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第1篇
一、工程背景
李家岩水库位于我国某省某市某县,是一座以灌溉、防洪、发电、旅游等综合利用为目的的大型水库工程。该工程对于改善当地农业灌溉条件、提高防洪标准、促进地方经济发展具有重要意义。本方案设计旨在对李家岩水库工程进行全面的规划与设计,确保工程安全、可靠、经济、合理。
二、工程概况
1.工程规模:水库总库容为1.2亿立方米,正常蓄水位为500米,死水位为470米。
2.水库功能:灌溉、防洪、发电、旅游。
3.工程等级:大(二)型水库。
4.工程设计洪水标准:百年一遇。
5.工程设计地震烈度:7度。
三、工程布局
1.水库大坝:采用重力坝,坝高60米,坝顶宽8米,坝底宽80米。
2.溢洪道:采用开敞式溢洪道,溢洪道净宽20米,最大泄量600立方米/秒。
3.坝后式电站:装机容量为2×1.2万千瓦,年发电量0.72亿千瓦时。
4.灌溉渠道:灌溉渠道总长度为100公里,灌溉面积为10万亩。
5.防洪工程:建设防洪堤,提高防洪标准至百年一遇。
6.旅游设施:建设观光台、游船码头、休闲广场等旅游设施。
四、工程方案设计
1.大坝设计
(1)坝型选择:根据地质条件、工程规模和施工条件,选择重力坝作为大坝型式。
(2)坝体结构:坝体采用常态混凝土,分为上游防渗体、下游排水体和坝体填筑体。
(3)坝基处理:对坝基进行开挖、清基、固结灌浆等处理,确保坝基稳定。
2.溢洪道设计
(1)溢洪道型式:采用开敞式溢洪道,便于施工和运行维护。
(2)溢洪道结构:溢洪道采用钢筋混凝土结构,分为进口段、控制段、泄槽段和出口段。
(3)溢洪道布置:溢洪道位于水库右岸,与坝体连接,泄洪能力满足百年一遇洪水标准。
3.坝后式电站设计
(1)机组选型:选用2台单机容量为1.2万千瓦的混流式水轮发电机组。
(2)厂房布置:电站厂房采用地下厂房,与水库大坝连接。
(3)引水系统:采用引水隧洞,隧洞直径为6米,长度为2公里。
4.灌溉渠道设计
(1)渠道型式:采用梯形渠道,断面尺寸为2.5米×1.5米。
(2)渠道布置:灌溉渠道沿水库大坝布置,分为干渠、支渠和斗渠。
(3)渠道输水:采用明渠输水,输水能力满足灌溉需求。
5.防洪工程设计
(1)防洪堤型式:采用土堤,堤顶高程为510米。
(2)防洪堤布置:防洪堤沿水库右岸布置,与溢洪道连接。
(3)防洪标准:防洪标准达到百年一遇。
6.旅游设施设计
(1)观光台:位于水库大坝上游,采用钢筋混凝土结构,设置观景平台、休息区等。
(2)游船码头:位于水库右岸,采用钢筋混凝土结构,设置游船泊位、售票处等。
(3)休闲广场:位于水库下游,采用自然景观与人工景观相结合,设置休息区、健身器材等。
五、工程实施
1.施工组织:采用分段施工、流水作业的方式,确保工程进度和质量。
2.施工材料:选用优质建筑材料,确保工程安全可靠。
3.施工技术:采用先进施工技术,提高施工效率和质量。
4.施工安全:加强施工安全管理,确保施工人员生命财产安全。
六、工程效益
1.灌溉效益:解决10万亩农田灌溉问题,提高农作物产量。
2.防洪效益:提高防洪标准至百年一遇,保障下游人民生命财产安全。
3.发电效益:年发电量0.72亿千瓦时,为地方经济发展提供能源保障。
4.旅游效益:吸引游客前来观光旅游,带动地方经济发展。
5.社会效益:改善当地生态环境,提高人民生活质量。
综上所述,李家岩水库工程方案设计充分考虑了工程规模、功能、地质条件、施工条件等因素,确保工程安全、可靠、经济、合理。通过本工程的建设,将为当地农业、防洪、发电、旅游等方面带来显著效益,为地方经济发展做出贡献。
第2篇
一、工程背景
李家岩水库位于我国某省某市某县,是一座以灌溉、发电、防洪、供水等综合利用为目的的大型水库工程。该工程对于改善当地农业生产条件、保障城市供水安全、提高防洪标准具有重要意义。本方案设计旨在为李家岩水库工程提供科学、合理、可行的设计方案。
二、工程规模及主要任务
1.工程规模:水库总库容为1.2亿立方米,正常蓄水位为580米,死水位为540米。
2.主要任务:
(1)灌溉:水库灌溉面积为10万亩,有效灌溉面积为8万亩。
(2)发电:水库装机容量为1万千瓦,年发电量5000万千瓦时。
(3)防洪:提高下游防洪标准至50年一遇。
(4)供水:为当地城镇居民提供生活用水和工业用水。
三、工程布置及主要建筑物
1.工程布置:
(1)水库:水库位于李家岩峡谷中,呈狭长形,长6公里,宽0.5公里。
(2)引水系统:采用自流引水方式,从水库引水至发电站和灌溉渠道。
(3)发电站:位于水库下游,装机容量为1万千瓦。
(4)灌溉渠道:从水库引水至灌溉区域,全长20公里。
2.主要建筑物:
(1)大坝:采用混凝土重力坝,最
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