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Guangzhou pumped storage
Pumpspeicherkraftwerke (PSKW) können große Mengen Elektroenergie in Spitzenzeiten bereitstellen, z. B. das PSKW Guangzhou, das größte in der VR China. Das Oberbecken liegt im Tal des Flusses Zhaodashur 775 m bis 800 m hoch, das Unterbecken liegt 260 m bis 280 m hoch. Horizontal sind die beiden Becken 300 m und vertikal über 500 m voneinander entfernt. Das Gebiet ist subtropisch von 19,6 Grad C Durchschnittstemparatur. Geologisch herrscht mittel bis stark gekörnter Granitit vor. Die seismische Aktivität liegt bei 6 Grad Merculi. Lage und Anordnung der erforderlichen Schächte, Tunnel, Maschinenkavernen, Druckstollen, Speicherbecken sind im Aufsatz grafisch dargestellt. Die Maschinenkaverne wurde 1991 fertiggestellt. Ihre Hauptmaße sind in Tabelle 2 aufgelistet. Der Kavernenquerschnitt beträgt bis 151,5 m2. Die erste Bank wurde im Bohrsprengverfahren vorgetrieben, die Sprenglöcher mit einer dreiarmigen Bohrmaschine gebohrt, das Gewölbeprofil mit schonendem Sprengen hergestellt, das Haufwerk mit 25-t-Kippern abgefördert. In etwa derselben Art wurden Bank 2 bis Bank 6 hergestellt. Der Ausbau erfolgte mit Ankern und Spritzbeton, die Sohle wurde aus Ortbeton gegossen. Die Anker im Gewölbe sind 5 m lang und 25 mm dick, gesetzt aller 1,5 m, mit Bewehrungsmatten gesichert und mit 150 mm dickem Spritzbeton überdeckt. Die vier 300-MW-Turbinen werden mit Wasser aus einem Druckstollen von 8 m Durchmesser angetrieben. Der ungeheure Wasserdruck erfordert hohe Qualität des Ausbaus, um das umgebende Gebirge zu schützen. Der Portlandzement hält einen Maximaldruck bis 6,5 MPa aus. Bei einem Funktionstest wurden in 100 h weniger als 40 l Sickerwasser gemessen, Beweis für die gute Konstruktion des Pumpspeicherkraftwerks.
Guangzhou pumped storage
Pumpspeicherkraftwerke (PSKW) können große Mengen Elektroenergie in Spitzenzeiten bereitstellen, z. B. das PSKW Guangzhou, das größte in der VR China. Das Oberbecken liegt im Tal des Flusses Zhaodashur 775 m bis 800 m hoch, das Unterbecken liegt 260 m bis 280 m hoch. Horizontal sind die beiden Becken 300 m und vertikal über 500 m voneinander entfernt. Das Gebiet ist subtropisch von 19,6 Grad C Durchschnittstemparatur. Geologisch herrscht mittel bis stark gekörnter Granitit vor. Die seismische Aktivität liegt bei 6 Grad Merculi. Lage und Anordnung der erforderlichen Schächte, Tunnel, Maschinenkavernen, Druckstollen, Speicherbecken sind im Aufsatz grafisch dargestellt. Die Maschinenkaverne wurde 1991 fertiggestellt. Ihre Hauptmaße sind in Tabelle 2 aufgelistet. Der Kavernenquerschnitt beträgt bis 151,5 m2. Die erste Bank wurde im Bohrsprengverfahren vorgetrieben, die Sprenglöcher mit einer dreiarmigen Bohrmaschine gebohrt, das Gewölbeprofil mit schonendem Sprengen hergestellt, das Haufwerk mit 25-t-Kippern abgefördert. In etwa derselben Art wurden Bank 2 bis Bank 6 hergestellt. Der Ausbau erfolgte mit Ankern und Spritzbeton, die Sohle wurde aus Ortbeton gegossen. Die Anker im Gewölbe sind 5 m lang und 25 mm dick, gesetzt aller 1,5 m, mit Bewehrungsmatten gesichert und mit 150 mm dickem Spritzbeton überdeckt. Die vier 300-MW-Turbinen werden mit Wasser aus einem Druckstollen von 8 m Durchmesser angetrieben. Der ungeheure Wasserdruck erfordert hohe Qualität des Ausbaus, um das umgebende Gebirge zu schützen. Der Portlandzement hält einen Maximaldruck bis 6,5 MPa aus. Bei einem Funktionstest wurden in 100 h weniger als 40 l Sickerwasser gemessen, Beweis für die gute Konstruktion des Pumpspeicherkraftwerks.
Guangzhou pumped storage
Das Pumpspeicherkraftwerk Guangzhou (China)
Zongyan, G. (author) / Tiexin, C. (author)
World Tunnelling ; 7 ; 147-152
1994
4 Seiten, 6 Bilder, 4 Tabellen
Article (Journal)
English
Guangzhou pumped storage: Project update
Online Contents | 1996
Rock engineering aspects of the underground works for the Guangzhou Pumped Storage Project, China
British Library Conference Proceedings | 1996
|Elsevier | 2003
|Online Contents | 2003
|Zaha Hadid - Guangzhou Opera House, Guangzhou, Cina
Online Contents | 2011