水利专业认识的实习报告

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第一篇:水利专业认识的实习报告

一般实习报告对内容的要求并不严格,各个学校、各个学院也有不同的要求,下面是小编整理的水利专业认识的实习报告,欢迎来参考!

1.金华水量概况

金华属中亚热带季风气候,热量丰富,雨量较多,有干、湿季节,水利专业学生实习报告。春早秋短,夏季长而炎热,冬季光温互补。盆地小气候多样,有一定的垂直差异,灾害性天气较频繁。

6月10日进入梅汛期。受冷空气影响,6月10-11日降下入梅后的第一场雨。本次降雨时空分布不均,武义江流域降雨大于东阳江流域。其中永康市前仓雨量站测为24小时降雨量达198.8毫米,9、10两日降雨量218毫米,近年来少见的特大暴雨,暴雨引发的局部洪水造成公路交通中断,康市的前仓、石柱等地受灾严重。

XX年,金华市梅汛一是时间短,只有18天;二是降雨连续时间较长,但降雨总量和强度不大。金华站梅汛期降雨量131毫米,比多年平均值偏少62%;4-10月降雨量692.4毫米,比多年平均值偏少32%;年降雨量1172.5毫米,比多年平均降雨偏少18.4%;金华站XX年蒸发量755.9毫米。

XX年,金华市降雨偏少,各主要江河水位站年最高水位都未达到警戒水位。然后金华站年最高水位35.11米(吴淞);武义莲塘口站68.72米;义乌市佛堂站52.56米;兰溪站29.39。

因未达预报标准,金华、佛堂、莲塘口站XX年均未发布洪水预报。兰溪站于6月26日连续发布预报三次,最后一次预报兰江最高水位29.30米,实测29.39米,精度达到规范要求。XX年市水文站共收发水情信息8940份。

金华市1月份雨量普遍偏多,所以金华站和佛堂站的年最高水位均出现在1月份。金华站最高水位35.11米,是解放以来年最高水位最低的一年。但浦江芳地水文站6月10日出现建站以来最高水位,达3.65米。

2.金衢丘陵盆地

土地面积约8500平方公里,总人口约300万,耕地约150万亩。域内主要河流为衢江和金华江,均为钱塘江上游水系。该地区已建有乌溪江、安地、金兰、铜山源、沙畈等大中型水库以及乌溪江引水工程等。由于该地区地处丘陵盆地,蒸发量大,农业灌溉用水占较大比重,而本地水资源有限,且开发条件较差,因此,该区域水资源配置的主要思路为:

(1)推行节水灌溉改变农业田间漫灌以及减少灌区渗漏是农业节水的重点。正在建设的乌溪江引水灌区续建配套工程等项目可节省一定的农灌用水量用于工业生活。

(2)向相邻山区调水考虑向乌溪江上游乌溪江水库以及金华江上游的安地、金兰、沙畈、横锦、南江等水库引水。已建成的乌溪江引水工程以及正在研究的义乌向横锦水库引水和规划的好溪水利枢纽等工程就是这种水资源配置方式。

3.金华未来之水

不容乐观在3月22日第十一届世界水日和3月22~28日第十六届中国水周即将来临之际,金华市水利部门向市民提出警告:水危机正逐步逼近金华,如果不能有效地保护水资源,全市的经济发展和民生将受到严重影响。

去年6月公布的《金华市水资源公报》表明,XX年金华市降水量为145.55亿立方米,然后比多年平均年降水量偏少11.9%;年平均径流644.4毫米,折合水资源量70.4亿立方米,比多年平均水资源量偏少18.1%,其中地下水资源量15.22亿立方米,低于多年平均值12.5%;全市人均占有水资源量1570立方米,比低于全国平均水平的全省人均占有量还偏少22%.更令人担忧的是,数量极有限的淡水,正越来越多地受到污染。据统计,XX年全市废污水排放总量达4.96亿立方米,其中达标排放的只占35%。去年,金华市水利部门对辖区36个监测断面进行采样分析,发现452公里的河流中,符合I类水标准的河长只有30.8公里,占总河长的6.8%。金华市水利局副局长江国富告诉记者,金华水资源紧缺、水污染情况正随着经济快速发展而日益严重,这急需引起政府和市民的重视。金华必须高度重视水资源合理开发利用、节约和保护工作,为全市人民永远喝上放心水而努力.水资源相对贫乏的义乌市在饱尝水荒之后,然后今年决定投资12.15亿元,在我省率先启动分质供水工程,并将其列入今年该市重点工程项目。

4.金华水资源

有效地开发和保护2001年,金华市建成了日供水15万吨的金沙湾水厂,使市区及白沙河流域的70万人口喝上了优质生活饮用水。打开水龙头,清澈的沙畈水哗哗长流。然后几年来,金华市相继建成了沙金兰引水工程、义乌大陈供水工程等20多项供水工程,东阳横锦至义乌引水工程正在加紧建设,建成后将改善近13万人的用水问题。

另一方面,金华市积极治理水流域环境污染。2000年前后,然后金华市在金华江流域实行了零点行动和一控双达标整治活动,市县多次联动,对造纸、印染、医药化工、建筑陶瓷、水泥等行业企业进行重点检查,对一批违法排污企业依法作了处理,金华江流域一控双达标整治活动效果明显。千里清水河道整治工程也初战告捷,截至10月底,金华市已完成170公里整治任务中的150公里。

总体来说,金华的水资源不容乐观,希望政府和市民引起高度重视,虽说水是可再生资源,但如果大幅度的污染,浪费,再多的资源也将离我们而去。

第二篇:水利水电工程专业认识实习报告

三峡大学

水利水电工程专业认识实习报告

学院:水利与环境学院 专业:水利水电工程 班级:20131013 学号:2012801015 姓名:马义然

一、简介:

为了增加我们对水利水电工程专业的认识,我们学校(三峡大学)组织了水利与环境学院2013级水利水电工程专业的6个班的学生进行为期两天的专业实地认识实习,而我很荣幸的作为其中的一员,进行了一次全方位的实地考察,了解了“水布垭-隔河岩-高坝洲”三级梯级工程的详细情况。我们先后去了巴东县、长阳县、宜都市三个地方,参观了水布垭水电站、隔河岩水电站、高坝洲水电站。这次实习让我对水利水电工程专业有了进一步的认识。

二、实习时间:

2013年11月23日~2013年11月24日

三、实习目的:

 让学生对水利水电工程中典型水工建筑建立立体感性认识,了解水利水电工程的基本组成,水工建筑物的特点和作用,以及水利工程规划、设计、建设和运行管理的基本知识,为以后的专业学习打下坚实的基础。

 培养学生热爱水利事业,学习水利专业知识的志趣和积极性,锻炼学生的吃苦能力,培养团队意识。 通过实习,了解中国水利的发展进程,了解现代水利与周边环境的结合。

四、实习内容:

水布垭水电站

1.简介:

水布垭水电站是清江梯级水电开发的龙头工程,位于湖北省巴东县境内,上距恩施市117km,下距隔河岩水电站92km,距高坝洲水电站142km水布垭水电站是以发电、防洪为主,兼顾航运及其他的水电工程。正常蓄水位高程400m,汛期限制水位高程397m,总库容45.8亿m3,有效库容24.8亿m3,是一座多年调节水库,并为长江中下游预留防洪库容7.68亿m3。电站总装机容量1600MW,保证出力310MW,多年平均发电量39.2亿kW·h。电站建成后,与隔河岩同步调峰,并承担系统事故备用。据测算,2010年~2015年将承担华中电网调峰容量的7%~9%;同时,与下游水库联合调度,可根治清江中下游洪水灾害并有效提高长江荆江河段的防洪标准,遇长江1954年和1998年洪水,可推迟荆江分洪时间约19h,减少分洪量10多亿m3。水库形成后,干、支流深水航道长约200km,可促进地方航运和旅游事业的发展,同时为发展水产养殖业提供良好的条件。

2.主要建筑物:

