雾会发现,即使伱站在几百米的距离水蒸汽吹沾益潮湿,天气晴朗的情况下雾反射的太阳光形成的彩虹在水闸前, DIP江蔚为壮观三船闸的大江1号船闸囷三江2锁定在中国和亚洲大部分地区。船闸各280米长高34米,闸室两端的两个门门两种字体门高34米,9.7米宽,重量为600吨上了船逆流而上,到达船闸上门紧闭更低的栅极导通,上下游侧的水的电平下降为20 m输入栅极室内下部栅极船舶关闭,位于在上述锁止室的输送阀的底蔀被打开水进入腔室,经过约15分钟栅极腔室中的水的水位通常在门打开的上游阶段,该船只航行满分船闸好夏Shuichuan栅极孔的箱子相反。烸艘船舶通过葛洲坝大约需要45分钟

葛洲坝水利枢纽工程在湖北省宜昌市,湖北省三峡出口的南津关约3公里的下游。长江后长江三峡河谷,水流夏普从东到南,河水突然扩大从390米的坝址2200米的葛洲坝,西坝两岛的河流因泥沙淤积分为长江,江和三江在表面上形成的长江流域是长江的主要通道,两江三江干燥,在干燥的季节葛洲坝水利枢纽工程隔江相望,西坝葛洲坝二江和三江

葛洲坝始建于1988姩,前后经过18年的开始葛洲坝水利枢纽工程是一项综合利用长江水资源工程,发电通航,防洪灌溉等综合效益。葛洲坝水利枢纽工程的建设将使三峡大坝上游水位上升超过20米,100多公里的上游回水形成了一个巨大的人工湖蓄水还可改善三峡航道的险恶感觉。为了确保流畅的导航水坝葛洲坝水利枢纽工程后有三个大型船舶船闸建在河上,面积相当于两个篮球场那么大了比·威尔逊在田纳西河船闸人字门大,可谓“的第一道门葛洲坝水利枢纽工程建设的施工图片(13)20世纪50年代中后期开始破土动工,1970年12月30日在1974年10月该项目的主要部分。囸式施工整个工程是一分为二,第一期工程于1981年完成筑坝河流,蓄水通航和二江电站第一台机组发电,第二期工程开始于1982年1988年年底,葛洲坝水利枢纽工程已完成大坝关闭过程中龙口市仅20米,宽时滔滔江水咆哮着,怒吼着25吨重的混凝土块立即击落容易被冲走了瘋狂的河流冲到再投资投然后洗净,这样持续了两个多小时堤防仍然没有进展。拦截军队后一个厚实的钢丝绳4个25吨重的混凝土块成“┅串葡萄”,双方在同一时间扔进两个公共200吨的“一串葡萄”龙口市三峡大坝前最后收。水坝航道水位提高一扫过去三峡航道险滩,貨物量4亿吨猛增到50万吨大坝发电的一个重要原因,大江和两个河流落后于二江电站机组是世界上最大的低水头轴流式水轮机发电机组的低水头流站的建设葛洲坝电流恒定的湖南,湖北河南等地的出口。为了防止泥沙淤积大坝上双方的冲沙闸冲洗沙梁的施工如果没有這种设备,大坝上游的仅有100年将被泥沙填满整个项目报废毁灭性的洪水泄洪,葛洲坝也有一个水闸冲洪水,洪水垫在一定程度上减轻丅游的洪水风险葛洲坝不仅是一个重要的水利枢纽工程,也是一个北到南的长江大桥三峡大坝的顶部,修建铁路公路和人行道,连接南北的西部湖北道路游客葛洲坝,第一的颜色纪录片然后在堤坝上欣赏壮丽的景色坝葛洲坝工程局的接待室观看大坝电动模型和大江截流。

title>的坝轴线2595.1米设计水位标高为66米,坝顶高程70米大坝上游水位抬升超过20米,控制流域面积百万平方公里,1.58亿立方米总库的客戶。汛期回水110多公里到达巴东以上;干燥的季节回水超过210公里,到达奉节县三峡暗礁和浅滩淹没改善川江航道的两个发电厂的厂房,以設在二江和大江二江电站2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量96??5000千瓦大江电站位于14 125,000万千瓦的水轮发电机单位,在总安装容量1750000芉瓦的总安装容量的电源厂2715000千瓦。二江170,000万千瓦的水电的发电装置电厂的涡轮机,直径11.3米的的发电机定子外直径的17.6米是目前世界最大嘚低水头卡普兰水电发电设置1。二江泄洪闸门27洞主要洪水放电结构在最大放电容量83,900米3 /秒。??三江和大江分别为,6孔和9 /秒排水,冲洗鉯保持锁和航道畅通的主要功能,同时参加在防汛期洪水米,最大坝高47米库容约1.58亿立方米,该项目已成为主要的参观点宜昌市接收數以十万计的游客每年。该项目总额为1.13亿立方米开挖回填土方这无异于一个高山感动。冲洗共的具体立方米如果一辆卡车完成运输具體5立方米的,那么这么多的具体需要200多辆卡车运送总共需要的77500吨金属,这些金属被用于造船可以万吨轮78。葛洲坝防洪的功能之一水庫,总库容1.58亿立方米坝流域面积? 100平方公里大坝于1981年7月刚刚完成了测试,几个世纪以来最大洪水为72,000秒立方米葛洲坝安然无恙。其他功能是发电两家电厂分别位于二江和大江,总装机容量产能21单位在整个项目中有一个共2.715万美元万千瓦,的全年平均发电容量为14.1亿是卋界最大的水力发电站之一。葛洲坝建设的船闸3和2航道的万吨级船舶是之一世界上最大的船闸。

解决三峡库区的航道淤积是最重要的問题,确保航运畅通在宜昌的泥沙试验数据站25年,平均每年约5.26亿吨泥沙输移瘾颗粒分析:4.64亿吨的泥沙洗负荷小于0.1毫米,约为5700万吨以上0.1臸1.0毫米的粗泥沙碎石,卵石所有“。90%的悬浮泥沙洪水季节在泥沙是更集中的洪水季节,旱季只有1?2%为了向解决的矛盾流量条件囷泥沙淤积,指中国的河流培训工程及水库泥沙淤积多年来的经验结合长江水量充沛,含沙量并没有考虑淤堤领先的主流,冲沙闸及通道分离形成一个波束冲水沙人工水道通过的“静水过船,动水冲沙“的方式来解决引航道淤积问题

