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类型株溪口水电站砼围堰拆除爆破设计.pdf

  • 上传人:xiaobinge123
  • 文档编号:65491225
  • 上传时间:2019-05-21
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    关 键  词:
    口水 电站 围堰 拆除 爆破 设计
    资源描述:
    株溪口水电站砼围堰拆除爆破设计
    路名军
    (中国水电建设集团第十五エ程局有限公司陕西成F旧712000)

    摘要本文结合祩溪ロ水电站的工程实际,闻述了株溪口永电站围堰拆除爆破方案的策划以及围堰拆
    除的爆破参数设计,同时根据相关爆破参数确定了安全爆破的最大段装药量。
    关键字株溪口水电站;围堰拆除;爆破设计;装药结构
    中图分类号:TV551.3+2
    文献标识码:B
    1概述
    久建筑物分开,另外,在上、下游靠近闸墩经验公式计算:
    的堰块炮孔底部设置减振层。堰爆破拆△=0,04206063a064a(kym)=0.153
    陕西水利yZ×-2=C
    株溪∏水电站混凝土纵向围堰堰顶宽除要求爆渣尽量少进人消力池,爆破飞石
    ,迎水面为直立面,背水面高程8610m』不能直接撞击嫩和何门,因此选释上隊4=3?,6s
    ム(kg/m)-0148;
    以上为直立面,以下为1:035的斜面,垠顶围援靠上游左岸侧先起爆、下游固城靠下4-00836sPa°
    A(kg/m)=0212;
    高程8430m~-83中导描及下游混凝上游左岸侧先起爆。在収爆破前,上游鉄向40127R」リsa(eymn)-127
    纵向關堰堰顶宽
    堰顶顺水流方向旱斜围堰顶部子堰和蓄水池必须先拆除。
    坡状(坡比11%),堰顶高程9562m~86.10m
    由上述公式计算出的预裂线装药密度
    迎水面为直立面,背水面高程8410m以上为3主体钴爆设计
    从0.127kg/m~0.212kgm不等,这主要是因
    直立面(中导墙及上部临时浇筑体两侧均为
    为工程岩性不同,钻孔参数不同和经验公
    直立面),以下为1:0.35的斜面。
    3.1减振带钻爆参数
    式中所涉及的参数偏重不同所致。
    减振带只要求将混凝土炸碎,使堰
    另外,根据预裂爆破参数经验数值,在
    2方案策划
    与永久建筑物分离开来,因此采用类似预抗压强度小于50MPa的软弱岩、钴孔直径
    裂爆破的方法。根据预裂爆破参数经验数为90mm时,线装药密度取100g/m~180
    本次工程围堰拆除爆破规模大,爆后值,减振带钻爆参数如下
    gym。为使减振带的混凝土充分破碎,达到
    爆石渣需清理彻底,因此采取钻孔爆破破
    (1)药卷直径:选用中32mm药卷
    最大减震的目的,减振带炮孔线装药密度
    碎拆除的办法以便于清渣,同时利用众多
    (2)钻孔直径:结合现场钴孔设备情取250gm
    炮孔,采用多分段的方式减小爆破震动的况,取钻孔直径D=90mm
    5)钻孔长度:适当的超深可保证破碎
    有害效应。因此,对拆除高度较高且离闸墩
    (3)孔网参数:采用梅花形布置方式,范围满足设计要求,有利于对被保护物对
    及中导墙较近的下游围堰桩号I0+40nm上、下游减振带各布置两排炮孔,第一排炮象的保护。根据本工程的特点及类似工程
    10+87.50m段分两层拆除,第一层拆除孔距阐墩及中导墙最近距离Q8m,孔、非距经验,减振带炮孔超深30m,即上游纵向
    C5混凝十路基部分,第二层拆除下游纵为05mx0.5m
    围堰钻孔底部高程77.10m,钻孔长度
    向围堰。为减小爆破震动的有害效应,在
    (4)线装药密度:本工程围塅的混凝土72m-7.3m;下游纵向围堰与闸墩相连部
    闸墩、中导墙连接的堰块部位预先用预裂极限抗压强度值按15MPa计,将炮孔孔扎距位钻孔底部高程8830m,钴孔长度7-2m;
    爆破的方式形成一条減振带,将围堰与永a=0.5m、钻孔直径D=90m代入不同预裂与中导墙连接部位钴孔底部高程7670m
    对集中,厂用低压变和励磁柜较为分散,为却器四部分组成,原理为水泵将冷水加压8000kW的小型电站,且距离城区较近,采
    此,在实际的安装过程中,将三台励磁柜和送至定子冷却器,温升后经过尾水冷却器,购方便,无需透平油罐及复杂的油处理系
    干式变统统移至励磁变区域。这样,设备通过流动的水流带走热量,实现热交换,后统,所以,业主将整个油系统的设备简化
    布置整齐划一,便于管理,而且为电站腾循环回到清水池,每个循环降温3℃。循环为只有一台手车式的压力滤油机,节约投
    出了备用设备的库房空间,更有效的利用水池由大坝的渗流排水系统补水,水质水资30余万元。
    了空间
    量均能满足要求。实践证明循环供水技术
    效果良好。
    6结语
    4电站供水的优化
    5油系统的优化设计
    水电站设计是一个非常复杂的系统工
    根据设备厂房的资料,三台机组技术
    程、涉及水工、电气、机械、计算机技术等
    供水需水量为190mh,但是此区域的地下
    按照设计院的设计,林家村水电站的专业。出于设计成果往往和现场有差异
    水极其乏,不像魏家堡电站那样有丰富油系统由三台油泵(…台真空滤油机
    这就要求建设管理人员要掌握实际情况,
    的地下水可供利用。而且渭河水含沙量较台压力滤油机、一台透平油滤油机),两个及时和设计人员沟通,将科学、经济、合理
    大,水质较差,要利用渭河水源还需另建透平油罐及其管路组成,业主根据魏家的设计方案用于工程。通过对林家村电站
    200mh的水处理厂,费用昂贵。业主经过堡电站运行经验及电站的实际情况对油的设计优化,减少了施』难度,保证了工
    研究和实际考察,采用了四川大学的循环泵系统进行了简化。魏家堡电站建成运程安全,降低了工程造价,取得了较大的
    O
    冷却供水技术,成功地解决了这一难题。这行至今,已四年有余,真空滤油机从未用经济效益。陕西水利
    系统由循环水池、管路、加压泵和尾水冷过,林家村水电站作为一个总装机
    (责任编辑:黄灵芝)
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