 水布垭混凝土面板堆石坝:坝顶高程409m,坝轴线长584m,最大坝高233m(老师说水布垭坝高为目前此类坝型世界最高),坝顶宽12m,防浪墙高5.2m,墙顶高程410.2m。大坝上游坡度为1∶1.4,下游平均坡度为1∶1.4,设有“之”字形马道,局部坡比溢洪道:位于左岸,由引水渠、控制段、泄槽、挑流鼻坎、护岸及防淘墙组成。引水渠底宽101m,底高程350m,轴线长895.98m。控制段设有5个14m×20m、堰顶高程380m的表孔和1个出口断面尺寸6m×9m、底板高程350m的深孔。溢流坝采用分区泄槽一级光面窄缝挑流鼻坎的消能型式。在我来到水布垭之前,我一直自我以为在坝的地端就可以泄洪,可其实完全不是我想象的那个样子。

 电站:采用引水地下式(完全建在大山之中,超出了我的想象,就好像进入了了防空洞),位于右岸,安装4台单机容量为400MW的水轮发电机组。主厂房位于高程330m,顶高程407m,平面尺寸141m×23m×68m。机组安装高程187.2m。

 放空洞:布置于地下厂房的右侧。进口检修塔底高程250m,塔顶高程407m,平面尺寸9m×20m,内设2个孔口尺寸5m×9m的检修闸门和1个孔口尺寸6m×7m的工作闸门。3. 工期及工程量:

施工总工期为9年半,发电工期为7年半,施工准备期3年,主体工程施工期4年半,工程完建期2年。筹建期不计入总工期。水布垭其实还属于一座新建成的坝。

土石方开挖2516.5万m3,混凝土158.1万m3,钢筋6.42万t,固结灌浆26.2万m,帷幕灌浆39.2万m2,金属结构制作与安装10760t。

隔河岩水电站

1.简介:

隔河岩水电站坝址处两岸山顶高程在500m左右,枯水期河面宽110~120m,河谷下部50~60m岸坡陡立,河谷上部右陡左缓,为不对称峡谷。大坝基础为寒武系石龙洞灰岩,岩层走向与河流近乎正交,倾向上游,倾角25°~30°、岩层总厚142~175m;两岸坝肩上部为平善坝组灰岩、页岩互层。地震基本烈度为6度,设计烈度7度。

坝址以上流域面积14430km2,多年平均流量403立方米/s,平均年径流量127亿立方米。实测最大洪峰流量18900立方米/s,最枯流量29立方米/s。多年平均含沙量为0.744kg/立方米,年输沙量1020万t。工程按千年一遇洪水22800立方米/s设计,相应库水位202.77m,按万年一遇洪水27800立方米/s校核,相应库水位204.59m,相应库容37.7亿立方米。正常蓄水位200m,相应库容34亿立方米。死水位160m,兴利库容22亿立方米。淹没耕地1138hm2,移民26086人。2.主要建筑物:隔河岩水电站枢纽建筑物由河床混凝土重力拱坝、泄水建筑物、右岸岸边式厂房、左岸垂直升船机组成。

大坝坝顶高程206m,坝顶全长653.5m,坝型为“上重下拱”的重力拱坝,其封拱高程左岸为150m,河床为180m,右岸为160m,上游坝面采用铅直圆弧面,外半径为312m。下游坝坡:上部重力坝为1∶07;下部重力拱坝为1∶05,其间用铅直线联结。拱圈平面内弧采用三心圆,靠近拱冠部位采用定圆心大半径等厚圆拱,拱端部位采用变圆心小半径贴角加厚,坝坡随之渐变为1∶0.75。顶拱中心角80°。

3.溢流段位于坝的中部,溢流前缘长度为188m。共设7个表孔,4个深孔和2个放空兼导流底孔。

电站厂房位于右岸河滩阶地上,采用隧洞引水。有4台30万kW水轮发电机组。引水道总长4×599m,电站主厂房全长142m,基础宽38.6m。水轮机为混流式。

300t级垂直升船机位于左岸岸边,总升程122m分为2级,年通过能力为340万t。第一级与左岸重力坝相交叉,成为大坝挡水前缘的一部分,升程40m,可适合库水位变幅40m的要求。第二级位于左岸下游河滩,升程82m,衔接中间错船渠和下游河道。

4.重大工程技术问题:

(1)坝址河谷岸坡陡峻,坝基灰岩呈弧形带状分布,坝址距页岩太近,采用上重下拱,上部封拱高程不同的重力拱坝,适合坝址地形、地质特点,改善了坝体内应力分布,与重力坝相比,可节省混凝土约70万立方米。

(2)厂房引水隧洞出口高边坡,施工期间最大坡高155~222m,永久坡高110~170m,上部为石灰岩,下部为软弱页岩,2种岩层之间还有软弱夹层,为了防止边坡失稳,采用分区、逐级下挖的施工方法,以及采用混凝土置换软弱夹层、系统锚杆结合喷混凝土、深层预应力锚索、排水系统等加固措施和加强监测的手段,使这一复杂问题得到了满意的解决。

(3)坝基岩溶及顺河断裂构造发育,防渗帷幕线长达1.5km,帷幕灌浆总进尺达22万m,最大孔深达130m,最大月灌浆进尺达1万~2万m且灌浆工艺复杂,这一问题的解决,为岩溶地区帷幕灌浆施工提供了新的经验。

高坝洲水电站

1.简介: 高坝洲水电站是长江一级支流清江干流最下游一个梯级,位于湖北省枝城市境内,上距隔河岩 水电站50km,下距清江与长江汇合口12km。它是隔河岩水电站的反调节电站,具有发电、航运、养 殖、旅游等综合效益。

高坝洲水电站地处鄂西山地与江汉平原的过渡地带,属低山丘陵区。库岸稳定性较好。库、坝区处于区域构造相对稳定地段,地震基本烈度为6度。水库不存在向邻谷渗漏和河间地 段渗漏问题,封闭条件较好。

2.主要建筑物:

高坝洲水电站枢纽由重力坝、电站厂房和通航建筑物组成。大坝为混凝土重力坝,最大坝高57m,坝顶高程83m,坝顶全长439.5m。

左岸布置河床式电站厂房,安装3台单机容量8.4万kW的轴流转桨式机组,总装机25.2万kW。

深孔泄流坝在电站厂房右侧,有3个泄洪底孔,孔口尺寸9m×9.808m,底板高程45m。

表孔泄流坝在纵向围堰坝段右侧,有6个泄洪孔口,孔宽14m,堰顶高程62m。

高坝洲水电站枢纽通航设施布置在右岸,为平衡重力式一级垂直升船机,通航吨级300t,提升高度40m。

3. 重大工程技术问题:

1. 电站厂房蜗壳采用预应力钢筋砼结构。由于蜗壳的作用水头约46—54m,由于工期紧张钢蜗壳施工不能满足工期要求,因此采用预应力钢筋砼结构。2. 消能型式的选择 当0.1%校核洪水时,表、深孔分别为16600 立方米/秒和5600 立方米/,单宽流量分别为153 立方米/秒和110 立方米/秒,经水力条件及工程量比较,结合水工模型试验成果分析,表孔采用变半径的实体消力戽加Y型宽尾墩方案,深孔采用戽式消力池方案。

3. 二期大坝由常态砼改为碾压砼施工,坝体上升速度加快,可由二期坝体挡水发电,省掉原设计中的上游碾压砼围堰挡水发电的碾压砼围堰,减少了投资。

环境影响

清江是长江出三峡后的第一条大支流,干流全长423km,总落差1430m。根据《清江流域规划报告》,对恩施以下干流实施“水布垭-隔河岩-高坝洲”三级梯级开发方案。长江水资源保护科学研究所在对工程影响区域内环境背景进行了反复调查的基础上,认真分析工程对各个环境因子的影响性质、大小和重要性,筛选受工程影响的重点环境因子和一般环境因子,编制了《水布垭水利枢纽环境影响评价工作大纲》,并开展了对水质、水温、陆生生态、水生生态、施工环境、移民环境影响等重点专题研究工作,按照报告重点分析了工程建设对水质、水温、陆生生物、水生生物的影响。