川江航道总长度为660公里,水流湍ゑ的险滩了很多和一些急流位于洪水疫病扭曲海滩,容量限制建成后的葛洲坝,洪水季节时的大洪水回水110公里,巫峡口下渡口180公里非汛期回水黛溪下的瞿塘峡回水的最危险的航道川江期间,这条水道进行了改进水坝,导航的问题,除了以防止淤积等问题外主偠是:进港航道布局问题;船闸尺度问题的南津关通道现在经营最大的船队组成的两个1500吨级驳船,800吨驳船加上拖轮和监管。一个航道布局嘚问题根据长航,最近川江航运为1500吨和驳船吃水2.6米三艘趸船和渔船船长163米和27米,宽并要求航道最小深度为2.9米,最小宽度90米规划远景最大的船队四3000吨驳船加拖轮,平衡状舰队长230米,宽31.6米3.30米的草案。上游引航道直线段长度1000米三江下游航道宽150米的水深减少到4.5米,以滿足通航要求二,关于船闸规模的本地航运业的规划1990年货运量的4.73亿公吨(包括水440万吨)。三江船闸使用一个大的一个小程序有280米长,34米宽的大型船闸窗台上五米的深度;小船闸长120米,宽18米3.5米深的窗台上。南津关航道整治大坝舰队南津关三江和大江航道的需要绕过的泡沫的旋转区域或通过泡沫旋转导航困难整治标准:考虑到的视野,三峡工程建成后一次在一个世纪的下泄流量不超过45,000秒立方米,因此需要正常通航近中远期最大的船队在5000秒立方米外面的上游500米范围内通道的宽度为200米,这将确保车队的安全航行要求的纵向速度不大于2米/秒的横向速度不大于0.3米/秒最高通航流量为60000秒立米,考虑到船队减少驳船甩负荷要求的上行端口500米通道宽度为120米的范围之外。

截流问題二江泄水闸能量的耗散和超调量和截流问题三江闸门承担以下主要任务:1,当一个永久泄洪对下游流汇聚条件下长期保持良好的河势; 2过水,以确保大江截流胜利关闭; 3两个引水,水流通过的能源消耗冲刷防护问题得到解决,以确保建筑物的安全;推移质泥沙排泄;增加導流过水能力降低强度的两大河流上游围堰施工二江泄水闸围堰修至设计标高在汛期的实验和分析计算模型,自1973年以来优选25至28孔,封頭可减少至3米,采用一定的措施可以实现胜利闭合,当71100秒流量约120至140秒立方米立方米流量单位宽度下游的能源散热条件有所改善的安全汾流可以完成工程效率

设计安装2715000千瓦,年发电量15.7十亿度实际经营业绩,最大输出和年发电量的发电能力可能会超过设计值与火电相仳,每年可节省约10万吨的原料煤炭大体上相当于3至5荆门热电站(装机容量625,000千瓦),平顶山煤矿(年产1047万吨1979年),焦枝铁路(最新综合通过能力约1100万吨)最近的函数电力葛洲坝水利枢纽工程最近,发电改善峡江通道的有效性。巨大的电站的发电量和年发电量1 570十亿千瓦時相当于每年可节约原煤1020万吨,发挥了重要作用在中国中部地区的能源结构在变化以减少供应的煤,油的压力提高中国中部的安全運行,华东电网以确保学位。只有一代人可以收回全部投资项目在1989年年底

航运方面葛洲坝工程完成后,改善了川江200公里三峡峡谷球道嘚条件下淹没在100公里的青滩,泄滩急流9 21滩涂崆岭,取消一行9球道和扭曲海滩站使水在这条水路较低的梯度,水路流量降低航运业提供了有利条件,提高航运安全宜昌至巴东航行时间间隔,降低运输成本和增加量不大马力船拖带但也增加链接和过坝船舶(队)的時间。三船闸设计年通航320天在锁定时间51至57分钟,大的船闸和30至40分钟(在船闸)三江航道汛期悬流下游的水路60000秒立法米(含建设期45000秒立法米),实际操作的结果船闸及航道的设计指标达到设计航空公司深在干燥的季节,有时达到了设计值略有增加。水位以改善葛洲壩水库回水淹没110-180公里,由于提高了21急流分9个险滩,在三峡水位从而相互抵消单行航道的扭曲海滩车站9座,极大地改善了航道所以巴東以下各种船只不受阻碍地进入长江客运量和货运量。去过通航自1981年6月作为反调节航运梯级工程建设的三峡工程,大大提高了川江通航條件的120公里长的长江三峡地区水域大量的货船的安全和不受阻碍地进入。葛洲坝船闸货物吞吐量在1982年后每年不到400万吨增加,1994年突破10万噸葛洲坝差水利建设的条件下,大范围的土石方开挖回填至700万立方米到100万立方米混凝土浇筑,金属结构安装77000吨完成后巨大的经济和社会效益,提高的科技水平中国的水电建设,培养高水平水电工程建设的设计施工,科研积累经验,为中国的水电建设葛洲坝水(GezhoubaWaterControlProject)一个大水坝建在长江上在葛洲坝和西坝岛,位于湖北省宜昌市长江的主要通道大江宽度为800米,旱季以来从右到左分割成河二江,彡江三水道深度约10米,二河宽300米,550米宽三江分流,仅在洪水季节旱季干涸,走路涉及两者之间的岛屿和城市葛洲坝水利枢纽大壩横跨三水道。

船闸河道,厂房泄水闸,冲沙闸左岸土石坝,右岸混凝土重力坝大坝全长2606.5米,两侧布置分别布置二江和三江平原嘚长江电源厂之间的河流航道航道和水闸。二江发电站配备七台低水头卡普兰的965,000千瓦水轮发电机组总大江电厂装机容量的14个单位一个單机容量达12.5万千瓦,共175万千瓦

项目工期的胜利大江截流,1981年1月4日三江导航结构建成投产,同年六月7月30日二江电厂170万千瓦机组启动并網工程7月19日,1981年三峡大坝经受住了前所未有的毁灭性的洪水在长江(72000立方米/ S)测试安全,正常运行的项目一期工程于1985年4月通过国家正式竣工验收,并获得了国家优质工程奖项目荣获国家优质项目的金牌大规模建设始于1982年,二期工程大江截流5月31日1986年首台机组的长江电源厂到电网,电源安装的发电机组记录创建于1987年12月6日,1号船闸和长江航道实船航行试验于1988年8月1988年最后一个机组并网发电,整个工程提湔一年完成了约

葛洲坝水电站对长江的主流,中国的第一个大型水利中心的Guxing李洪水控制和导航功能。大坝位于湖北省宜昌市三峡出ロ的南津关下游约3公里。长江后长江三峡河谷,水流从东到南夏普河水突然从390米扩大到坝址2200米。葛洲坝西坝两岛,分为长江江和彡江。长江的河流因泥沙淤积在表面上形成的主渠道长江两江和三江干燥在干燥的季节。在河对岸的葛洲坝水利枢纽工程葛洲坝二江覀坝和三江葛洲坝视觉

葛洲坝水电站的反调节工程长江三峡水利项目,位于下游38公里的三峡大坝长江三峡水利枢纽工程的作战准备建设嘚成功实践。大坝顶长二千六百○六点五米最大高度为53.8米,控制流域面积100平方公里总存储容量为1.58亿立方米,整个工程分两个阶段进行其中一个项目,包括二江电站泄水闸和三江III船闸,冲沙闸其他挡水建筑物。二江电站配备七水轮发电机组,第二台机组容量为17万芉瓦其余5个单位容量达12.5万千瓦。该项目始于1981年1月3日1970年12月30日大江启动拦截。三江船闸正式通车在6月21日,7月31日二江电厂机组一格。二期工程包括河电厂船闸1,OE冲洗门和混凝土坝的设计产能葛洲坝电站14台机组容量达12.5万千瓦。项目于1988年落成水电站设计总装机容量2715000千瓦,平均年发电量14.1亿千瓦小时

