山西省某电站可行性研究报告.doc

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1、山西省XX县XX水电站可行性研究报告XX县水利局二00九年六月XX水电站特性表序 号 及 名 称单位数 量备 注一、水文1. 流域面积工程地址(坝址)以上km243212. 利用的水文系列年限年463. 多年平均年径流量亿m31.34. 代表性流量多年平均流量正常运用(设计)洪水标准及流量非常运用(校核)洪水标准及流量施工导流标准及流量(P=33.3%)m3/sm3/sm3/sm3/s4.132800(p=3.3%)3930(p=21%)6505. 洪量设计洪水量(天)校核洪水量(天)亿m3亿m36. 泥沙多年平均悬移质年输沙量多年平均含沙量万tkg/m31271二、工程规模1. 水库校核洪水

2、位设计洪水位正常蓄水位死水位总库容(校核洪水位以下库容)调节库容(正常蓄水位至死水位)死库容(死水位以下)校核洪水位时最大泄量设计洪水位时最大泄量mmmm万m3万m3万m3m3/sm3/s585.53584.91578.0554.2035019050400029002. 水力发电工程装机容量保证出力多年平均发电量kWkW万kW.h200015001388序 号 及 名 称单位数 量备 注年利用小时数水库调节性能最大水头最小水头发电引水量hmmm3/s6938日调节40.031.06.74三、淹没损失及工程永久占地1. 淹没占地(P=%)其中:耕田公顷公顷20202. 迁移人口(P=%)人580

3、3. 淹没区房屋m2100004. 淹没区林木亩05. 淹没影响重要专项设施处16. 工程占地其中:林地亩5.25四、主要建筑物及设备1. 挡水建筑物(坝)型式地基特性地震基本烈度顶部高程(坝)最大坝高顶部长度2. 泄水建筑物溢洪道地基特性堰顶高程溢流段长度设计泄洪流量校核泄洪流量3. 引水建筑物设计引用流量最大引用流量mmmmmm3/sm3/sm3/sm3/s混凝土重力坝岩基/6587.5340.53250岩基578.0120290040006.746.93序 号 及 名 称单位数 量备 注进水口型式进水口底槛高程长度开挖直径mkmm547.04. 调压井直径高mm4305. 厂房型式主厂房

4、尺寸(长宽高)水轮机安装高程mm地面30126542.06. 开关站型式面积m2户外650.57. 主要机电设备水轮机台数型号额定出力发电机台数型号 单机容量主变压器数量及规格台kW台kW2HL260B-WJ-7111002SFW1000-10/14301000S9-3000/10重庆水轮机厂8. 输电线电压回路数输电kv回路km1015五、施工1. 主体工程数量明挖土石方洞挖石方浆砌石方混凝土和钢筋混凝土金属结构安装固结灌浆m3m3m3m3Tm20439255432510133380127694195序 号 及 名 称单位数 量备 注2. 施工导流临时围堰3. 施工期限准备工程投产工期总工期

5、月月月36六、经济指标1. 总投资建筑工程机电设备及安装工程金属结构设备及安装临时工程水库淹没处理补偿费其他费用基本预备费价差预备费建设期还贷利息万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元86253000750255120208023201002. 综合利用经济指标水电站单位千瓦投资全部投资财务内部收益率上网电价自供电价投资回收年限元/kW%元/kW.h元/kW.h年890011.470. 180.459.81. 项目建设的必要性和任务1.1河流规划概况XX县水力资源丰富,主要有昕水河、义亭河。XX水电站位于昕水河下游,徐家垛乡XX村西。昕水河属黄河的一级支流,发源于隰县北麓腰庄,流经隰县县城,

6、在午城与发源于蒲县太林乡碾沟村的昕水河南支汇合后,向西流经XX县城,至古镇北汇入黄河。昕水河流域面积4321km2,全长128km,落差1020m。流域内有水文站一处,雨量站有9个。其中拟建的XX水电站上游25公里处的XX水文站,设立于1954年10月,属基本水文站,由黄河水利委员会领导,监测资料较完整。可作为XX水电站的设计站。 根据小型水力发电站水文计算规范SL77-94,设计径流系列选取1969-2000年共32年连续实测系列。设计代表年及年内分配,从降雨量参证测站相近频率的年降水量设计典型年份中,选取有实测径流资料的年份作为年径流设计典型年。经计算,XX站1969-2000年多年平均实