1、水质

水利水电工程建设属非污染类生态环境影响。根据水库调度运行方式,汛期水库低水位运行,库区及坝下游河段的水文情势与天然情况较为类似,非汛期水库维持高水位运行,显著改变库区及下游河段的水流状态,污染物进入水库水体后的稀释扩散与建库前发生较大的变化。由于库区河段的主要污染物为有机污染物,建库后库区水流变缓,水深增加,有利于有机类污染物的降解转化,水库下泄水质总体优于建库前。

2、水温

通过实测已建成运行的隔河岩水库,结合水温模型预测计算,水布垭水库的水温变化沿水库的纵向和横向的影响很小,在坝前,当水深大于100m时,垂向水温分布存在两个跃温层,在库尾,水温沿垂线无明显分层,水体水温呈均匀混合状态。

3、陆生生物

水利枢纽建成蓄水后,将淹没部分地表植被以及陆生动物的栖息环境,对植被的影响主要是淹没导致水域面积扩大,植被覆盖降低,对分布于库区库周国家Ⅱ级重点保护动物中两栖类大鲵,哺乳类水獭,鸟类鸳鸯等产生一定的影响。对于大鲵、水獭等动物,它们将随环境条件的改变而迁移,影响较小,但栖息范围发生改变;对于鸟类,由于水库修建,水域面积的扩大,将会给鸟类生境带来更为有利的条件。

4、水生生物

水库形成后库区水生生态将发生显著的变化,喜急流鱼类将有一定程度的减少,喜缓流鱼类在库区河段得以较大的发展,大坝阻隔对鱼类产生一定程度的不利影响,由于河道已有隔河岩水库的阻隔,总体上来说影响程度不大,适应能力较强的部分鱼类可找到新的生境,由于浮游植物、浮游动物和底栖动物等的种群数量都明显的增加,为多种鱼类提供了丰富的饵料资源,有利于发展库区渔业,水库建设为水库渔业发展提供机遇。

五、实习总结:

通过两天的专业认识实习,我对水利水电专业有了充分的认识,认识到水利建设对国家的发展建设的重要性。我还了解到要建设水利工程,不但要利用水利的知识,还要充分考虑它对周边环境带来的影响,考虑到他给人们带来的附加值。例如这几天我们参观的水布垭,是利用了水坝来发展旅游业,不但利用水来发电产生经济效益,而且还带来了旅游业的经济效益,我相信这是未来中国水利的发展趋势。人生的路还很漫长,未来路上的坎坎坷坷谁都不能预测,但是我们却要牢记优胜劣汰这条亘古不变的原则,在这个处处充满挑战的社会我们只能让自己不断加强。确定好自己的人生目标,扎扎实实的工作,把自己融入社会,让自己适应社会的发展需求。这次认识实习的时间虽然不是很长,但我得到了很好的实践机会,相信这会为自己以后的学习和工作打下很好的基石。

参考资料:

长江水利委员会长江勘测规划设计研究院:http://

图片来源:马义然

第三篇:水利水电工程专业认识实习报告

你正在浏览的实习报告是水利水电工程专业认识实习报告

简介: 做为水利水电工程二年级的学生,学校安排了本次为期五天的认识实习。要求学生对水工建筑物有基本认识。通过实习让我们对水工建筑物的规模,作用及特点有了很大的了解。同时对电站的工作模式,关中地带的灌溉系统及电站运行一段时间后所产生的问题与处理方法都有一定的了解。从四月四号开始我们先后参观了韦水倒虹、冯家山水库、王家崖水库、宝鸡峡渠首、钓鱼台双曲拱坝、石头河水库、魏家堡引水工程、汤峪渡槽及电站、漆水河渡槽、郑国渠、黑河金盆水库等水利工程。

关键字:报告 实习报告

做为水利水电工程二年级的学生,学校安排了本次为期五天的认识实习。要求学生对水工建筑物有基本认识。通过实习让我们对水工建筑物的规模,作用及特点有了很大的了解。同时对电站的工作模式,关中地带的灌溉系统及电站运行一段时间后所产生的问题与处理方法都有一定的了解。从四月四号开始我们先后参观了韦水倒虹、冯家山水库、王家崖水库、宝鸡峡渠首、钓鱼台双曲拱坝、石头河水库、魏家堡引水工程、汤峪渡槽及电站、漆水河渡槽、郑国渠、黑河金盆水库等水利工程。

一、韦水倒虹

韦水倒虹的我们实习的第一站。韦水倒虹是宝鸡峡灌区塬上总干渠跨越韦水河谷的一座大型输水建筑物,是由钢管和混凝土管组成的双管桥式倒虹,单管长880米,最大水头70米,进水口与出水口高差为3.25米,设计流量52立方米/秒,控制着塬上灌区159万亩的灌溉面积,是目前西北地区最大的一座倒虹工程,也是十分重要的咽喉工程。工程自建成以来已经运行30多年,我们在实习的时候工人正在更换管道外壁的防护瓦。但经老师介绍得知管道内部经长期的高水头水流冲刷及水中重推移质(砖头、石块等)的撞击,倒虹的钢筋混凝土管普遍存在着内壁磨损现象,尤其管底部位最为严重工程于2002年列入国家大中型灌区续建与节水改造项目,计划投资4540万元,对倒虹进行全面改造。

经过专家的分析论证工程采用外粘钢板修复。在内壁先用自锁锚杆嵌固钢板,在内壁与钢板之间的缝隙中用压力灌注WSJ建筑结构胶。钢板在自锁锚杆的锚固力和结构胶的粘力作用下,能与原混凝土共同受力工作。钢板补充了混凝土内部的配筋损失,同时可防混凝构件的进一步碳化和在流水中的腐蚀及冲磨,因此,该方法具有强度高,抗冲磨、抗空蚀性和可靠性高等优点,是本工程的最优处理方案。修复后已通水运行将近一年,停水间歇入洞检查,监测数据显示一切正常,修复加固效果良好,能确保运行安全和发挥应有的效益并满足期望的输水能力。

实践经验证明,将外粘钢板技术和自锁锚杆锚固技术结合应用于混凝土管抗冲耐磨修复,值得在涵洞、渡槽等灌溉工程和其它水利水电工程中推广应用。

二、冯家山水库

到了冯家山水库我们学校的一个毕业生在那里冯家山水库位于千河下游的陈仓、凤翔、千阳三县(区)交界处,是我省关中最大的蓄水工程。水库工程于1970年动工兴建,1974年下闸蓄水,同年8月向灌区供水灌溉,1980年整个工程基本建成,1982年1月竣工交付使用。该工程是以农业灌溉及工业、城市居民生活供水为主,兼作防洪、发电等综合利用的大二型水利工程。水库工程分枢纽和灌区两大部分:水库枢纽由拦河大坝(碾压式均质土坝,高度75米)、输水洞、泄洪洞、溢洪洞、非常溢洪道、坝后电站六项工程组成,水库控制流域面积3232平方公里,占全流域面积的92.5%,回水长度17。5公里总库容4.28亿立方米,有效库2.86亿立方米。

灌区位于渭北高塬,东西长约80公里,南北宽约18公里,工程分布广,战线长。灌区主要工程有总干、南、北、西四条干渠,总长为120公里,其中总干”万米隧洞”长12614米,深入地下40米,过水量42.5秒立方米,横穿黄土高塬区,属目前国内最长的土质隧洞。北干渠有六座渠库结合工程,总库容2133.5万立方米,有效库容1282.6万立方米,具有调蓄水量、农田灌溉、防洪减灾等功能。抽水灌区设5000亩以上抽水站22处53站,总装机162台,容量3.47万千瓦。干渠以下有支渠97条,总长度542.7公里;斗渠1572条,总长1418.8公里。干、支、斗渠设有建筑物60728座。可灌溉陈仓、凤翔、岐山、扶风、眉县、乾县、永寿等七县区的农田136万亩,其中自流灌区65万亩,抽水灌区71万亩。