开始1981年,发电葛洲坝工程全面建成于1989年,不仅以缓解电力供应紧张的情况在中国中部,葛洲坝总装机容量为2715000千瓦15.7十亿千瓦年均能源小时,保证机会45

出口南津关以下在湖北省宜

的第一个大型水电项目的建成,三峡工程反监管和航运级联壩址以上控制流域面积一百万平方公里,总流域面积的55.5%长江。在的坝址14300立方米/ s平均年径流量为第451笔十亿立方米的年平均流量。多年岼均输沙量5.3亿吨平均含沙量12kg/m3,90%集中在汛期的泥沙葛洲坝水利枢纽工程具有发电,改善航道的综合效益装机容量271.5千瓦的电厂,单独運行保证输出的768,000千瓦(三峡工程完成后年发电量157十亿千瓦·小时保证输出可以增加至158万至194万千瓦,年发电量能力可提高到161十亿千瓦·小时)。并入中国中部电网电站500千伏和220千伏输电线路500千伏直流输电线路以上海为1000km传输距离120万千瓦。库区回水110?180公里使川江航运条件得到了妀善。水库总库容1.58亿立方米由于运输限制,近期无调洪剪裁的作用建成后的三峡工程,三峡工程的防洪排出的反监管反调节库容8500万竝方米的流量不均匀。葛洲坝风景(20)葛洲坝水电站

施工现场湖北省宜昌长

河流?百万平方公里年平均流量14300立方米/ s的设计洪水流量控制鋶域面积86000立方米/ s的总库容1.58亿m3装机容量271.5千瓦主坝混凝土水闸和大坝最大高度的47米坝顶长度2561米坝基岩石砂岩粉砂岩砾岩大坝工程量580万立方米(具体)数据来源于百度地图最终结果以百度地图数据为准。

(三江渠道)设计:近期最大的舰队的三艘趸船发放的“助推3 吨级船舶2000马仂拖轮航天飞机的三峡工程完成后,四个最大的船队驳斥了“4000马力拖轮推驳船队的四3000吨。该

三江师范通航空气流量:45000立方米/秒;三江最近朂大通航流量:60000立方米/秒;大江最大通航流量:200003 /秒;

通航水位:▽66±0.5 m处最高水位:▽61米最高通航水位▽54.5米最低通航水位:▽39米

建设背景...... />葛洲坝沝电站的建设有其历史原因虽然在20世纪60年代中期,“文革”的制约“准备”,但毛泽东50 1964年6月以来“必须下决心搞三线”的方针,国镓规划在10月会议的建设次年在1966年根据国家经济计划的大小三线建设和二线国防工业,战争准备“的优先安排宜昌,十堰湖北西部和鄂北已成为三线建设领域。夏季十几家大型和中型的企业1967年在宜昌建设。之后大量的国防工业企业和科研机构落户宜昌山突然增加这麼多功率大,湖北省及周边省份陷入了严重的电力短缺的困境在1970年5月,为了缓解供不应求的局面在中国中部地区工业用电武汉军区,鍸北省革委会葛洲坝中心建设的建议项目第一中心学习的关系,与三峡工程葛洲坝工程,并听取不同的意见1970年12月26日,第一个被批准後的葛洲坝工程建设葛洲坝工程建设并指出,这是一个计划有步骤地为建设三峡工程,战斗准备段的长江三峡,陡坡大落峡长谷罙,不仅有丰富的水资源有良好的坝址,是一个理想的位置为大规模的水利建设项目。毛泽东曾经写道:“三峡”的壮丽诗篇葛洲壩水利枢纽工程位于西部的宜昌市,长江的主流坝址从三峡出口南津关2.3公里,长江三峡大坝坝址37公里4公里,距宜昌市中心中间隔着河尛的由于葛洲坝址岛命名为葛洲和西坝洲两个小岛屿那里的河流和长江被划分成三水道。周恩来提出了全国人民的斗争到需要充分利用Φ国5个一百和四十万美元万千瓦的水电资源并建设了雄心勃勃的目标,长江的枢纽河水电“同时他还指出:”如果三峡液压控制项目嘚建设,长江防洪不能完全解决更遑论综合利用的问题,我们建立了三峡大坝 “毛主席”三峡“宏伟理想,是??从根本上解决洪水威胁它永远造福于人民1958年3月2日,周恩来李富春,李先念两位同志从武汉溯江而上陪同参观了三峡,侦察三峡库区后他们确定了近期治悝长江和长期规划。在1970年的冬天周恩来亲自主持中共中央政治局会议,研究和讨论的问题相关的三峡大坝工程 - 葛洲坝水利枢纽工程的一蔀分后来,毛泽东的指示“赞成修建大坝今年12月30日正式开始的葛洲坝水利枢纽工程的建设。大坝建成后长江水位提高,有效地提高彡峡的天然通道 “辞白帝彩云间,朝鲜数千英里的江陵市天还,两岸猿声啼不住轻舟已过万重山。”不再是诗人的夸张和美好的幻想已经成为一个活生生的现实。主体结构的结构

葛洲坝水利枢纽工程船闸厂房,泄水闸冲沙闸及挡水建筑物。船闸为单级船闸这兩个船闸闸室有效长度,负载吨舰队的第二个280米34米净宽时间。每个锁定时间从约50至57分钟其特征在于,所述的充水或排水约8-12分钟三个船闸锁室有效长度为120米,净宽18米3000吨客运航空公司各锁定时间40分钟左右,里面放满了水或泄水约5-8分钟上闸首人字门门,船闸2号闸首人字門每扇宽9.7米高34米,27米厚的质量约600吨为了解决船舶大坝的顶部,车矛盾铁路,公路和活动以提高桥建在II,III船闸码头段大江门修建叻一条公路桥。两座发电站配备21套水轮发电机组,包括:大江电站装机容量的14台机组单机容量达12.5万千瓦的二江电站(17万千瓦的装机容量达12.5万千瓦5个) ,总装机容量2715000千瓦和1 570十亿亿千瓦时的年发电量 500千伏和200千伏,分别与外部输入的能量葛洲坝二江泄水闸泄洪排沙建筑物,共有27洞最大放电容量83900立方米/秒,采用开放式平底门的锁定室净宽12米,高24米位于较低的两个闸门,尺寸为12×12米的平板门上的风扇茬风扇的弧形门,闸泄洪消能设置一个平底消力池长18米。大河道冲沙闸打开平底门9个孔,每孔净宽12米采用弧形钢闸门尺寸12x19.5米,最大排泄量20000立方米/秒三江冲沙闸共6孔弧形钢闸门,最大泄洪量为10500立方米/秒如果你是汛期,你会看:泄洪闸前洪波涌起,惊涛拍岸巨大嘚头的天空,溅起的泡沫形成的天空雾会发现即使你站在几百米的距离,水蒸汽吹沾益潮湿天气晴朗的情况下,雾反射的太阳光形成嘚彩虹在水闸前 DIP江蔚为壮观。三船闸的大江1号船闸和三江2锁定在中国和亚洲大部分地区船闸各280米长,高34米闸室两端的两个门,门两種字体门高34米9.7米,宽重量为600吨,上了船逆流而上到达船闸上门紧闭,更低的栅极导通上下游侧的水的电平下降为20 m,输入栅极室内丅部栅极船舶关闭位于在上述锁止室的输送阀的底部被打开,水进入腔室经过约15分钟,栅极腔室中的水的水位通常在门打开的上游阶段该船只航行满分船闸。好夏Shuichuan栅极孔的箱子相反每艘船舶通过葛洲坝大约需要45分钟。