7、测流量为4.13m3/s。选取1976年、1996年和1974年分别作为15%、50%、85%的典型年,其中流量分别为5.76m3/s、4.41m3/s、2.19m3/s,这三个典型年的平均流量为4.12m3/s。1.2项目建设的必要性和任务该项目的建设是根据国务院关于大力发展小水电长期战略决策,落实科学发展观的具体体现。解决农村居民生活所用燃料和农村能源问题,是保持生态,改善环境,发展贫困山区经济,增加农民收入,巩固退耕还林、还草、封山育林成果等的有效措施。该项目的建成,将成为XX县经济发展,脱贫致富的一个新亮点。XX县地处晋西吕梁山南端,属黄土高原残垣沟壑区,东与蒲县、隰县毗邻,西与陕西省

8、延长县隔黄河相望,南接吉县,北连永和县。地理位置为北纬20。1736。37、东经110。28110。01。辖六个乡镇,101个行政村,405个自然村,全县现有人口64585人,其中农业人口为51353人,总面积967.169km2,其中耕地面积19878公顷。XX县属典型的农业县,也是国家级贫困县,境内沟深坡陡,百分之八十的耕地为坡耕地,自然条件十分恶劣。全县GDP值为1.7 亿元,县财政年收入1200万元,农民人均纯收入960元。随着XX乡镇企业的不断发展,电力供需矛盾日益突出,XX水电站的建设,将大大缓解电力紧张的局面,促进XX经济的快速发展。2. 建设条件2.1 水文2.1.1流域概况昕

9、水河属黄河的一级支流,发源于隰县北麓腰庄,流经隰县县城,在午城与发源于蒲县太林乡碾沟村的昕水河南支汇合后,向西流经XX县城,至古镇北汇入黄河。昕水河流域面积4321km2,全长128km,落差1020m。2.1.2气象XX县属温带季风气候,受极地大陆气团和副热带海洋气候影响,全年气温变化较大,但四季分明,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。多年平均降水量480mm,降水年内分布极不均匀。2.1.3水文基本资料流域内设有XX水文站及隰县、蒲县、午城、黄土、克城、岭上、圪台头、化乐、茹家坪等9个雨量站。XX站位于XX县城关葛口村,地理坐标为东经110。43,北纬36。38,控制

10、流域面积3992km2,为基本水文站。该站于1954年10月设立,由黄河水利委员会领导,采用大沽基面。流域内有XX水文站较为完整的水文测验资料,其间没有较大支流汇入,也没有其它水利工程,可作为该水电站的设计代表站。2.2 径流2.2.1径流系列及代表性论证XX水文站自建站以来有完整的1955-2000年共46年水文观测资料。XX站考虑上游引水后的历年实测流量系列见表2-1,实测多年平均流量为4.13m3/s。在XX站的上游建有4座小型水库,总库容1346万m3,和众多的小型机电灌站引水灌溉农田。由于上游水利工程较多,径流系列受人类活动影响较大,根据小型水力发电站水文计算规范SL77-94,直接

11、统计分析受较大人类活动影响后的1969-2000年实测径流系列作为设计径流系列。2.2.2径流XX站1969-2000年实测年平均流量为4.13m3/s,根据小型水力发电站水文计算规范SL77-94,实测年径流的算术平均值作为年径流。设计代表年及年内分配,从降雨量参证测站相近频率的年降水量设计典型年份中,选取有实测资料的年份作为年径流设计典型年。昕水河XX站实测径流、实测流域降水及频率见表2-1和表2-2。设计典型年的丰、平、枯水年分别选定为P=15%、P=50%、P=85%,同时参考XX站的实测年径流量,选取与其频率相近的1976年、1996年、1974年实测年径流,作为XX站丰、平、枯设计

12、典型年。其平均流量分别为5.76m3/s、4.41m3/s和2.19m3/s,这三个典型年的平均流量为4.12m3/s。XX站设计代表年年径流及其年内分配见表2-3。昕水河XX站实测径流量表 表2-1 单位:m3/s年份径流年份径流年份径流19697.2119803.1919912.8619704.5619814.4619923.1819717.2919823.3919935.5719723.7819834.4019943.7519734.6419843.8319953.0719742.2019854.8119964.4319757.1719865.0319971.8719765.791987

13、2.2719982.3719776.2119886.5219991.4019784.8819892.2520001.8519794.6519903.33平均4.13昕水河流域降水量及经验频率表表2-2 序 号年 份降水量(mm)频率计算序 号年 份降水量(mm)P(%)11969496.811977650.93.021970395.821985625.36.131971609.031975609.09.141972384.241994581.912.151973518.751971567.515.261974364.261976556.718.271975640.571992546.721.2