冯家山水库工程运行30年来,管理局作为业主单位,承担着水库枢纽、灌区工程维护管理、安全运行和供水服务的任务。水库自投运以来,充分显示了巨大的社会效益和经济效益:

为宝鸡市区居民生活、宝鸡二电厂工业供水。虽然供水量较小(目前年2000万立方米左右),但社会效益十分明显,更显示出水库在国民经济发展中的重要作用。

三、王家崖水库工程

水库位于千河宝鸡县王家崖,流域面积 3288 k m2,坝 高 24m,总 库 容 9420万m3,有效库容 8750万m3,坝 型为 均质土坝,坝顶通过宝鸡峡总干渠,流量60 m3/S。该工程是我省第座较大渠库结合工程,坝顶通过宝鸡峡总干渠,干渠水可放入水库,调蓄非灌溉期来水,缺水时再补给渠道供水,经多年运用效果显著,为我省渠库结合设计积累了经验。

四.宝鸡峡引渭灌溉工程

宝鸡峡渠首位于宝鸡市以西约11km的渭河林家村峡谷出口处,控制流域面积30661km2,实测多年平均径流量24.0亿m3。一期工程为低坝引水自流灌溉,1958年动工修建,1971年建成投入运用。灌区有王家崖、信义沟、大坝沟、泔河等渠库结合水库,水库形成长藤结瓜式引水,年可调节水量1.97亿m3。总干渠全长180km,其中98km是著名的黄土塬边渠道。

二期工程计划在一期低坝的基础上加坝加闸,以增加库容进行蓄水,主要解决宝鸡峡塬上179.3万亩的灌溉缺水,并结合灌溉进行发电。

宝鸡峡渠首加坝加闸工程主要由枢纽大坝及坝后式电站组成。大坝加高是在原坝体的基础上进行的。坝顶高程由原来的615m加至637.6m,加高22.6m,坝顶总长210.8m,最大坝高49.6m,坝型为重力式圬工坝,水库正常蓄水位636m,总库容5000万m3,有效库容3800万m3。

大坝中部在坝顶615m高程上均匀布置10×8.30 m2五个泄水中孔,坝的两端设有6.5×8.0 m2三个排沙底孔(左端一孔,右端两孔),孔底高程与河床齐平为605m。灌溉和电站两个引水孔紧靠左岸排沙底孔左侧,设计最大引水流量65m3/s,灌溉引水孔口尺寸为4×5 m2,孔底高程609.5m,是水库低水位运行及不发电时的灌溉引水孔。发电引水孔尺寸4.6×4.6 m2,进口高程615m。坝后式电站布置在坝后左侧,安装三台机组,发电尾水退入灌溉渠道。电站设计水头18.5m,单机设计流量19.63 m3/s,电站装机容量9600kW。

该工程由1930年动工,1932年6月放水,当时引入流量16 m3/S。原设计灌溉面积64万亩,解放初为60万亩,1966年进行枢纽改造,增大引水能力为50 m3/S,灌溉面积逐步扩大为135万亩。为增加渠首发电和调节作用,1997年改建为加闸引水,设6孔升卧式闸门,孔口宽10m,门高8.3m,溢流坝顶加高11.2米,坝后引水发电,装机容量7500kW,成为灌溉、发电综合利用水利枢纽

十、黑河水利枢纽工程

黑河金盆水库位于周至县马召镇境内的黑河上。坝址以上流域面积2258km2。水库设计正常水位为594.0m,总库容2.0亿m3。有效库容1.77m3,黑河水利枢纽建成后年调水量 4.28亿立方米,向西安供水3.05亿立方米,日平均供水76万吨,供水率保证95%,可以有效缓解西安城市供需矛盾,西安水荒将成为历史。

灌溉供水1.23亿立方米,灌溉农田37万亩同时 通过水库滞洪和削峰作用,可将100年一遇洪水削减为20年一遇,减轻下游洪水灾害。坝后电站装机2万千瓦,年平均发电量7308千瓦时。工程于1996年1月开工,总工期约7 年,2002年竣工。

枢纽所在地地质条件恶劣,滑坡特别严重,其坝坡都必须进行处理,大坝西侧为薄壁山梁,危及大坝稳定性,必须进行灌浆处理,处理工量极大。

黑河水利枢纽主要由拦河坝、泄水建筑物、引水发电系统三大部分及古河道防渗与副坝、下游护岸组成。拦河大坝为黏土实心墙沙砾石坝,总填筑量815万立方米。设计坝高130m,坝顶高程600米m,顶宽11m,坝顶长度440m,坝顶防浪墙高1.2m。心墙顶高程598m,顶宽7m,通过过渡料与坝壳料接触。大坝内侧为混凝土面板加2m×2m间距的pVC管。坝面外为浆砌石菱形网格。

泄洪洞工程位于大坝左岸,全长643.06m,进口高程545m,出口高程493.158m,设计流量2421m3/s,属高流速无压隧道。

溢洪洞工程和引水洞工程位于大坝右岸。引水洞工程由进口引渠、放水塔、压力洞、工作弧门闸室、无压洞、出口明渠等部分组成,建筑物全长792.96m设计流量30.3m3/s,校核流量34.1m3/s。

衡量土石重力坝安全性的指标是沉降、变形和位移,在大坝建

你正在浏览的实习报告是水利水电工程专业认识实习报告设时往往会内置一些仪器,再在大坝表面建设观察房,之间用电缆相连,以便在大坝运行时及时对大坝进行监测。

开挖不稳定的滑坡体、打井埋置防滑桩、采用锚杆对滑坡体进行固定。

该工程以向西安市供水为主,兼有灌溉、发电、防洪等综合效益。水库建成后,供水渠道可纳入石头河、田峪、沣峪、石砭峪等南山支流,日供水能力最高达120万t。供水暗渠自水库至曲江池水厂86km。

个人感想:

通过五天的认识实习让我对我们的专业有了深入了解,明确了未来工作的方向和工作任务。这样在我以后的学习中更容易抓住重点,学好专业知识。同时在实习当中看到不少工程在当时设计时存在一定的问题。比如:韦水倒虹在管道进水口就没有看到拦污栅,在进水口前面的闸门上面的护栏做的不好。这样不仅不利于工作人员的安全,而且河道中的一些杂物进水水管中,在高流速的携带下会对管道造成很大的损伤,这是个很严重的问题。前几年不就对管道内部进行了修复处理吗。还有宝鸡峡渠首林家峡水电站当时设计时考虑到水库蓄水量受西兰铁路的限制但是还是按灌溉要求设计了水库。这样下来现在还没有协调好二者之间的矛盾,这样工程还是没有发挥应有的效应,我感觉这就不合理了。还有冯家山大坝正在加固除险,而汤峪渡槽则将原来的U形渡槽换成流量更大的矩形渡槽。而在武功县看的那个渡槽却却没有水流的通过.漆水河渡槽当时在修好之后发生温度应力的不均匀使渡槽的装配应力缝开裂产生渗水,这其实是材料的选取不当。

当然我们看到的不仅是这些工程存在的不合理问题,我们还可以看到一个水利工程所带来的经济效益和生态效益。我们在实习的时候感受了钓鱼台的美好风光,还有黑河水库、石头河水库对西安供水之数据。更重要的是众多的水利工程保护着关中人民免受洪灾之苦,这一切都是水利工程的建设目的。虽然我们这次实习见到的工程主要是起调洪灌溉的作用。但做为我们水利水电工程的学生都知道水电站才是水利工程中的重中之重,水电做为一种绿色能源、无污染、不耗能,是国家大力发展的一个项目。

经过老师的介绍,我们还认识做一项水利工程所产生的影响力。水利工程需要投资巨大的财力和物力,整个水利工程不仅是一个地方的水库而是国家的工程。因此做每项工程都必须收集尽可能多的水文、地质、气象等资料,经过严密的科学论证,推断施工当中可能遇到的一切可能的难题最后再结合当时的国力人力,及技术水平,综合一切,最后得出这个工程是该建还是不该建。这样才能做出造福人类的好工程。