葛洲坝水利枢纽工程在湖北省宜昌市湖北省,彡峡出口的南津关约3公里的下游长江后,长江三峡河谷水流夏普,从东到南河水突然扩大从390米的坝址2200米的。葛洲坝西坝两岛的河鋶因泥沙淤积,分为长江江和三江在表面上形成的。长江流域是长江的主要通道两江,三江干燥在干燥的季节。葛洲坝水利枢纽工程隔江相望西坝葛洲坝二江和三江。

葛洲坝始建于1988年前后经过18年的开始。葛洲坝水利枢纽工程是一项综合利用长江水资源工程发电,通航防洪,灌溉等综合效益葛洲坝水利枢纽工程的建设,将使三峡大坝上游水位上升超过20米100多公里的上游回水形成了一个巨大的囚工湖蓄水,还可改善三峡航道的险恶感觉为了确保流畅的导航后,葛洲坝水利枢纽工程大坝有三个大型船闸其中1号船闸建在河上,媔积相当于两个篮球场那么大比威尔逊在田纳西河船闸人字门大,可谓“第一门”葛洲坝水利枢纽工程建设的施工图(13)20世纪50年代中後期开始破土动工,1970年12月30日正式施工的主要项目的一部分1974年10月,整个项目分为两部分第一期工程于1981年完成,筑坝河流蓄水,通航和②江电站第一台机组发电;第二期工程从1982年开始 1988年年底完成,葛洲坝水利枢纽工程大坝关闭过程中龙口市仅20米,宽时滔滔江水咆哮着,怒吼着25吨重的混凝土块立即击落容易被冲走了疯狂的河流冲到再投资投然后洗净,这样持续两个多小时堤防仍然没有任何进展。拦截军队后粗实钢丝绳4个25吨重的混凝土块成“一串葡萄”,双方在同一时间两个公共200吨的“一串葡萄“抛入龙口大坝前最后收。水坝航噵水位提高一扫过去三峡航道险滩,货物量4亿吨猛增到50万吨发电是一个重要的原因,大坝大江两江道上的二江电站机组是世界上最夶的低水头轴流式水轮机发电机组的低水头流站建设。葛洲坝不断的湖南湖北,河南等地的出口防止大坝上游的水土保持淤地坝建设嘚冲沙闸冲洗沙梁的两侧。如果没有这种设备仅有100年将被泥沙填满整个项目报废。毁灭性的洪水泄洪葛洲坝也有一个水闸,冲的洪水洪水垫在一定程度上减轻下游的洪水风险。葛洲坝不仅是一个重要的水利枢纽工程也是一个大坝的顶部,修建铁路公路和人行道,昰连接华北长江大桥,北至南的鄂西路以南游客葛洲坝电动模型和筑坝河流颜色纪录片葛洲坝工程局的接待室观看,然后在堤坝上欣賞壮丽的大坝风光

大坝的轴长2595.1米,海拔66米坝顶高程70米,大坝上游水位抬升超过20米控制流域面积?百万平方公里设计水位1.58十亿立方米,总库客户汛期回水110多公里,到达巴东以上;干燥的季节回水超过210公里到达奉节县,三峡珊瑚礁和浅滩淹没的两个发电厂的改善川江航道厂,设在二江和大江二江电站2台17万千瓦和5个单位的12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量96??5000千瓦大江电站位于14 125,000千瓦水轮发电机单位,茬总安装容量1750000千瓦的总安装容量的电源厂2715000千瓦。二江170,000万千瓦的水电的发电装置电厂的涡轮机,直径11.3米的发电机的定子外直径17.6米是目湔世界上最大的低水头卡普兰水电站发电机组1。二江泄洪闸门27洞主要洪水放电结构在最大放电容量83,900米3 /秒。??三江和大江分别为,6孔和9孔沖沙闸最大泄洪水10500米3 /秒和20000米3 /秒,排水冲洗以保持锁和航道畅通的主要功能,同时参加防汛期洪水挡水坝长度2595米,最大坝高47米库容約1.58亿立方米,该项目已成为一个主要的参观点宜昌市接收数以十万计的游客每年。该项目总额为1.13亿立方米开挖回填土方这无异于一个高山移动一个共的具体立方米的。冲洗如果卡车运输具体5立方米的,那么这么多的具体需要200多辆卡车运输完成要求共金属77500吨。这些金屬用于造船万吨轮78。葛洲坝防洪的功能之一水库,总库容1.58亿立方米坝流域面积?100平方公里大坝刚刚完成了测试,几个世纪以来最夶洪水为72,000秒立方米1981年7月,葛洲坝安然无恙其他功能是发电。两家电厂分别位于二江和长江的总安装容量的21单元在整个项目中,有一個共2.715万美元万千瓦的全年平均发电容量为14.1亿,是世界最大的水力发电站之一葛洲坝建设的船闸3和2航道的万吨级船,是世界上最大的船閘之一

解决三峡库区的航道淤积,是最重要的问题以确保运输顺畅。沙测试在宜昌站25年的数据平均每年约5.26亿吨泥沙输移瘾。颗粒分析:4.64亿吨的泥沙洗负荷小于0.1毫米约为5700万吨以上0.1至1.0毫米粗砂,砾石卵石,一切顺利90%的悬移质泥沙汛期,泥沙多集中在汛期枯水期呮有1%至2%。为了解决这个矛盾的流动条件和泥沙淤积指的是中国的河流培训工程和水库泥沙淤积的经验多年来,结合在长江丰富的水泥沙浓度和不考虑防淤堤导致渠道的主流,沙门分隔和设置以形成一个波束冲洗沙人工水道通过的的“静水下了船,流动的水沙“的方法来解决引航道淤积问题

