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三峡枢纽工程建筑物与世界其他大型枢纽工程的比较

日期:2010年5月11日 15:29

根据防洪、发电和航运等综合利用要求,三峡工程枢纽建筑物主要由大坝、电站和通航建筑物三部分组成。

1.大坝


     大坝轴线总长2309.47m(不包括永久船闸至左坝头之间挡水前缘长度)。大坝的主要部分为溢流坝段和厂房坝段。为便于布置泄洪、导流和电站引水建筑物,减少结构的复杂性,简化施工条件,采用混凝土重力坝。坝顶高程185m,最大坝高175m。

     溢流坝段总长483m,布置有23个深孔和22个表孔,以适应库水位变幅大的特点,并满足在较低库水位时有较大泄洪能力,以及放空水库和排沙要求。

      厂房坝段分设在溢流坝段两侧,左、右厂房坝段分别长518.5m和525m,设置电站进水口与压力钢管。
     三峡工程大坝的最大坝高与国内外高坝相比,并不名列前茅,但大坝混凝土工程量却是世界第一。在世界上已建成的大坝中,前苏联的萨扬舒申斯克坝混凝土量最多,为908万m3,而三峡大坝混凝土量达1500多万m3,约为前者1.6倍。国内外主要混凝土高坝数据见表1一1。

 

表1一1 国内外主要混凝上高坝一览表
 

国   名

工程名称 

坝 型

最大坝高
  (m)

坝体混凝
工程量
(万m3)
建成年份
中国

三峡

重力坝 175 1527 在建

瑞士

大狄克逊 重力坝 285 600 1962

瑞士

莫瓦桑 拱坝 237 203 1957

俄罗斯

英古里 拱坝 272 396 1935

俄罗斯

萨扬舒申斯克 拱坝 245 908 1980

俄罗斯

托克托古尔 重力坝 215 335 1978

意大利

瓦依昂 薄拱坝 262 35 1961

印度

巴克拉 重力坝 226 413 1963

美国

胡佛 重力拱坝 221 336 1963

美国

德沃歇克 重力坝 219 493 1974

美国

格兰峡 重力拱坝 216 375 1964

美国

大古力 重力坝 168 809 1942

加拿大

马尼克五级 连拱坝 214 218 1968

巴西、巴拉圭

伊泰普 支墩重力坝 196 813 1983

中国

二滩 拱坝 240 474 1998
中国

龙羊峡

重力拱坝 177 301 1988

2.电站
     三峡电站装机容量,初步设计审定为1820万kW,安装26台单机容量为70万kW的机组。
     三峡电站厂房采用坝后式,分设在泄洪坝段两侧的厂房坝段坝后。左、右厂房分别安装14台和12台机组。水轮机采用混流式,转轮直径9.8m。发电机采用伞式结构、空冷方式。
     三峡电站将是世界上最大的水电站。现已建成的世界最大水电站棗伊泰普水电站装机容量1260万kW,三峡电站装机容量比伊泰普大40%多。三峡电站的单机容量与大古力(扩建)、伊泰普相同,同为世界上容量最大的机组,但由于三峡电站额定水头较低,水轮机转轮直径比它们都大。三峡电站与世界上巨型水电站的比较见表1一2。
表1一2   国内外已建巨型水电站一览表

 

国    名

电站名称

所在河流

最大水头
(m)

装机容量
(万kW)
年发电量
(亿kW· h)
开始发电年份

中    国

三     峡

长     江

113

1820

847

 

巴西、巴拉圭

伊泰普

巴拉那河

126

1260

710

1984

美    国

大古力

哥伦比亚河

108

1083

203

1942

委内瑞拉

古     里

卡罗尼河

146

1030

510

1968

巴    西

图库鲁伊

托坎廷斯河

68

800

324

1984

俄罗斯

萨扬舒申斯克

叶尼塞河

220

640

237

1978

俄罗斯

克拉斯诺雅尔斯克

叶尼塞河

100.5

600

204

1968

加拿大

拉格兰德二级

拉格兰德河

142

533

358

1979

加拿大

丘吉尔瀑布

丘吉尔河

322

523

345

1971


3.通航建筑物
     三峡工程通航建筑物包括船闸和升船机,均布置在左岸。
     永久船闸采用双线布置,其型式曾研究过多种方案,在重新论证和以后的设计阶段重点研究了连续5级船闸和带中间渠道的分散3级船闸两个方案,最后采用连续5级船闸方案。连续5级船闸从上引航道口门至下引航道口门,全长6442m。其中,从第1级船闸上闸首至第5级船闸下闸首长1607m。闸室有效尺寸为280m*34m*5m(长*宽*坎上水深),与葛洲坝2号船闸相同,可通过万吨级船队。三峡船闸的闸室尺寸大体与世界上最大船闸相当,但船闸总水头达113m,远高于目前世界水头最高的大型船闸。

所属类别: 电力系统的发展和最新技术

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