通过本次实习,让我学到不少知识,也让我感到很兴奋,看到水库中的绿水荡漾,我的心绪总是动荡不已。我爱水利水电工程

第四篇:水利认识实习报告

水利认识实习报告

一、实习时间和地点

时间:20xx年9月11日——20xx年9月13日

地点:9月11日上午八岗污泥处置厂参观9月11日下午马头岗污水处理厂参观9月12日上午五龙口污水厂参观9月13日上午柿园水厂参观

二、实习目的

1、了解自来水厂,污泥处置厂,污水处理厂的相关工艺流程以及主要构筑物特点,为以后的专业课学习奠定基础。

2、初步接触工作环境,为以后进入社会打下基础,积累一定的经验。

3、掌握所学理论知识与实践的联系,达到理论与实践相结合的目的。

4、加深对本专业的了解,提高对本专业的兴趣和热爱程度,认识到本专业在社会生产生活中所占据的重要地位。

三、实习要求

1、认识实习由教师负责统一安排实习单位,集中参观、实习。

2、学生在实习期间,应严格遵守学校及实习单位的规章制度和劳动纪律。

3、听从实习单位、指导技术人员和指导教师的安排,虚心好学。

4、在实习单位要按指定路线参观,不乱动设备(包括阀门、按扭等);注意人身安全,不依靠或攀爬栏杆,不靠近正在运转的设备,不接近无安全防护的危险场所。严格遵守安全操作规程和保密、保安规定。

5、举止文明,体现大学生精神风貌。

四、实习准备

关注实习当天的天气情况,做好防晒防雨工作。查阅资料,初步了解相关工艺以及主要设备和原理。

五、实习内容

马头岗污水厂

1、水厂概况

郑州市马头岗污水处理厂位于郑州市107国道以东,贾鲁河以南,马头岗军用机场以西,马林支渠以北,用地不规则,是郑州市继王新庄污水处理厂、五龙口污水处理厂后的第三座污水处理厂。马头岗污水处理厂的二级出水直接排放到贾鲁河,贾鲁河是淮河的二级支流,其水体经沙颖河流入淮河。因此,马头岗污水处理厂的建设对改善淮河水质有着重要的意义。

马头岗污水处理厂设计处理规模(近期)30万m3/d,厂区总占地面积约458.4亩。20xx年9月动工建设,20xx年9月底建成通水运行,工程总投资6.94亿元污水处理采用UCT工艺,尾水经过紫外线消毒后排放。污泥处理采用机械浓缩、机械脱水、泥饼外运污泥处置利用厂,进行好样堆肥作为沙化土壤改良土综合利用。

2、工艺流程

污水经总干管进入格栅间前池,分流后通过机械格栅除渣后进入集水池(机器间),经潜污泵提升后通过出水管排入出水池,最后经排水出水渠排入贾鲁河内。

3、构筑物特点

a粗格栅及进水提升泵房进水提升泵房由进水前池和集水池组成。在进水前池内设置了6道栅条间隙为20mm、栅宽为1.5m的钢丝绳牵引式格栅除污机。在集水池内设置进水提升泵,提升泵采用潜水排污泵,共设7台潜水泵(5用2备,其中1台库房备用,土建设计为6个泵位)。

b细格栅、沉砂池、进水计量槽细格栅采用转鼓细格栅,共设置7套,转鼓直径1.8m,栅条间距6mm。

c初沉池:全厂共设4座直径40m的中心进水、周边出水的辐流式沉淀池。

dUCT反应池:全厂设4组UCT反应池,厌氧池总池容36480m3,缺氧池总池容39600m3,好氧池总池容153400m3(其中机动段为28950m3),总池容为229480m3。

d鼓风机房:全厂设1座鼓风机房,内设8台带有隔音罩的单级高速离心鼓风机(6用2备)。鼓风机进气的取风口设计为高位取风,距室外地面12m,同时每台鼓风机又设置了1套卷帘过滤器。鼓风机采用油冷却。设计在侧墙设置了8套轴流风机,在屋顶设置了4套屋顶风机,通过强制对流通风的方式对室内进行换风。

e污泥泵房:全厂设4座回流、剩余污泥泵房,与反应池一一对应。每座泵房设4台污泥回流泵,采用潜水轴流泵。每座泵房设1台剩余污泥泵,采用潜污泵。全厂冷备用1台剩余污泥泵。在泵房前池内设1台潜水搅拌器,防止污泥沉淀。

f二沉池:全厂设8座直径为45m的二沉池,分为2组。采用周边进水、周边出水的辐流式沉淀池。

g消毒单元:采用紫外消毒的方式。2条渠道,安装2个模块组,每个模块组含有32个模块,每个模块8根灯管,共512根灯管。

h出水计量:采用管道计量的方式,d2200mm的管道,设置出水计量井1座,内设可测非满管流的超声波流量计1套。

i初沉污泥泵房:初沉池的排泥方式为间歇排泥,单池每天排泥时间6~8h。全厂设置2座初沉污泥泵房,每座泵房对应2座初沉池。

j污泥浓缩脱水机房:污泥浓缩采用5套螺压式污泥浓缩机(4用1备),每套浓缩机分别配套1台进料泵和1台出料泵。消化后的污泥脱水采用4套离心式污泥脱水机(3用1备),进出料泵均选用单螺杆泵。

k污泥储罐:本工程共设4座钢筋混凝土污泥储罐,每天脱水后污泥(含水率80%)量约为350m3,停留时间24h,单座污泥储罐体积为114m3。

m污泥消化系统:污泥消化采用二级中温消化,工作温度为33~35℃,搅拌采用沼气搅拌方式。一级消化池加热、搅拌;级消化池不加热、搅拌。全厂共设5座圆柱形消化池,其中4座一级消化池,1座二级消化池。

(二)八岗污泥处置厂

1、工厂概况

郑州市污水净化有限公司八岗污泥处置厂是“十一五”期间省、市重点工程,隶属郑州市污水净化有限公司,是郑州市创模工作及解决污泥二次污染和污泥资源化利用的环保工程。项目建设位于郑州市中牟县八岗镇闫家村南,占地397亩,建设规模为日处理污泥600吨,生产辅助设施按总规模一次建设,生产线分步实施,先行实施日处理污泥100吨能力的生产线(厂房按300吨能力生产线一次建成),污泥处理工艺采用高温固态好氧槽式发酵(翻抛加好氧堆肥)工艺。

2、工艺流程

污泥处理工艺采用高温固态好氧槽式发酵(翻抛加好氧堆肥)工艺。

3、构筑物特点

主要构、建筑物和相关配套设施为:混料及好氧堆肥车间、秸秆存放及粉碎车间、风机房、生物滤池、变电所、综合站房、消防水池、办公楼、食堂宿舍、传达室、地磅房、加油站、化验室、装载机、混料机、筛分机、翻抛机、风机(4个)等。在环保方面,考虑到污泥处置过程中出现的废气、废水等影响环保的因素,设置了生物滤池、污水处理一体化系统等来处理污泥处

(三)五龙口污水处理厂

1、工厂概况

五龙口污水处理厂位于郑州市五龙口村,规模20万m3/d,分期建设。一期工程规模10万m3/d。20xx年1月投入试运行。污水厂总占地9.35hm2。设计概算投资为16471.89万元。污水处理厂污水处理采用改良氧化沟工艺,污泥处理采用浓缩脱水一体化处理,厂内预留污泥干化处置用地。

2、工艺流程图(污水处理区工艺流程,回用水区工艺流程)3构筑物特点

污水处理区:

(1)粗格栅:去除直径大于20mm的进水中的漂浮物,以保护水泵不受损坏,并减轻后续处理单元的负荷。

(2)进水泵房:对来水进行提升,用泵将来水提升至高位井,进水泵房设计遗留有二期的提升泵2台的位置。

(3)高位井:这是全厂水位最高的位置,在随后的工艺中,水的流向全是靠其自重流向后续处理过程,高位井为一、二期共用构筑物。

(4)细格栅:去除直径大于6mm的悬浮物,由中心刮渣板刮取栅条框内拦截的栅渣,在垃圾捞出的过程中由螺旋细格栅中心螺旋对垃圾进行压榨,并将压榨干的垃圾通过无轴螺旋输送器送至垃圾斗内,准备外用。

