索风营水电站,Suofengying hydropower station
1)Suofengying hydropower station索风营水电站
1.RCC dam construction of Suofengying Hydropower Station;索风营水电站大坝碾压混凝土施工
2.Supervision Quality Control for Anti-seepage Curtain Project of Suofengying Hydropower Station;索风营水电站防渗帷幕工程监理质量控制
3.Layout Feature in Design of Metal Structure of Suofengying Hydropower Station;索风营水电站金属结构设计布置及特点
英文短句/例句

1.Design of RCC Gravity Dam of Suofengyin Hydropower Station索风营水电站碾压混凝土重力坝设计
2.Treatment Research on Dr2 Endangered Rock Mass of Suofengying Hydropower Station;索风营水电站Dr2危岩体处理措施研究
3.Ablation treatment and anchorage cable construction of underground building in Suofengying water power station索风营水电站地下厂房溶蚀带处理及锚索施工
4.Stability Analysis on Adjoining Rock of Large-scale Underground Chamber Group of Suofengying Hydropower Station索风营水电站大型地下洞室群围岩稳定分析
5.Vie for Holding the Opportunity,Follow Times,for Accelerating Construction Paces of Suofengyin Hydropower Station;抢抓机遇 与时俱进 加快索风营水电站建设步伐
6.Finite element analysis for safety factor of Dr2 endangered rock mass of Suofengying Hydropower Plant索风营水电站Dr2危岩体稳定安全度有限元分析
7.Study on Stability and Treatment Technology of Dr2 Dangerous Slop of Suofengying;索风营水电站Dr2危岩体稳定性分析及处治技术研究
8.Some discussions about operational modes of pumped storage power plants under the electric power market;电力市场环境下抽水蓄能电站经营模式的探索
9.Study on Combined Operation of Nuclear Power Plant and Pumped Storage Power Plant;核电站与抽水蓄能电站联合运营研究
10.Construction ventilation for power tunnel system of Nozhadu Hydropower Station糯扎渡水电站引水发电系统施工通风
11.Experimental Investigation of the Cooling Performance of Tailrace Tunnel Ventilation in Hydropower Stations;水电站无压尾水洞引风换热试验研究
12.Effective Ventilating Length of Tailrace Tunnel in Hydropower Stations水电站无压尾水洞引风有效作用长度
13.The Studies on the Operation Management of the Sanmenxia Hydropower Station;三门峡水电站运营管理若干问题研究
14.Thoughts on the Operation Model of Shahe Pumped-Storage Power Station;对沙河抽水蓄能电站经营模式的思考
15.The Research on Pumped Storage Hydropower Management Model in Hohhot呼和浩特抽水蓄能电站经营模式研究
16.The Research of Risk Management to Power House and Tunnel Project;XX水电站“厂房隧洞工程”风险管理研究
17.Assessment of Ecological Risks on Regional Landscape Patterns of Hydropower Station基于景观尺度的水电站生态风险评价
18.Price mechanims and operation modes for current pumped-storage power stations;现有抽水蓄能电站电价机制及经营模式的探究
相关短句/例句

Suofengyin Hydropower Station索风营水电站
1.Technology Features of Building Dam for RCC Gravity Dam of Suofengyin Hydropower Station;索风营水电站碾压混凝土重力坝筑坝技术特点
2.Vie for Holding the Opportunity,Follow Times,for Accelerating Construction Paces of Suofengyin Hydropower Station;抢抓机遇 与时俱进 加快索风营水电站建设步伐
3)Suofengying Hydropower Plant索风营电站
4)Suofengying Hydropower Station on the Wujiang River乌江索风营水电站
5)hydroelectric station水电站营地
1.Selection and disposition of plant in hot and arid valley hydroelectric station;干热河谷水电站营地绿化植物的选择与配置
6)Dongfeng Hydropower Station东风水电站
1.Optimization of Impervious Curtain of Dongfeng Hydropower Station;东风水电站防渗帷幕优化
2.Design of the computer supervisory control system (rebuild) for Dongfeng Hydropower Station in Guizhou;贵州东风水电站计算机监控系统(改造)设计
3.Preliminary Study on Management Model of Cascade Dispatchingin Small Scope Conducted in Dongfeng Hydropower Station;东风水电站小梯调管理模式初探
延伸阅读