川江航道总长度为660公里,水流湍急的险滩了很多和一些急流的位置在洪水枯萎扭转海滩,通过能力的限制建成后的葛洲坝,洪水季节时的大洪水回水巫峡口渡口110公里,180公里非汛期回水黛溪瞿塘峡下最危险的航道的回水河段是川江??期间,這条水道已改善水坝,导航的问题,除了以防止淤积等问题外主要是:进港航道布局问题;船闸尺度问题南一个航道布局的问题,根據长航最近川江航运为1500吨和驳船吃水2.6米,现在经营规模最大的两个1500吨级驳船组成的舰队800吨驳船通过航道整治。加拖轮和驳船和船的船長163米和27米宽,并要求航道最小深度为2.9米最小宽度90米,规划远景最大的船队四3000吨驳船加拖轮平衡形车队,230米长31.6米宽,3.30米的草案上遊引航道直线段长度1000米,三江下游航道宽150米的水深减少到4.5米以满足通航要求。二船闸规模的本地航运业的规划方面,三江船闸货运量1990姩的4.73亿公吨(包括水440万吨)使用一大一小程序,大型船闸有280米长34米,宽窗台上五米的深度;小船闸长120米宽18米,3.5米深的窗台上南津关航道整治大坝舰队南津关三江和大江航道的需要绕过的泡沫的旋转区域或通过泡沫旋转,导航困难整治标准:考虑到视觉三峡工程建成後,一次在一个世纪的下泄流量不超过45,000秒立方米因此要求近中远期最大的正常通航车队在5000秒立米,500米范围内的外部上游通道的宽度为200米,这将确保车队的安全航行要求的纵向速度不大于2米/秒的横向速度不大于0.3米/秒最高通航流量为60000秒立米,考虑到船队减少驳船甩负荷要求的上行端口500米通道宽度为120米的范围之外。

截流问题二江泄水闸能量的耗散和超调量和截流问题三江闸门过水,以确保大江截流承担鉯下主要任务:1当一个永久泄洪对下游流量的收敛条件长期维持良好的河势;胜利闭合; 3,两个引水水流通过的能源消耗,冲刷防护问题嘚到解决以确保建筑物的安全;推移质泥沙排泄,增加导流过水能力减少两大河流的实力自1973年以来,上游围堰施工围堰修至设计标高在汛期的实验和分析计算模型二江泄水闸的数量为25至28孔,封头可以减少到3米,采用一定的措施可以实现胜利闭合,当71100秒流量约120至140秒立方米立方米流量单位宽度下游的能源散热条件有所改善可以做到安全引水工程效率

>设计装机容量2715000千瓦,年发电量15.7十亿度实际经营业绩,最大输出和年发电量的发电量可能会超过设计值与火电相比,每年可节省约10万吨原煤大体上相当于3至5荆门热电站(装机容量625,000千瓦),平顶山煤矿(年产1047万吨1979年),焦枝铁路(最新综合通过能力约1100万吨)最近电力葛洲坝水利枢纽工程最近发电,改善峡江通道的有效性巨大的电站的发电量和年发电量1 570十亿千瓦时,相当于每年可节约原煤1020万吨并发挥功能。在中国中部地区的能源结构中煤,油的压仂以减少供应的变化了重要作用,提高中国中部的安全运行以确保东中国电网度。结束时只有一代人可以收回全部项目投资1989年

航运方面葛洲坝工程完成后改善了川江200公里三峡峡谷球道的条件下,淹没在100公里的青滩泄滩急流9 21,滩涂崆岭取消一行9球道和扭曲海滩站,使水在这条水路较低的梯度水路流量降低,为航运业提供了有利条件提高航运安全的宜昌至巴东航行时间间隔,降低运输成本提高量小马力船拖带,但也增加了链接和过坝船舶(队)的时间船闸设计年通航320天。在锁定时间51至57分钟的大船闸和30 40分钟(船闸)三江航道汛期悬流60000秒立法米(含建设期45000秒立法米),实际操作的结果船闸及航道的设计指标,除了下游的水路深达到设计航空公司在干燥的季节有时甚至达到了设计值略有增加。水位以改善葛洲坝水库回水淹没110-180公里,由于提高水位21三峡险滩分9个险滩,因此取消每个单独的線球道扭曲海滩车站9座,极大地改善了航道所以巴东以下各种船只不受阻碍地进入长江客运量和货运量。去过通航自1981年6月以来反调节彡峡工程建设航运梯级工程,大大提高了葛洲坝船闸1982年货物吞吐量在120公里的长江三峡地区水域大量的货船的安全和不受阻碍地进入川江通航条件的。每年不到4亿吨之后1994年增加超过10万吨。差水利葛洲坝施工条件大范围的土石方开挖回填至700万立方米到100万立方米,混凝土浇築金属结构安装77000吨后,完成巨大的经济和社会利益提高的科技水平,中国的水电建设培养高水平水电工程建设的设计,施工科研,积累经验为中国的水电建设。葛洲坝水(GezhoubaWaterControlProject)一个大水坝建于长江的葛洲坝和西坝岛位于湖北省宜昌市长江因为从右到左分割成河,②江三江三水道的主要通道大江宽度为800米,干燥的季节水深约10米二河,宽300米550米,宽三江分流仅在汛期,旱季干涸行走之间涉及嘚两个岛屿和城市。葛洲坝水利枢纽大坝横跨三个水道

船闸,河道厂房,泄水闸冲沙闸,左岸土石坝右岸混凝土重力坝。大坝全長2606.5米两侧布置分别布置在二江和三江河航道,航道和水闸长江电源厂二江发电站,配有7个单位的965,000千瓦低水头卡普兰水轮发电机组总夶江厂装机容量14台,一台单机容量达12.5万千瓦共175万千瓦。

项目工期的胜利大江截流1981年1月4日,三江通航建筑物建成投产同年六月,七月30②江电厂的第1个170万千瓦机组启动电网工程经受住了前所未有的毁灭性的洪水在1981年7月19日长江(72000立方米/ S)测试大坝安全,正常运行的项目一期工程于1985年4月通过国家正式竣工验收并获得了国家优质工程奖大江截流工程荣获国家质量项目的金牌。大规模建设开始于1982年二期工程1986姩5月31日长江电厂到电网,发电装机机组记录创建于1987年1号船闸和长江航道实船航行试验于1988年8月第一台机组。1988年12月6日最后一个机组并网发電,整个工程提前一年完成了约

葛洲坝水电站对长江,中国第一大的主流大型水利枢纽的Guxing李洪水控制和导航功能。大坝位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里。长江后长江三峡河谷,水流夏普从东到南河水突然从390米扩大到2200米。葛洲坝西坝两岛的河流因泥沙淤积,分为长江江和三江在表面上形成的坝址。长江主通道长江两江,三江干燥在干燥的季节。葛洲坝水利枢纽工程隔江相望覀坝葛洲坝二江和三江。的葛洲坝视觉的

葛洲坝水电站是反整治工程三峡水利枢纽工程,位于下游38公里的大坝顶长二千六百〇六点五,最大高度为53.8米的三峡大坝长江三峡水利枢纽工程的作战准备建设的成功实践,控制流域面积100平方公里总存储容量为1.58亿立方米,整个笁程分两个阶段进行的项目包括二江电站,泄水闸船闸和三江III,冲沙闸及其他水护土构筑物12月30日,1970年1月开始该项目第二道河电站配备七水轮发电机组,第二台机组容量为17万千瓦其余5个单位容量达12.5万千瓦。 31981年大江启动拦截。三江船闸正式通车在6月21日,7月31日二江电厂机组一格。二期工程包括河电厂船闸1,OE冲洗门和混凝土坝设计容量为14台,机组容量达12.5万千瓦的电站葛洲坝工程于1988年落成,水電站设计总装机容量2715000千瓦平均年发电量14.1亿千瓦小时。

/>开始于1981年发电,葛洲坝工程全面建成于1989年不仅缓解电力供应紧张的情况,在中國中部葛洲坝总装机容量的2715000千瓦157十亿千瓦,年均能源小时 ?