14、81976581.981993540.524.291977650.991988530.727.3101978504.0101984518.730.3111979454.211198350433.3121980429.1121973501.836.4131981489.9131978496.839.4141982346.3141990495.542.4151983530.7151969489.945.5161984540.5161996454.248.5171985646.3171981445.651.5181986305.418197944354.6191987443191998429.167

15、.6201988546.7201987428.860.6211989397.5211980420.163.6221990501.8222000397.566.7231991420.1231991395.869.7241992567.5241989384.272.7251993556.7251970365.975.8261994625.3261972364.278.8271995365.9271995352.981.8281996495.5281974346.284.9291997335.6291999352.987.9301998445.6301982346.390.9311999352.93

16、11997335.693.9322000428.8321986305.497.0平均480.4平均480.4昕水河XX站设计典型年流量表表2-3 单位:m3/s月份123456789101112平均丰(15%)(1976年)216311371537306176301231137492283242576平(50%)(1996年)11191184134099783107144477319283196441枯(85%)(1974年)18223281971161235053691941851311262192.3 洪水2.3.1洪水特性本流域的洪水一般系暴雨形成,主要集中在7、8两月,过程线形状随暴雨

17、历时长短、雨面大小而异。2.3.2各设计频率的洪峰流量XX站有1955-2002年计48年的实测洪水洪峰系列的,实测洪峰流量系列见表2-4。对以上洪水系列采用P-型进行适线,计算成果见表2-5。昕水河XX站实测洪峰流量表表2-4 单位:m3/s 年份洪峰年份洪峰年份洪峰195555919716151987340195679819721020198812801957408197347019891081958284019742531990305195912601975235019914221960941197650019925301961669197718201993117019628901978

18、45119946251963194019798161995615196411501980277199655919652501981964199714619669251982248199841719674121983141199961.51968564198414420003751969288019853942001455197049119867642002246昕水河XX站洪峰流量计算成果表表2-5单位:m3/s均值CVCS/CV频率(%)0512335205075011234590393032602800241011804502.3.3设计洪水位实测最大洪峰流量为2880m3/s(1969年

19、),直接采用二次多项式的水位流量关系相关外延段较长,关系线下段采用曲线形式,上段采用直接关系并向上延伸。设计洪水位可采用XX站洪峰流量-洪水位关系推求。根据以上相关关系图查得XX站各设计洪峰对应的洪水位见表2-6,表中水深为洪水位与多年平均河底高程的差值。昕水河XX站设计洪水位表表2-6 项目频率(%)0.5123.320流量(m3/s)45903930326028801180水位(m)549.71548.82547.93547.31545.14水深(m)9.318.427.536.914.74注:表中高程基面为大沽高程2.4泥沙 根据昕水河XX站1954-2000年完整的实测泥沙系列,经分析

20、,XX站多年平均输沙量为1271万t,年最大实测输沙量为4030万t(1969后),最小实测输沙量为119万t(1999年),多年平均含沙量1271万t。昕水河XX站实测输沙量系列见表2-7。昕水河XX站实测输沙量系列表表2-7 单位:万t年份输沙量年份输沙量年份输沙量196940301980552199172619701210198117001992984197132001982440199321701972160019832891994101019732020198448419959341974555198582019961060197527301986168719971751976650

21、19875701998481197739601988234019991191978128019891942000586197914401990678平均12712.5 地质2.5.1区域地质 本区地处山西南部临汾市XX县,位于黄河支流昕水河下游,为吕梁山脉南端,海拔13001800m,属低中山区。在大地构造上,本区位于吕梁山断块,主要发育一系列北北东、北东向的断裂和褶皱,出露地层主要为寒武、奥陶小碳酸盐岩。石炭、二迭系海陆交替相的碳酸盐岩及碎屑岩,以及三迭系陆相碎屑岩建造,其中以三迭系地层分布最为广泛。地表主要分布上更新统坡洪积黄土状土,局部分布上更新统红粘土。本区主要接收大气降水补给,地下水

