1 / 11
文档名称:

Cana Brava工程的设计和施工特性.doc

格式:doc   大小:79KB   页数:11页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

Cana Brava工程的设计和施工特性.doc

上传人:apanghuang20 2017/5/28 文件大小:79 KB

下载得到文件列表

Cana Brava工程的设计和施工特性.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:1 Cana Brava工程的设计和施工特性摘要: 450MW 的 CanaBra va 水电工程位于巴西 Goias 州 Tocantins 河上,由于它的第一套机组在 36 个月之内投入运行, 从而在设计和施工方面创下了记录。本文将就其主要设计和施工特性及有关的决议做出阐述。关键词:CanaBrava工程设计施工特性 Tocantins 河是亚马逊地区的主要河流之一,它的流向大致是由南向北, 流域面积约 767000km2 。这条河流从其发源地巴西尼亚附近的巴西高原至其河口亚马逊河河口全长约 2500 km , 由于它的规模、地理位置和特性, 使其成为巴西主要的水利资源之一。蕌 Tocantins 河的水力资源从二十世纪八十年代中期开始就一直处于开发中, 譬如,象 Tucurui ( 8370MW ) 水力发电工程等一系列的大型水利工程项目。其它的已建造或正在建设中的工程项目包括 902MW 的 Lageado 工程项目最近也得到批准, 450MW 的 PEiXE 工程和 240 MW的 SAO 萨尔瓦多 2 工程项目正处于最初的施工阶段。在上游河段, 拥有大型可调节水库的 1200MW 的 SerraDaMesa 水电站从 1998 年就开始动工, 450MW 的 CanaBrava 水电工程项目,与其第一套 150MW 水轮机组于当年五月份开始动工。其它的象 EstrEIto,Maraba 和 Serra 河谷工程,正处于调研阶段,其中任何一个工程的发电能力都要超过 1000MW 。蕌 CanaBraba 水利工程位于 Goias 州 Tocantins 河上, 在巴西尼亚以北约 300 km处。该项目由巴西 S uez 拟 Tra ctebel集团的能源部 T ractebel Ener gia ( 以前是 G erasul ) 拥有和经营。该项目的设计、施工和安装是由工程设计和施工组织( EPC 集团) 来实施,与业主之间签定合同,实行总价承包。 EPC 集团由 Intertechne 组成,主营工程和设计。该项目的资金来源包括 IDB ( 泛美开发银行)和 Bandes ( 巴西开发银行)。该工程的建设, 从最初的选址, 到第一台机组正式运行, 历时36个月,比原计划提前了4个月。 1坝址的描述 CanaBrav a 工程所在地 Tocantin s 河下游流域面积 57777 km 2, 其长期的平均流量是 902 km 2/s, PMF 设计的流量水位图最高是 17800 km 2/ s。 CanaBrava 工程的 PMF 流量研究考虑到了该工程所在地上游 SerraDaMesa 水库具有非常大的流量调节能力。 C 3 ana Brava工程的 PM F 水位图考虑了 SerraDaMes a 水库(高水位时)的洪水过程线以及在 SerraDaMesa 与 CanaBrava 之间无控制流域增加的洪水。 CanaBrava 河流导流的洪水频率分析考虑了 SerraDaMeesa 水电站的运行特性, 溢洪道的泄洪能力、两个水电站一带增加的洪水频率。蕌该地区的季节性流量分布很有规律,汛期是九月份至四月份。为了该项目的设计和建造进行了每月和季节性的洪水频率分析。这些研究的一个重要特征与一种事实有关, 那就是 CanaBrava 工程开始的时候这个巨大的水库仍在蓄水, 大水泄洪时的巨大能量, 及建造过程中的水文风险的再评估,这些都将在下文说明。蕌这个项目的地址并没有特殊的地形特性。在这条河较直的河段上有比上游和下游更加突出的坝座, 按容量和布局来说比其它构造的坝轴线更加经济。最初的河流研究考虑到有计划地进行梯级水力发电工程的开发, 最终决定电站的大致位置。蕌当地的地理概况很复杂。 2工程的描述 CanaBrava 水力发电的初步研究作为该流域潜能研究的不同阶段和项目的可行性研究从七十年代的早期到八十年代的中期间断性地进行着。八十年代后期 Furnas ( 联邦政府)又进行了更加详细的研究,得出了该项目的主要特性, 4 譬如大坝的轴线、水库的最大容量和能量输出。按照流域的设计水平, Furnas 后来又进行了更广泛的调研。 1994 年进行了项目规划的准备,包括 RCC 大坝、溢洪道、和水电站, 与水库周围的土坝相接。 B 通过他的公司成员,审查并修改了当前的基本设计, 扩展了坝址的调查, 并准备了一个替代方案。保持总体发电量, 但减少机组数量,由4× 减少为 3× 150MW , 重新布置工程结构,以适应于快速施工的需要。蕌该工程设计最终选定一套方案。水库正常运行最大水位为 333 ,除了每日的蓄水量以外,流量调节无泄降。混凝土建筑物顶部高程为 335 ,填土坝高出 1m ,高程为 336 。坝轴线