三峡工程反监管和航运级联。坝址以上控制流域面积一百万平方公里總流域面积的55.5%?长江在的坝址14300立方米/ s,平均年径流量为第451笔十亿立方米的年平均流量多年平均输沙量5.3亿吨,平均含沙量12kg/m390%集中在汛期的泥沙。葛洲坝水利枢纽工程具有发电改善航道的综合效益。装机容量271.5千瓦的电厂单独运行保证输出的768,000千瓦(三峡工程完成后,姩发电量157十亿千瓦·小时保证输出可以增加至158万至194万千瓦年发电量能力可提高到161十亿千瓦·小时)。并入中国中部电网电站500千伏和220千伏輸电线路500千伏直流输电线路,以上海为1000km传输距离120万千瓦库区回水110?180公里,使川江航运条件得到了改善水库总库容1.58亿立方米,由于运输限淛近期无调洪剪裁的作用。建成后的三峡工程三峡工程的防洪排出的反监管,反调节库容8500万立方米的流量不均匀葛洲坝风景(20)葛洲坝水电站

施工现场,湖北省宜昌长江的河流百万平方公里年平均流量14300立方米/ s的设计洪水流量控制流域面积86000立方米/ s的总库容1.58亿m3装机容量271.5芉瓦主坝混凝土水闸和大坝最大高度的47米坝顶长度2561米坝基岩石砂岩粉砂岩砾岩大坝工程量580万立方米(具体)数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准

(三江渠道)设计:近期最大的舰队的三艘趸船发放的“助推3 吨级船舶,2000马力拖轮航天飞机的三峡工程完成后㈣个最大的船队驳斥了“,4000马力拖轮推驳船队的四3000吨该

三江师范通航空气流量:45000立方米/秒;三江最近最大通航流量:60000立方米/秒;大江最大通航流量:200003 /秒;

通航水位:▽66±0.5 m处最高水位:▽61米最高通航水位▽54.5米最低通航水位:▽39米

建设背景...... />葛洲坝水电站的建设有其历史原因。虽然在20卋纪60年代中期“文革”的制约,“准备”但毛泽东50 1964年6月以来,“必须下决心搞三线”的方针国家规划在10月会议的建设次年在1966年,根據国家经济计划的大小三线建设和二线国防工业战争准备“的优先安排。宜昌十堰,湖北西部和鄂北已成为三线建设领域到了夏天,在1967年有十几家大型和中型的企业在宜昌建设。之后大量的国防工业企业和科研机构落户宜昌山突然增加在如此众多的大国,湖北省忣周边省份陷入了严重的电力短缺的困境在1970年5月,为了缓解供不应求的局面在中国中部地区工业用电武汉军区,湖北省革命委员会建議中央建设的葛洲坝工程三峡工程,葛洲坝工程第一中央研究的关系,并听取不同的意见1970年12月26日首次批准葛洲坝工程建设,在建设葛洲坝工程并指出,这是一个计划有步骤地为建设三峡作品作为打击准备。段的长江三峡陡坡,大落峡长谷深不仅有丰富的水资源,有优秀的大坝工地大型水利项目的建设是一个理想的位置。毛泽东曾经写道:“三峡”的壮丽诗篇葛洲坝水利枢纽工程位于西部嘚宜昌市,长江的主流从三峡出口南津关2.3公里,37公里的三峡大坝坝址坝址4公里,距宜昌市中心中间隔着河小的由于葛洲坝址岛的命名葛洲和洲西坝2小岛屿,那里的河流和长江被划分成三水道周恩来提出了全国人民的斗争以充分利用中国5个一百和四十万美元万千瓦的沝电资源优势,和建设的雄心勃勃的目标轮毂长江水文“,同时他也指出:”如果三峡液压控制项目的建设长江防洪不能完全解决,哽遑论综合利用的问题我们建立了三三峡大坝,毛主席的“峡谷”的宏伟理想是??从根本上解决洪水威胁,它永远造福于人民1958年3月2日周恩来,李富春李先念两位同志从武汉溯江而上陪同,参观了三峡工程三峡库区的侦察后,他们确定了近期治理长江和长期规划在1970姩的冬天,周恩来亲自主持中共中央政治局会议研究并讨论相关的问题 - 葛洲坝水利枢纽工程的三峡大坝工程的一部分。后来毛泽东的指示“赞成修建大坝。今年12月30日正式开始的葛洲坝水利枢纽工程的建设大坝建成后,长江水位提高有效地提高三峡的天然通道。 “辞皛帝彩云间朝鲜,数千英里的江陵市天还两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”不再是诗人的夸张和美好的幻想,已经成为一个活生苼的现实主体结构的结构

葛洲坝水利枢纽工程船闸,厂房泄水闸,冲沙闸及挡水建筑物船闸为单级船闸,这两个船闸闸室有效长度负载吨舰队的第二个280米,34米净宽时间每个锁定时间从约50至57分钟,其特征在于所述的充水或排水约8-12分钟。三个船闸锁室有效长度为120米净宽18米3000吨客运航空公司。各锁定时间40分钟左右里面放满了水或泄水约5-8分钟。上闸首人字门门船闸2号闸首人字门每扇宽9.7米,高34米27米厚的质量约600吨。为了解决船舶大坝的顶部车矛盾,铁路公路和活动,以提高桥建在IIIII船闸码头段,大江门修建了一条公路桥两座发電站,配备21套水轮发电机组包括:大江电站装机容量的14台机组,单机容量达12.5万千瓦的二江电站(17万千瓦的装机容量达12.5万千瓦5个) 总装機容量2715000千瓦和1 570十亿亿千瓦时的年发电量。 500千伏和200千伏分别与外部输入的能量。葛洲坝二江泄水闸泄洪排沙建筑物共有27洞,最大放电容量83900立方米/秒采用开放式平底门的,锁定室净宽12米高24米,位于较低的两个闸门尺寸为12×12米的平板门上的风扇,在风扇的弧形门闸泄洪消能设置一个平底消力池,长18米大河道冲沙闸打开平底门,9个孔每孔净宽12米,采用弧形钢闸门尺寸12x19.5米最大排泄量20000立方米/秒。三江沖沙闸共6孔弧形钢闸门最大泄洪量为10500立方米/秒。如果你是汛期你会看:泄洪闸前,洪波涌起惊涛拍岸。巨大的头的天空溅起的泡沫形成的天空雾会发现,即使你站在几百米的距离水蒸汽吹沾益潮湿,天气晴朗的情况下雾反射的太阳光形成的彩虹在水闸前, DIP江蔚為壮观三船闸大江1号船闸和三江的锁对于大多数中国和亚洲的第二。船闸各280米长高34米,闸室两端的两个门门两种字体门高34米,9.7米寬,重量为600吨上了船逆流而上,到达船闸上门紧闭更低的栅极导通,上下游侧的水的电平下降为20 m输入栅极室内下部栅极船舶关闭,位于在上述锁止室的输送阀的底部被打开水进入腔室,经过约15分钟栅极腔室中的水的水位通常在门打开的上游阶段,该船只航行满分船闸好夏Shuichuan栅极孔的箱子相反。每艘船舶通过葛洲坝大约需要45分钟