22、主要为基岩裂隙水和松散介质孔隙水,由北东、东向西迳流,最终排向黄河。黄河是本区的最低排泄基准面。2.5.2站址工程地质条件XX水电站站址地处昕水河下游,XX县XX村处,河谷呈“V”字形,底高程547.0m,底宽50m,两岸山体浑厚陡峻,多基岩出露,风化覆盖浅。坝基岩层为上侏罗统长林组的凝灰质砂岩,属块状岩体,岩质坚硬。河谷宽100200 m,发育二级阶地,其中级为堆积阶地,高出河床23 m,级为基座阶地。站址处地质构造完整,两岸为完整灰质沙岩,上层覆盖黄土状土,淡黄色,发育垂直节理、大孔隙,结构蔬松,厚530 m,分布河流两岸及山顶。站址处地下水主要为碎屑裂隙水和砂岩松散介质孔隙水,二者为统一

23、的含水系统,地下水由两岸补给河水,为补给型河谷。因为站址处河谷松散,堆积物承载力低,易产生不均匀沉陷变形,所以建议站址处建基面选在河谷底弱风化长石英砂岩层处,该层承载力高,可满足工程设计要求。3 工程建设任务和规模XX水电站位于XX县城西30km的昕水河干流上。昕水河在XX境内河段落差为272m,本县境内水能资源理论蕴藏量为1.341万kw,可开发量为0.422万kw,占理论蕴藏量的31.4%。XX水电站为坝后式,日调节水电站。筑高坝蓄水,坝后建电站。3.1特征水位选择本电站设计尾水位为540.20m,设计正常蓄水位578.0m,死水位554.20 m。设计水头40m,净水头38m。水电站工程

24、参数见下表:电站参数表序号项 目单位数 量1坝址集雨面积km243212坝址年平均流量m3/s4.133年径流量亿m31.304设计洪水流量m3/s2800(P=3.3%)5校核洪水流量m3/s3930(P=1%)6设计洪水位m584.91(P=3.3%)7校核洪水位m585.53 (P=1%)8正常蓄水位m578.09死水位m554.2010总库容万m335011正常蓄水位以下库容万m324012死库容万m35013调节库容万m319014库容系数%15调节性能日调节16最大水头m50.017最小水头m4518平均水头m46.519装机容量kW200020年发电量万kWh138021装机年利

25、用小时h693822坝型混凝土重力坝23坝高m39.4724坝顶长m27025溢流型式溢洪道溢流26堰顶高程m578.027溢流宽m12028压力管长km0.529压力管径m2.230厂房型式地面31淹没耕地(P=50%)亩30032淹没林地(P=50%)亩033淹没果园(P=50%)亩2034淹没公路(P=50%)km135移民搬迁人5803.2水能计算 根据小水电水能设计规程(SL76-94),电站电能以丰、平、枯三个代表年的日平均流量代替多年日平均流量系列计算。XX站年径流设计典型年及其年内分配见表2-4,依设计典型年日平均流量计算电站电能。电站出力采用以下公式计算:N=kQH 式中:N

26、水流出力,kw; K出力系数,取值7.8; Q时段平均流量,m3/s; H净水头,m。XX水电站设计正常蓄水位为578.0m,设计尾水位为540.2m,设计水头损失2.0m。水电站计算成果见表3-1。XX水电站水能计算成果表表3-1保证率(%)50556065707580859095出力(kw)17081628154814671307110710069868756493.2装机容量选择根据水能计算结果,水电站的保证率为90%,保证出力为875kw,根据小水电水能设计规程,装机容量按保证出力的2.5倍计算,并考虑到水头损失、流量利用情况以及水轮机、发电机的效率等因素,结合水轮机、发电机的定型标准

27、,确定本电站装机容量为2000kw,设计流量为6.74 m3/s。装机2台,单机容量1000kw,单机流量3.37 m3/s。3.3电站发电量计算 根据电站装机容量计算其多年平均发电量为1388万Kwh,年利用小时6938h。4 主要建筑物布置4.1工程等级和标准XX水电站装机容易为2000kw,依据水利水电工程等级划分和防洪标准(GB50201-94),水电站属小(2)型工程,工程等别应为V等,工程中主要建筑物按5级设计,次要建筑物按5级设计。4.2洪水标准本工程为混合式水电站,主要建筑物有一座水库,总库容350万m3,一条输水压力管道,长0.5km,一座发电厂房,电站总装机2000kW。根