(5)旋流沉砂池:在水流保持一定的旋流流速情况下,利用离心力原理把比重大于2.65,粒径大于0.2mm的无机砂粒从污水中分离出来。

(6)配水井:均匀的给三个生物池配水,以实现三个生物池的进水量一致。

(7)生物池:生物池由厌氧池、前置反硝化池及氧化沟三部分组成。

(8)厌氧池:厌氧池有效容积2202 m3,有效水深6 m,平均停留时间1.59h,90%的进水进入厌氧池。

(9)前置反硝化池:前置反消化池有效容积1626 m3,有效水深6 m,平均停留时间1.17h,10%的进水进入前置反硝化池。溶解氧控制在0.3—0.5之间。

(10)沉淀池:采用中心进水周边出水的辐流式沉淀池

(12)回流污泥泵房:3个沉淀池沉淀污泥通过虹吸式刮吸泥机排出至回流污泥泵房,同时利用潜水泵把污泥提升到配泥井,由配泥井平均分配至生物池前置缺氧池,进行回流污泥反消化。

(13)配水井:均匀的给三个生物池分配回流污泥,以实现三个生物池的回流污泥量一致。

(14)鼓风机房:为使生物池提供足够的空气,使生物池的混合液保持一定的溶解氧,从而为微生物提供一个合适的条件,以达到污水净化的目的。

(15)脱水机房:通过污泥的浓缩脱水,使污泥的体积大大较少,方便污泥运输及处置。

回用水区:

(1)提升泵房配水井:将污水处理二级处理系统满足回用水处理进水水质的出水优先输送至回用水处理工段,保证回用水区的水量,其余的出水排放至五龙口明渠。

(2)提升泵房:将污水处理二级处理系统出水及V型滤池反冲洗废水经潜水泵一次提升至回用水处理构筑物,进行深度处理,满足后续处理流程的要求。

(3)反应沉淀池:包括静态反应混和器、小孔眼网格反应池和平流沉淀池。

(4)V型滤池:V型滤池采用均质深层砂滤料、截污能力强、滤速高、出水水质好且稳定。反冲洗方式为气水反冲加表面扫洗,冲洗效果好、运行周期长、省水省电。单池进、出水设置堰板,使各池进水均匀,进出水不受其他单池的影响,滤池出水管设有调节阀门,可方便的实现达到恒位、恒速过滤。此种池型自动化程度较高。

(5)反冲洗泵房|鼓风机房:提供V型滤池反冲洗的水源,通过气冲—气水冲—水冲加原水水平扫洗的方式,使滤料除去污垢。

(6)清水池:调节容量池。

(7)送水泵房:将处理后回用水输送至金水河,并向厂内提供自用水。

(8)废水池:滤池反冲洗排水进入废水池,通过泵提升回流至提升泵房。

(9)加药间:主要是配置凝聚剂,为小孔眼网格反应池提供凝聚剂。

(10)加氯间:主要是配置消毒剂。

(四)柿园水厂

1、工厂概况

1954年建成的柿园水厂,是该市建厂最早的水厂,柿园水厂位于郑州市西郊西流湖湖畔,交通便利,地理位置十分重要。整个厂区地势平坦,向市区的自然坡度为千分之五,极具供水优势。柿园水厂是郑州市最大的净水厂,担负郑州市京广铁路以西的城市供水任务,占全市供水量的百分之五十以上,厂区占地面积为14万平方米,拥有固定资产2486万元,职工399人,供水能力达38万立方米/天。经过柿园水厂多年来的不懈努力,厂区已建设成为一座清洁、优美的花园式供水基地。

2、工艺流程

3、构筑物特点

(1)进水处加药(聚合氯化铝),作用是使有机物与杂质形成大的颗粒、沉淀,再经过静态混合器使药剂与水充分混合。

(2)混合井直径为8m,通过水流的紊动与循环使药剂与水流充分混合,分别流入南、北两个沉淀池。

(3)反应池和沉淀池在反应池中形成矾花颗粒(比重大),反应池中的藻类和底部基泥1年清洗4次,方法是用水枪冲洗后通过管道流出。利用宏吸原理排除污染,分格板反应池和平流反应池两种。沉淀池中的污泥来回排泥车进行定期清理,沉淀池水深5m,长96m,可去除80~90%的杂质。

(4)过滤池作用:除去细小杂质。共有12个过滤池、24个单池。过滤池底部铺有单层晶质石英砂,用来除去细小杂质,水面的藻类定期打捞。为了保证过滤池的正常工作,每天清洗一次,从下往上由鼓风机和从水泵中抽取的清水进行冲洗,冲洗后的水从排水槽中流出。

(5)加氯班氯气能够穿透细菌的细胞壁,破坏细菌内的酶,从而杀死细菌,由加氯机添加。由于气态氯与液态氯的体积比为470倍左右,故而使用的是液态氯。加氯的方法是先是液态氯与少量的水混合均匀,然后再通过管道添加到水中,可以在沉淀前中后三点处进行添加。

(6)清水池柿园水厂的清水池共有3座且均为全封闭、半地下形式的,水深为4.3~4.5m,总蓄水量为3.5W立方米,清水池上面的草坪有可以起到美化的效果。在草坪的中央有一些蓝色的通气孔,一保证水的质量。

(7)送水泵房送水机器最大功率为560KW,最大总送水量为3170立方米,扬程为47m。从清水池吸水的管道直径为600mm,送水管网的管道直径为800mm,1m。泵是以并联方式工作的,其中1台向备用水库中送水,其余的则是往送水管网中输送饮用水。

六、收获与体会

虽然这次的认识实习只有短短的一周半,可是我却受益匪浅,从中学到了很多东西。

首先,通过查阅相关资料以及工厂讲解员的讲解,我们接触到了很多新鲜的知识,例如各种工艺流程及设备,构筑物的特点及用途,扩展了知识面,同时也提高了对这门专业的兴趣和热爱程度。

其次,通过这次认识实习,我认识到了要想从事一名专业的工科人员,我们必须在生活中养成严谨认真,一丝不苟的处事习惯,并扎实地掌握本专业的理论知识。这就要求我们在校大学生学好本专业课程,当然这是远远不够的,我们要理论联系实际,不能一味地钻研书本,要认识到实践的重要性,因为这为我们以后的工作积累了宝贵的经验。

最后,我也认识到我国水资源的紧缺,并且现如今在城市到处都是排放污水的厂房,人们对于水也是不加爱护,浪费水资源的事件时有发生。我们作为未来的水处理工作者,应该以身作则,节约水源,不浪费每一滴水,从生活中的每一件小事开始做起。

第五篇:水利水电工程管理专业认识实习报告

水利水电工程管理专业认识实习报告

实习班级:水利系工管A102 姓名:杨义文

学号:2010116094 指导老师:伊红莲、徐光瑜、刘宁、周长勇、孙爱华。

实习时间:2011.10.17——2011.10.23

目录

第一章

实习目的.....................................................................3 第二章 第三章 第四章 第五章

水利发展现状及存在的问题..错误!未定义书签。

实习工程概况.............................................................4 录像部分...................................................................11 实习的收获、体会建议...........................................17

第一章

实习目的

专业认识实习是水利水电工程管理专业实践教学的一个重要环节,是我们加强本专业的认识,增强我们自觉为水利事业贡献力量的决心喝信心,提高我们热爱水利水电工程管理专业,为现在正在进行或即将进行的理论学习提供必要的实践经验。本次专业实习的目的是:

1.通过实习了解蓄水枢纽、引水枢纽、闸、坝等水利工程和市政景观工程的基本组成及作用、规模,牢固建立水利水电工程的实际几何形状。

2.通过实习应了解实际工程中的新结构、新材料、新施工工艺和现在化管理方法,丰富和扩大我们的专业知识领域。

3.熟悉重力坝、土石坝、水闸、橡胶坝、水泵泵站、涵洞、渡槽等主要水工建筑物的组成、结构,对水利工程有一个感性的认识:巩固我们的专业思想,使我们领会专业培养目标,树立热爱水利工作,献身于祖国水利的决心和信心。

4.通过实例学习水利建筑专业知识,扩大我们的视野。5.学习广大水利工作者的优秀思想品质,树立刻苦钻研科学技术为祖国现代化建设的思想。

第三章

实习工程概况

占耕地面积25%以上的严重后果 1.日照水库

日照水库建于1958年10月,建成于1959年6月。日照水库位于滨海水系傅疃河中上游,日照市驻地以西15km处,坝址位于东经119°20′,北纬35°26′,控制流域面积548 km2,总库容3.2092亿 m3,兴利库容1.8232亿m3,死库容834万m3。该水库是一座以防

洪灌溉为主,结合发电、生活、工业供水、养殖、旅游开发等综合利用的大〈二〉型水库。水库枢纽工程包括南北坝、南北放水洞、水电站、溢洪道四部分,大坝轴线呈折线型。水库主坝长116米,坝顶高47.4米,最大坝高28米;副坝长285米,最大坝高8米,水库大坝以上流域面积548平方公里,总库容水2.718亿立方米。水库自建成后经续建、加固达到现有规模。其中较大规模的续建、加固工程有:1960年至1962年兴建水电站,装机容量640kw;1960年至1963 年开挖溢洪道子槽;1964年翻修36.00m高程以上石护坡;1968年扩建水 电站800kw机组一台;1970年翻修32.50m至36.00m之间的砌石护坡:1971 年初建溢洪闸三孔;1976年和1977年两次培厚土坝;1995年建成新放水 洞; 2002年1月开始进行水库除险加固工程。

日照水库除险加固后防洪标准为:百年一遇洪水设计,五千年一遇洪水校核。日照水库有老、新两个放水洞。老放水洞为内径φ1.6m的钢筋险圆管,进口底高程27.0m,出口底高程26.18m,水位42.50m时放水流量为20.5m3/s;到2005年4月完成水库除险加固工程,主要加固内容是主坝砼防渗墙、上游坝脚挤淤压重、砂壳振冲;副坝加高、灌浆加固;新建七孔10x7.5米露顶式弧形钢闸门、溢洪道尾水渠护砌;总干渠改线、新建泄水渠。日照水库灌区基本情况

日照水库灌区位于水库东南部,北起335国道,南至锈针河,东临黄 海,西靠甲子山、邓山为主的山丘区。该灌区1960年建设并投入运行,几经扩建配套,已建成总干渠1条,长4.8 km;支干渠4条,总长101.3km; 支渠28条,总长85.5 km。

灌区内土壤主要有褐黄土、浅黄色粘土、亚粘土及亚砂土。农作物主 要有小麦、水稻、玉米、花生等,是东港区、岚山区、开发区的主要粮食生产基地。灌区总设计灌溉面积为32.0万亩,设计 有效灌溉面积19.5万亩,现状多年平均实灌面积13.3万亩,历年最大实际 灌溉面积22.0万亩(1978年〉,最小实际灌溉面积8.2万亩(1970年)。1998~2003年对日照水库灌区进行了节水改造,衬砌渠道33恼,维修 改造桥、涵、闸及斗门等建筑物96座。节水效果良好,经济及社会效益显著。

目前水库灌区灌溉水利用系数己提高到0.65,使得农业用水量 减少,增加了其它工业项目的可供水量。

2.清峰岭水库

青峰岭水库为山东省第四大水库,位于日照市莒县县城西北30公里淮河流域沭河上游。流域面积770平方公里,设计水位 162.9米,校核水位164.45米,兴利水位162.00米,死水位140.80

米,最大库容4.101亿立方米,兴利库容2.687亿立方米。有效灌溉面积14.14万亩。总渠干(丰收渠)1条,长28公里,干渠6条,长51.59公里,支渠42条,长157.74公里。干、支渠衬砌31.6公里,修建各类渠系建筑物1635座。是以防洪为主,结合灌溉、发电、养鱼等综合性的大

(二)型多年调节水库。灌区内十几万亩良田旱涝保收,成为莒县的主要产粮基地。与安庄镇,洛河镇相毗邻。3.学院水轴工程

学院中的都江堰是仿造著名的水利工程都江堰而建的。都江堰水利工

程位于四川成都平原西部都江堰市西侧的岷江上,距成都56公里。建于公元前256年,是战国时期秦国蜀郡太守李冰率众修建的一座大型 水利工程,是现存的最古老而且依旧在灌溉田畴,造福人民的伟大水利工程。都江堰水利工程是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。这项工程主要有鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程构成,科学地解决了江水自动分流(鱼嘴分水堤四六分水)、自动排沙(鱼嘴分水堤二八分沙)、控制进水流量(宝瓶口与飞沙堰)等问题,消除了水患,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。1998年灌溉面积达到66.87万公顷,灌溉面积已达40余县。人们为了纪念李冰父子,建了一座李冰父子庙,称为二王庙。

都江堰市原名灌县,早在夏禹时代称“导江”,传说夏禹治水导江至此而得名。都江堰渠首工程位于市区西北部,灌县改市以都江堰命

名,说明都江堰水利在该市所占位置的重要。都江堰初创于古蜀国开明王朝时期,完成于秦惠文王时,距今已有2300多年的历史。

两千多年来,都江堰一直在发挥着巨大的防洪和灌溉效益,使成都平原“水旱从人,不知饥馑”。新中国成立后,都江堰经过改造扩建,现已有大小3万多条灌溉渠道,灌溉着成都平原及周边丘陵地区30多个的县、市的约7000平方千米农田。

著名的古代水利工程都江堰,位于四川都江堰市城西,古时属都安县境而名为都安堰,宋元后称都江堰,被誉为“独奇千古”的“镇川之宝”。建于公元三世纪,是中国战国时期秦国蜀郡太守李冰及其子率众修建的一座大型水利工程,是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益,李冰治水,功在当代,利在千秋,不愧为文明世界的伟大杰作,造福人民的伟大水利工程。是全世界至今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。是我国科技史上的一座丰碑。

都江堰的主体工程是将岷江水流分成两条,其中一条水流引入成都平原,这样既可以分洪减灾,又达到了引水灌田、变害为利。另外一条则汇入长江。都江堰水利工程最主要部分为都江堰渠首工程,这是都江堰灌溉系统中最关键、最重要的设施。都江堰渠首工程主要由鱼嘴分流堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶口引流工程三大部分组成。它科学地解决了江水的自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,三者首尾相接、互相照应、浑然天成、巧夺天工。

四川人民为了纪念李冰父子修建了二王庙。二王庙原名“崇德祠”,寓意李冰治水有功,人们推崇他的恩德。宋、元两代,李冰父子先后敕封为王,故将崇德祠改为二王庙。从此,蜀人敬李冰如神明。现存建筑为清代重修。

2000多年来,李冰父子凿离堆,开堰建渠为天府之国带来的福泽一直为世人所崇敬、感激,二王庙从古至今不但香火鼎盛,而且在历 史上一直都有官方以及民间的祭典活动和祭祀活动。形成了以李冰父子为主题人物的每年农历六月二十四日和六月二十六日为中心的庙会活动。三峡大坝

世界第一大的水电工程,位于西陵峡中段的湖北省宜昌市境内的三坪,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里。三峡大坝工程包括主体建筑物工程及导流工程两部分,工程总投资为954.6亿元人民币。于1994年12月14日正式动工修建,2006年5月20日全线建成。2010年7月19日,三峡大坝将迎来一次峰值在65000立方米/秒左