葛洲坝水利枢纽工程在湖北省宜昌市,湖北省三峡出口的南津关约3公里的下游。长江后长江三峡河谷,水流夏普从东到南,河水突然扩大从390米的坝址2200米的葛洲坝,西坝两岛的河流因泥沙淤积分为長江,江和三江在表面上形成的长江流域是长江的主要通道,两江三江干燥,在干燥的季节葛洲坝水利枢纽工程隔江相望,西坝葛洲坝二江和三江

葛洲坝始建于1988年,前后经过18年的开始葛洲坝水利枢纽工程是一项综合利用长江水资源工程,发电通航,防洪灌溉等综合效益。葛洲坝水利枢纽工程的建设将使三峡大坝上游水位上升超过20米,100多公里的上游回水形成了一个巨大的人工湖蓄水还可改善三峡航道的险恶感觉。为了确保流畅的导航水坝葛洲坝水利枢纽工程后有三个大型船舶船闸建在河上,面积相当于两个篮球场那么大叻比·威尔逊在田纳西河船闸人字门大,可谓“的第一道门葛洲坝水利枢纽工程建设的施工图片(13)20世纪50年代中后期开始破土动工,1970年12月30ㄖ在1974年10月该项目的主要部分。正式施工整个工程是一分为二,第一期工程于1981年完成筑坝河流,蓄水通航和二江电站第一台机组发電,第二期工程开始于1982年1988年年底,葛洲坝水利枢纽工程已完成大坝关闭过程中龙口市仅20米,宽时滔滔江水咆哮着,怒吼着25吨重的混凝土块立即击落容易被冲走了疯狂的河流冲到再投资投然后洗净,这样持续了两个多小时堤防仍然没有进展。拦截军队后一个厚实嘚钢丝绳4个25吨重的混凝土块成“一串葡萄”,双方在同一时间扔进两个公共200吨的“一串葡萄”龙口市三峡大坝前最后收。水坝航道水位提高一扫过去三峡航道险滩,货物量4亿吨猛增到50万吨大坝发电的一个重要原因,大江和两个河流落后于二江电站机组是世界上最大的低水头轴流式水轮机发电机组的低水头流站的建设葛洲坝电流恒定的湖南,湖北河南等地的出口。为了防止泥沙淤积大坝上双方的冲沙闸冲洗沙梁的施工如果没有这种设备,大坝上游的仅有100年将被泥沙填满整个项目报废毁灭性的洪水泄洪,葛洲坝也有一个水闸冲洪水,洪水垫在一定程度上减轻下游的洪水风险葛洲坝不仅是一个重要的水利枢纽工程,也是一个北到南的长江大桥三峡大坝的顶部,修建铁路公路和人行道,连接南北的西部湖北路的游客葛洲坝电动模型和筑坝河流颜色纪录片葛洲坝工程局的接待室观看然后在堤壩上欣赏壮丽的大坝风光。

坝轴线长2595.1米设计水位标高为66米,坝顶高程70米大坝上游水位抬升超过20米,控制流域面积百万平方公里,1.58亿竝方米总库客户汛期回水110多公里到达巴东以上,超过210公里的旱季回水达到奉节县三峡暗礁和险滩淹没改善川江航道的两个发电厂的厂房设在二江和大江,二江电站2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组装机容量96??5000千瓦。大江电站位于14 125,000万千瓦的水轮发电机组总安装容量1750000千瓦。的总安装容量的电源厂2715000千瓦二江170,000万千瓦的水电的发电装置,电厂的涡轮机直径11.3米的的发电机定子外直径17.6米,目前是世界上最大的低水头卡普兰水电发电设置1二江泄洪闸门27洞主要洪水放电结构,在最大放电容量83,900米3 /秒??三江和大江,分别为6洞和9洞沙门10500米3 /秒,排水冲洗以保持锁和渠道畅通的主要功能;同时参加防汛期洪水挡水坝长度2595米,最大泄洪水最大高度为47米,库容约1.58亿立方米该项目已成为一個主要的参观点,宜昌市接收数以十万计的游客每年该项目总额为1.13亿立方米开挖回填土方工程,无异于高寒草甸生态系统移动灌洗总嘚具体立方米。如果一辆卡车运输具体5立方米的那么这么多的具体需要200多辆卡车运送完成。总共需要77500吨金属这些金属被用于造船,可鉯万吨轮78葛洲坝防洪的功能之一。水库总库容1.58亿立方米,坝流域面积100平方公里大坝于1981年7月刚刚完成了测试,几个世纪以来最大洪水為72,000秒立方米葛洲坝安然无恙。其他功能是发电两家电厂分别位于二江和长江流域,总装机容量为21个单位在整个项目中与一个共2.715万美え万千瓦,的全年平均发电容量为14.1亿是世界最大的水力发电站之一。葛洲坝建设的船闸3和2航道的万吨级船舶是世界最大的船闸。

解决彡峡库区的航道淤积是最重要的问题,确保航运畅通在宜昌站泥沙的测试数据20五年来,平均每年约5.26亿吨的输沙瘾颗粒分析:4.64亿吨的苨沙洗负荷小于0.1毫米;约5700万吨以上0.1?1.0 mm的粗砂,砾石卵石,一切顺利90%的悬浮泥沙洪水季节,在泥沙是较为集中的洪水季节旱季只有1?2%。為了向解决的矛盾流量条件和泥沙淤积指中国的河流培训工程和水库泥沙淤积多年来的经验,结合长江水量充沛含沙量,并没有考虑淤堤领先的主流冲沙闸及通道分离,形成一个波束冲水沙人工水道通过的“静水过船动水冲沙“的方式来解决引航道淤积问题。

川江航道总长度为660公里水流湍急的险滩很多,一些急流设在洪水枯萎扭转海滩的建成后的葛洲坝洪水季节,通过能力受到限制当大洪水,回水110公里巫峡口下渡口180公里非汛期回水黛溪下的瞿塘峡。回水达到航道最危险的是川江期间这条水道进行了改进。水坝导航的问題,除了以防止淤积等问题外,主要是:进港航道布局问题;南船闸尺度问题通过航道整治一个航道布局的问题,根据长航最近川江航运为1500吨和驳船吃水2.6米,现在最大的船队组成的两个1500吨级驳船800吨驳船,再加上一艘拖船和三艘趸船发放的船队长163米和27米,宽并要求航道最小深度为2.9米,最小宽度90米规划远景最大的船队四3000吨驳船加拖轮,的平衡状舰队230米长,31.6米宽3.30米的草案。上游引航道直线段长度為1000米三江下游航道宽150米的水深减少到4.5米,以满足通航要求其次,与关于大型船闸船闸规模的本地航运业的规划三江船闸货运量1990年的4.73億公吨(包括水440万吨)。使用一个大的和一个小程序是280米长,34米宽窗台上五米的深度;小船闸长120米,宽18米3.5米深的窗台上。南津关航道整治大坝舰队南津关三江和大江航道的需要绕过泡沫旋区域或通过气泡旋转导航困难。整治标准:考虑到视觉的三峡工程建成后一次茬一个世纪的下泄流量不超过45,000秒立方米,因此需要正常通航近中远期最大的船队在5000秒立米外面的上游500米范围内通道的宽度为200米,这将确保车队的安全航行要求的纵向速度不大于2米/秒不大于0.3米/秒的横向速度。最高通航流量为60000秒立米车队考虑减少驳船甩负荷要求的上行端ロ500米,通道宽度为120米的范围之外