28、据防洪标准(GB50201-94)规定:大坝为五等三级建筑物,正常运用洪水为30年一遇,相应洪水位584.91m,非常运用洪水位为100年一遇,相应洪水位586.42m,厂房为五等三级建筑物,正常运用洪水位为30年一遇,非常运用洪水位为100年一遇。4.3地震烈度根据中国地震裂度区划图(GB18306-2001),本地区地震基本烈度为度,作为设防烈度,设计地震动峰值加速度值为0.15g。4.4规程、规范1)防洪标准(GB5020194);2)水利水电工程等级划分及洪水标准(SL2522000);3)建筑抗震设计规范(GB500112001);4)小型水力发电站水文计算规范(SL7794);5)

29、小水电水能设计规程(SL7694);6)小水电建设项目经济评价规程(SL1695);7)小型水力发电站设计规范(GBJ7184);8)水电站厂房设计规范(SL2662001);9)水利水电工程动能设计规范(DL/T50151996);10)水电站引水渠道及前池设计规范(SL/T20597)。4.5工程选址,选型及布置经过现场踏勘,结合工程场址的地形、地质、工程布置、工程量、施工条件、投资等,综合比较后确定该电站站址布置在XX县城西30kw,XX村西的昕水河上西岸上。4.5.1工程布置电站枢纽由拦河坝、压力管道及发电厂房等组成,拦河坝位于徐家垛乡XX村下游0.7km处;水流经压力管道进入水轮机,

30、推动水轮机,再由水轮机带动发电机转动,产生电能;水流经尾水管排入尾水池后,汇入主河道 。内装2台水轮发电机组,水轮机型号HL260B-WJ-71,发电机型号SFW100010/1430,单机容量1000KW,发电机层高程为541.80m;开关站为户外型式,电气主接线为扩大单元接线,高压侧电压等级10kv,一回出线,送至电站开关站。4.6 主要建筑物设计该电站的拦水建筑物为混疑土重力坝、泄水闸、压力管道和电站厂房。最大引水流量为6.93 m3/s。4.6.1 挡水建筑物设计 大坝为混凝土重力坝,设溢流堰、引水闸、泄水闸、排沙闸等。坝顶高程587.53m,坝顶宽2.5m,最大坝高40.5m。堰顶高

31、程578.0m,坝顶溢流段长120m,消力池消能,引水系统进水口位于坝体下方,底板高程552.0m,进水口布置一扇拦污栅、事故检修闸门。采用直径2.2m的钢管,长500m,平均纵坡4。4.6.2 厂房电站装机容量2000kw,设计流量6.74 m3/s,布2台机组,单机流量3.37 m3/s,单机容量1000kw;厂房基础置于基岩上,厂房基础底高程542.0m;主厂房形式为矩形,单层排架结构,主厂房尺寸30126(长宽高),安装场位于主厂房左侧,尺寸为11.86.1m(满足一台机组大修要求),付厂房布置在主厂房右侧,尺寸为11.814.4m5m(长宽高)。4.6.3 尾水建筑物尾水管出口接混疑

32、土尾水道,尾水道设计水位540.2m,每个尾水道设2.51.71.3m的尾水闸门,闸室长4.0m,闸底板高程538.9m,闸底板厚0.8m,闸门检修平台高程541.0m;尾水道直接接尾水渠长12m。尾水渠直接接下游河道。5 施工5.1施工条件本工程位于XX县境内,自然条件较好,气候温和,地形平坦,地质条件适宜,距离XX至太古公路200m,交通十分便利。主要建筑物有拦河坝、压力管道及发电厂房。工程开工之前需新建公路0.5km(其中厂区0.3km),对外交通较方便,工程料场在坝址附近。施工用电可就近接入,厂坝址附近村庄均有程控电话,通讯方便,施工条件良好。5.2主体工程施工挡河坝:拦河坝基础开挖顺

33、序先两岸后河床,自上而下分层开挖,土方由人工剥离,石方钻孔爆破,人工装卸,拖拉机或胶轮车出碴,坝体材料由汽车运至堆料场,砂浆由拌和机拌制后,再由三轮车直接运至仓面。压力管道:钢管就地加工成型,分节就位安装。厂房及开关站:土方人工剥离,石方由手风钻钻孔,自上而下分层开挖,人工装卸胶轮车出碴,砼由0.4m3拌和机拌制供料,胶轮车运输,下部砼由胶轮车直接入仓,上部砼经升降机提升后胶轮车运至工作面。5.3 施工进度5.3.1主体工程施工工期:大坝拟第二年10月份开始施工,第三年4月份完工,厂房及压力管道于第二年8月开工,第三年1月土建完工并开始金属结构及机组安装,于第三年5月1日机组发电。5.3.2竣