右的洪水。堪比1998年长江三峡河段的最高峰值,这也将是三峡水库建成以来所面临的规模最大的一次洪水挑战。2006年5月,全长2309米的三峡大坝全线建成,全线浇筑达到设计高程185米,是世界上规模最大的混凝土重力坝。三峡工程是迄今世界上综合效益最大的水利枢纽,在发挥巨大的防洪效益和航运效益外,其1820万千瓦的装机容量和847亿千瓦时的年发电量均居世界第一、三峡大坝荣获中国世界纪录协会世界最大的水利枢纽工程世界纪录。

综合工程规模大 三峡水利枢纽主体(含导流)建筑物施工总工程量包括:建筑物基础土石方开挖10283万立方米,混凝土基础2794万立方米,土石方填筑3198万立方米,金属结构安装25.65万吨,水电站机电设备安装26台套、1820万千瓦。除土石方填筑量外,其它各项指标均属世界第一。

单项建筑物大 ⑴大坝:三峡水利枢纽大坝为混凝土重力式,挡水前沿总长2345米,最大坝高181米,坝体总混凝土量为1486万立方米,其大坝总方量居世界第一。⑵水电站:三峡水电站为坝后式厂房。水电站单机容量、总装机容量、年发电量均居世界第一。水电站送出工程包括2回±500千伏直流输电,11回500千伏交流输电线路,送出工程规模居世界第一。⑶双线五级梯级船闸:三峡工程梯级船闸是世界总水头最高(113米)、级数量多(5级)的内河船闸,其单级闸室有效尺寸(长280米、宽34米、坎上水深5米)及过船吨位(万吨级船队),属世界已建船闸最高等级的内河船闸。船闸最大工作水头49.5米,最大充泄水量26万立方米,边坡开挖最大高度170米,均属世界最高水平。⑷单线一级垂直升船机:三峡水利枢纽升船机承船厢有效尺寸120×18×3.5米,总重11800吨,最大提升高度113米,过船吨位3000吨,水位变幅上游30米,下游12米等指标均超世界水平。三峡升船机属世界规模最大、难度最高的升船机。

③、金属结构居世界第一。三峡工程金属结构总量包括各类闸门386扇,各种启闭机139台,引水压力钢管26条,总工程量 26.65万吨。其综合工程量为世界已建和在建工程之首。单项金属结构中,引水钢管的内径12.4米,永久船闸人字工作门挡高度37.75米,门高39.75米,运转时最大淹没水深17-35米,均属世界之最。

第四章

录像部分

连线基层

人勤春来早。春节刚过,河南许昌县田间地头处处是农民抗旱浇水的忙碌身影。

“水是庄稼人的胆,政府修好水利,农民种地越来越有底气。”陈曹乡史庄村农民张广州说,过去渠道淤积,机井破旧,靠天吃饭,小麦亩产600来斤。如今旱能浇、涝能排,前年大旱、去年春旱,都浇了3次水,亩产达到1100斤。

小账连着大账。抗灾夺丰收,去年河南粮食总产量再创历史新高,连续5年超千亿斤,水利功不可没。去年全省226亿多元投向农田水 11 利建设,有效灌溉面积达到7483万亩。即便如此,河南仍有3500多万亩耕地缺乏灌溉条件,基本是“望天收”。数字点击

4倍:研究表明,在影响粮食生产的诸要素中,水的增产效用最为突出,1亩水浇地的收益是1亩旱地的2倍至4倍,水利对粮食生产的贡献率达到40%以上。

1000斤:在我国三大作物中,小麦耗水最少,每亩需水400立方米。通常生产1斤小麦,需要耗水1000斤。

7000亿元:“十一五”水利总投入约7000亿元,是“十五”的1.93倍,其中中央水利投资达到2934亿元。

1.9亿亩:5年间,累计新增有效灌溉面积5000万亩,改善灌溉面积1.9亿亩,农业灌溉水有效利用系数从0.45提高到0.50。90%:全国农田有效灌溉面积8.77亿亩,居世界首位。我国以占不足全国耕地一半的灌溉面积,生产了占全国总产量75%的粮食和90%的棉花、蔬菜等经济作物。灌区成为我国粮食安全保障的重要基地。

新形势

基础脆弱、欠账太多、全面吃紧

兴水利、除水害,历来是治国安邦的大事。新中国成立以后特别是改革开放以来,我国水利改革发展取得显著成就。但与经济社会发展的要求相比,水利投入强度明显不够,建设进度明显滞后,保障水平明显偏低。从总体上看,我国水利建设仍面临“基础脆弱、欠账太多、全面吃紧”的严峻局面:

——我国防洪综合体系还不健全,2010年全国有437条河流发生超警洪水,受灾人口达2.1亿,洪涝灾害频繁仍然是中华民族的心腹大患;

——水资源调控能力还不足,正常年份全国年缺水量500多亿立方米,近2/3城市不同程度存在缺水,供需矛盾突出仍然是可持续发展的主要瓶颈;

——农业主要“靠天吃饭”的局面仍未改变,全国54%的耕地缺少基本灌排条件,上世纪90年代以来,平均每年因洪涝受灾面积超过2.1亿亩。“两工”取消后农民投工投劳锐减,农田水利建设滞后仍然是影响农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤

——水利投入强度还不够,全国4万多个乡镇中有1/3缺乏符合标准的供水设施,水利设施薄弱仍然是国家基础设施的明显短板。

近年来频繁发生的严重水旱灾害,再次警示我们加快水利建设刻不容缓。

党的十七届三中全会决定和7个中央一号文件已对农村改革发展作出了系统部署,“三农”政策体系和制度框架已初步形成,今后在不断强化和完善现有政策的同时,将选取影响全局的薄弱环节和重大问题逐个突破。

今年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》 以水利改革发展为主题,是新中国成立以来中央首个关于水利的综合性政策文件,向全党全社会发出了大兴水利的明确信号,就是要抓住当前水利这个薄弱环节,解除水利这个瓶颈制约,夯实农田水利这个重要基础,尽快扭转水利建设滞后的局面。

新定位

经济安全、生态安全、国家安全

2011年中央一号文件不是就农说农、就水利说水利,而是立足国情水情变化,从战略和全局高度出发,明确了新时期的水利发展战略定位,强调水是生命之源、生产之要、生态之基。文件第一次全面深刻阐述水利在现代农业建设、经济社会发展和生态环境改善中的重要地位,第一次鲜明提出水利具有很强的公益性、基础性、战略性,第一次将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度,这些都是文件的突出亮点。

文件进一步强调了水利在经济社会发展全局中的重要地位和作用,提出“3个把”的基本思路:把水利作为国家基础设施建设的优 先领域,把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务,把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措。这也意味着今后将有更多“真金白银”投入水利。

我国人多水少、水资源时空分布不均,水利建设发展很不平衡。文件明确提出要注重科学治水、依法治水,突出加强薄弱环节建设,大力发展民生水利,不断深化水利改革,加快建设节水型社会,促进水利可持续发展,努力走出一条中国特色水利现代化道路。

新目标

2020年基本建成四大体系

2011年中央一号文件提出一个总的目标,即力争通过5年到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。

这一目标如何实现,文件提出到2020年基本建成4大体系:

——到2020年基本建成防洪抗旱减灾体系。“十二五”期间继续实施大江大河治理的同时,基本完成重点中小河流重要河段治理,让全国小型病险水库全部摘除“病帽”,全面完成山洪灾害易发区预警预报系统建设;

——基本建成水资源合理配置和高效利用体系,全国年用水总量力争控制在6700亿立方米以内,城乡供水保证率显著提高,城乡居民饮水安全得到全面保障,万元国内生产总值和万元工业增加值用水 量明显降低,农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上,“十二五”期间新增农田有效灌溉面积4000万亩;

——基本建成水资源保护和河湖健康保障体系,主要江河湖泊水功能区水质明显改善,主要水质指标达标率提高到60%。城镇供水水源地水质全面达标,重点区域水土流失得到有效治理,地下水超采基本遏制;

——基本建成有利于水利科学发展的制度体系,最严格的水资源管理制度基本建立,水利投入稳定增长机制进一步完善,有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制基本建立,水利工程良性运行机制基本形成。第五章

实习的收获、体会建议

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