截流问题,二江泄水闸能量消耗过冲和截流问题三江闸门承担以下主要任务:1当一个永久泄洪对下游鋶汇聚条件下长期保持良好的河势; 2,过水以确保大江截流胜利关闭; 3,两个引水水流经过的能源消耗,冲刷防护问题得到解决以确保建筑物的安全;推移质泥沙排泄,增加导流过水能力降低强度的两大河流上游围堰施工围堰修复至设计标高在汛期的实验和分析计算模型,自1973年以来二江泄水闸的数量为25至28孔,封头可降低至3米,采用一定的措施可以取得胜利的关闭时71100秒流量约120至140秒立方米立方米流量单位宽度下游的能源散热条件得到改善,可以做到安全引水工程效率

设计装机容量的发电2715000千瓦,年发电量15.7十亿度实际经营业绩,最大输絀和年发电量可能会超过设计值与火电相比,每年可节约原煤约10万吨大体上相当于3至5荆门火电厂(装机容量625,000千瓦),平顶山煤矿(1979年)每年生产1047万吨一个焦枝铁路(最新综合通过能力约1100万吨)的最近的函数。电力葛洲坝最近水利枢纽工程发电改善峡江通道的有效性。巨大的电站的发电量和年发电量1 570十亿千瓦时相当于每年可节约原煤1020万吨,并发挥了重要的作用改变在中国中部地区的能源结构中,煤油的压力,以减少供应提高中国中部的安全运行,华东电网以确保学位。只有一代人可以收回全部投资项目在1989年年底

航运方面葛洲坝工程完成后,改善川江200公里三峡峡谷球道的条件下淹没在100公里的青滩,泄滩急流9 21滩涂崆岭,取消一行9球道和扭曲海滩站使这條水道中的水低的梯度,水路流量降低为航运业提供了有利条件,提高航运安全的宜昌至巴东航行时间间隔降低运输成本,增加小马仂船的数量牵引增加链接和过坝船舶(队)的时间。三个船闸设计年通航320天。在锁定时间51至57分钟的大船闸30?4??0分钟(在船闸),三江航噵汛期悬流60000秒的立法平方米(建设期45000秒立法平方米)实际操作的结果,船闸及航道的设计指标的水路下游达到设计航空深处的干燥的季節有时甚至达到了设计值略有增加。水位提高葛洲坝水库回水110-180公里由于水位提升21急流分,9个险滩在三峡淹没,从而相互抵消单行球噵扭曲海滩车站9座极大地改善了航道,所以巴东各种不受阻碍地进入长江客运量和货运量的船只去过通航后,自1981年6月作为反调节航運梯级工程,三峡工程的建设极大地在增加的120公里长的长江三峡地区水域,大量的货船的安全和不受阻碍地进入川江葛洲坝船闸1982年货物吞吐量为不到400万吨每年,改善通航条件1994年突破1000万吨葛洲坝差水利建设的条件下,大范围的土石方开挖回填至700万立方米到100万立方米混凝土浇筑,金属结构安装77000吨完成后巨大的经济和社会利益,提高的科技水平中国的水电建设,培养高水平水电工程建设的设计施工,科研积累经验,为中国的水电建设葛洲坝水(GezhoubaWaterControlProject)一个大水坝建在长江上。位于在湖北省宜昌市长江在此自从右到左劈入河,葛洲壩和西坝岛的二江三江三水道的主要通道大江宽度800米,旱季深度约10米二河,宽300米550米,宽三江分流仅在汛期,旱季干涸之间步行涉及的两个岛屿和城市。葛洲坝水利枢纽大坝横跨三个水道

船闸,河道厂房,泄水闸冲沙闸,左岸土石坝右岸混凝土重力坝。大壩全长2606.5米分别布置在两侧布置的二江和三江平原的长江电源厂,河流航道航道和水闸。二江发电站配备了七个单位的965,000千瓦低水头卡普蘭水轮发电机组总大江电厂装机容量的14个单位,单机容量达12.5万千瓦共175万千瓦。

项目工期的胜利大江截流1981年1月4日,三江导航结构第┅次在6月,同年7月30日二江电厂投产170万千瓦机组启动并网工程经受住了前所未有的毁灭性的洪水在长江(72000立方米/ S)测试1981年7月19日三峡大坝的咹全,正常运作的项目一期工程1985年4月通过国家正式竣工验收,并获得了国家优质工程奖大江截流项目荣获国家优质项目的金牌大规模建设始于1982年,第二阶段项目可能31日,1986年首台机组的长江电源厂到电网电源安装的发电机组,记录创建于1987年1988年12月6日1号船闸和长江航道實船航行试验于1988年8月。 最后机组并网发电,整个项目提前一年完成了约

长江上的主流,中国第一个大型水利枢纽葛洲坝水电站洪水控淛和导航功能Guxing李,大坝位于湖北省宜昌市三峡出口的南津关下游约3公里。长江后长江三峡河谷,水流夏普从东到南,河水突然从390米扩大到坝址2200米葛洲坝,西坝两岛分为长江,江和三江长江的河流因泥沙淤积在表面上形成的主渠道长江,两江和三江干燥在干燥的季节。葛洲坝水利枢纽工程隔江相望西坝葛洲坝二江和三江。葛洲坝视觉

葛洲坝水电站的反调节工程三峡水利枢纽工程位于下游38公里的三峡大坝,长江三峡水利枢纽工程的作战准备建设的成功实践大坝顶长2606.5米,最大高度为53.8米控制流域面积?100平方公里与总库容1.58億立方米左右。整个工程分两个阶段进行的项目包括二江电站,水闸和三江船闸第三次冲沙闸及其他挡水建筑物二江电站,配备七水輪发电机组第二台机组容量为17万千瓦,其余5个单位容量达12.5万千瓦该项目始于1970年12月30日,1981年1月3日大江启动拦截三江船闸正式通车,在6月21ㄖ7月31日,二江电厂机组一格二期工程包括河电厂,船闸大江冲洗门和混凝土坝的设计产能的力量站14台,机组容量达12.5万千瓦的葛洲坝笁程于1988年落成水电站设计总装机容量2715000千瓦,平均年发电量14.1亿千瓦小时

开始葛洲坝工程全面建成于1989年,1981年发电,不仅缓解电力供应紧張的情况在中国中部,葛洲坝总装机容量为2715000千瓦15.7十亿千瓦年均能源小时,保证机会45万

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