34、工期:工程总工期36个月。6淹没占地处理水库正常蓄水位578.0m时,以二年一遇设计洪水位为库区耕地征用线,二十年一遇设计洪水位为库区居民迁移线的标准,淹没农田、林地,迁移人口,按国家有关规定进行补偿。工程建筑物永久占5.25亩。根据新颁布的中华人民共和国土地管理法及有关国家法规文件,水库淹没安置补偿费初估算为2000万元,库底清理费按水库库底清理办法计算为80万元。工程建筑物永久占地补偿费为5万元。7环境影响7.1工程对环境的不利影响及减免措施7.1.1工程对水质的影响工程施工时隧洞排水、混凝土搅拌、施工机械清洗等排放生产污水,施工人员日常生活排放生活污水,这些生产和生活污水如果直接排入附近

35、河流,对水质造成影响。运行过程中对水质造成影响的主要是职工日常生活所排放的生活污水,其中含有大量有机质、油类、大肠菌类、悬浮物等。为了保护水源,生活污水和生产废水不得直接排水河道中,在生活区设立小型污水处理设施,污水经处理后才能排入河道中。7.1.2工程对大气的影响本工程区在山区,大气环境质量较好,一旦有大气污染物存在时,扩散较慢。因此施工爆破、混凝土拌和、施工机械运行排放CO、CO2、NOX、CHX及固体废弃物(粉尘和飘尘)等污染物,主要对施工区周围环境造成影响。采取的措施为:灰、水泥和砂石料的拌和,采取站拌方式,选择合理地址,另外拌和站须配备除尘设备,加强劳动保护。机动车辆运输产生粉尘和尾

36、气CO、NOX、CHX污染物,主要对公路沿线环境产生直接影响。采取的措施为:路面定时洒水、运送散装含尘物料的车辆,要用蓬布遮盖,以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载,不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装,粉煤灰采用湿装湿运。土、水泥、石灰等材料运输禁止超载,并盖篷布。7.1.3噪声对环境的影响根据噪声衰减原理,离噪声源越近,危害越大,在300m处噪声影响很小。工程施工机械设备运转,砂石与混凝土拌和系统生产等产生噪声,其主要对施工人员产生危害。因此选用效率高、噪声低的机械设备,并注意维修保养和正确使用,使之保持最佳工作状态和最低声级水平,可视情况给强噪声设备装隔声罩;对于强噪声声源设备的操作

37、人员应配备耳塞。7.1.4工程对地质、地貌、土壤、植被的影响工程开挖与弃渣、采石场、取土场的布置、工区建设、人群活动,对地质、地貌、土壤、植被等可能带来影响。本区土壤植被现状较差,本工程建设不能再进一步破坏该地区的土壤植被。土壤耕作层的恢复需要较长的时间,因此要加强宣传工作,增强人们保持基本农田的意识。开挖时保护好土壤的耕作层将其先堆放在一处,施工完毕后,及时对施工地进行恢复,将原来的土壤耕作层覆盖在恢复的迹地上。地形地貌、植被其它恢复措施按照水土保持的要求详细进行。7.2工程对环境的有利影响XX县是一个传统的农业县,同时也是一个能源相对贫乏的县,全县除水能资源外无其它常规能源,所以开发水能能

38、源,发展水电产业,为XX山区经济发展、人民群众生产生活的改善起到积极的作用。总之,本工程建设是社会效益、经济效益和环保效益的有机结合,对环境的有利影响是积极的、深远的。8工程管理本工程管理机构可由业主根据工程任务、规模和运行机制,参照国家有关规定进行设置,人员编制根据中华人民共和国能源部水力发电厂编制定员标准(试行),结合本工程实际情况初拟31人。9 投资估算9.1投资估算9.1.1工程概况山西省XX县XX水电站工程,位于XX县XX村昕水河干流上,工程包括:拦河大坝枢纽工程、压力管道工程、电站管道工程、电站厂房工程及尾水渠工程;装机容量为21000kw。静态总投资8625万元,建设期基本预备费100万元。投资估算见附表一。不计价差预备费及建设期融资利息。9.1.2编制原则和依据 水利部文件水总2002116号“关于发布水利建筑工程预算定额、水利建筑工程概算定额、水利工程施工机械台时费定额及水利工程设计概(估)算编制规定的通知”;国家计委、建设部计价格200210号“关于发布工程勘察设计管理规定的通知”;编制投资估算采用2006年一季度的价格水平。9.1.3基础资

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