科索水电站

科索水电站

Kossou Hydropower Station 概  述   科索水电站位于科特迪瓦共和国境内的邦达马(Bandama)河上,在首都阿比让西北约300km处。工程目的是发电。斜心墙土石坝,最大坝高58m,水库总库容295亿m3,电站总装机容量17.55万kW,年发电量5.05亿kW·h。工程于1969年5月开工,1972年10月首台机组开始发电,1973年2月全部机组投入运行。   大坝位于白邦达马(Bandama Blanc)河与其支流红邦达马(Morahoue)河汇合点以北约17km处,建在一个宽阔河谷的下游端。该河谷是该河上唯一的1处天然库盆,大坝建成后可完全调节汇合点以北河段的流量。   水库正常蓄水位206.0m,库长1500km,面积达1855km2。 枢纽布置   枢纽由大坝、溢洪道和电站等组成。   大坝坝顶高程209.0m,顶长1500m,顶宽10m,体积526.3万m3。倾向上游的不透水心墙是由粘质粉砂残积物形成的致密结构,材料最大粒径25mm,其中50%~70%的材料通过200号标准筛。心墙下游面采用由细至粗的反滤料保护,上游面保护层则由反滤料、粗反滤料和未筛选反滤料组成。下游坝壳包括碾压堆石和抛填堆石两区,上游坝壳主要是碾压堆石。上游坝面在190.0m高程以下采用抛填堆石护坡,之上则为堆石护坡。在左坝肩以下设置一道灌浆帷幕。   根据地形条件,溢洪道、厂房和开关站布置在左岸。   溢洪道包括1条与发电进水口共用的引水渠、设3扇10.00m×10.30m弧形闸门的混凝土堰顶建筑物、1条与水平方向成9°45′倾角的斜槽和挑射角为20°的挑流鼻坎。溢洪道按万年一遇洪水设计(洪峰流量3000m3/s,洪量180亿m3),水库水位207.11m时,溢洪道泄流量达2193m3/s。   电站进水口由3个结构相同的独立部分组成,每部分包括拦污栅、闸门和连接引水隧洞的过渡段。定轮闸门高10.0m、宽5.7m,与垂直方向成14°2′倾角,由液压启闭机操作。3条钢板衬砌的引水隧洞内径由7.0m逐渐减小到下游端的6.3m。从进水口喇叭口到水轮机蜗壳中心线,1号管道长124.95m,2号、3号管道分别长120.45m和115.95m。隧洞最大流量149m3/s,流速为3.87~4.78m/s。   半露天式厂房由3个20m宽的机组段和1个装配段组成。厂房安装3台单机容量5.85万kW的水轮机发电机组,水轮机为混流式,转速125r/min,水头变幅40.5~49.5m。同步发电机为竖轴(Overhung)悬臂式,额定出力61MVA,功率因数0.95,出线电压17kV。 工程施工   37年水文记录显示,枯水期为12月至翌年6月,流量在13~60m3/s之间;洪水期为7~11月,洪峰通常发生在9月底或10月初,流量可能超过1000m3/s。   从1969年5月至1973年初,施工可细分为6个阶段:   第1阶段(1969年5月~1969年10月),开始开挖左岸坝基、厂房、尾水渠和导流渠。   第2阶段(1969年10月~1970年7月,即1969~1970年枯水期),继续左岸开挖,在1969年洪水期末,在河道左侧开始施工一期围堰、大坝左坝段和临时泄水底孔,并开挖3条发电引水隧洞。此时,河水通过右岸天然河道出流。一期围堰呈马蹄形,上游围堰顶高160.5m,顶宽12m,采用未筛选料堆石填筑,上游面设有防渗铺盖和堆石护坡,顶部宽度都为2m。下游围堰堰顶高程159.0m。到1970年洪水期初,导流明渠建成,河水通过明渠出流。   第3阶段(1970年8月~1970年11月,即1970年洪水期),开挖溢洪道,填筑导流明渠左、右侧坝段,达到198.0m的目标高程,临时泄水底孔建成。   第4阶段(1970年12月~1971年8月,即1970~1971年枯水期),溢洪道完工。1971年1月,开始在导流明渠内填筑不透水心墙和堆石料,1971年2月13日,渠道流量约30m3/s,明渠由1座位于坝趾上游的围堰截流。启用临时泄水底孔以控制流量。   第5阶段(1971年9月~1972年1月),大坝填筑至最终高程209.0m,安装机械设备和输电杆塔。   第6阶段(1972年1月~1973年初),输电线架设完毕,变电站投入使用。   不透水心墙最高月填筑方量为8.49万m3(1970年4月),大坝最高月填筑量为35.3万m3(1971年4月)。   抛填堆石填筑层厚4m,碾压堆石层厚1.2m。反滤料和堆石采用8t或9.5t振动碾碾压4遍。