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拦河坝为砌石重力坝,按年遇洪水设计,年遇洪水校 核,水库正常蓄水位,设计洪水位,校核洪水位 。
坝顶高程,坝底高程,最大坝高, 坝顶宽度,坝顶长,上游面垂直,下游面高程处 折坡,坡度为,坝顶设高的防浪墙,墙顶高程。
大坝坝体采用细骨料混凝土砌毛石。
重力坝泄洪采用坝顶开敞式 溢洪道挑流消能的消能型式。
溢洪道布臵在坝顶中央,溢洪道净宽 ,堰顶高程为,堰面曲线为型,出口反弧段半径为 ,挑角为,鼻坎顶高程为。
大坝冲砂孔布臵在左岸, 紧靠溢流堰边墩布臵,底板高程,冲砂孔进口设检修闸门及工作闸门各扇,孔口尺寸,检修平台高程,启闭 平台高程,启闭房平面尺寸。
引水系统由进水口引水隧洞及高压引水道等建筑物组成。
进水 口布臵在位于大坝上游右岸距坝头约地形对称的山脊处,采用岸 塔式布臵。
进水口底板高程,中心高程。
引水隧洞 全长。
引水隧洞开挖断面为扩底圆形,开挖洞径。
高压 引水道全长,由斜井段下平洞段组成,斜井段采用钢筋混 凝土衬砌,开挖直径,衬砌厚,衬砌后内径下平洞 段采用钢板衬砌,开挖直径,钢管内径为,并用砼回填, 厚斜井段与平洞段之间采用弯管连接,转弯半径为。
厂区主要建筑物有主厂房副厂房安装场尾水建筑物 户外升压开关站等。
主厂房布臵台冲击式水轮发电机组,球阀层高 程为,水轮机层高程为,发电机及安装场层高程为 ,厂区回车场地面高程为,与安装场和进厂公路相 连。
户外式升压开关站地面高程,升压开关站内布臵 台主变。
机电及金属结构 水力机械 根据本电站水头参数,适合于本电站的转轮主要有 等,经技术经济比较,其中尤以转 轮技术指标较好,且投资经济,故本电站推荐选用转轮。
水轮机基本参数为 型号 转轮直径 额定出力 额定转速 额定水头 额定流量 飞逸转速 排出高度 本电站厂房设台电动双梁桥式起重机,跨度,轻中 级工作制。
本电站厂房以自然通风为主,机械通风为辅,局部主要生产场地 设臵空调机。
电工 本电站以回线路与变电站连接。
电站装设台水轮发电机组,回出线,经过技术 经济比较,本电站主接线推荐方案为电站装设台的双圈变 压器,电站的发电机电压为低压侧接线方式为单母线接线, 升高电压侧为单母线接线方式。
该方案接线简单,清淅,运 行维护简单,设备少,投资较省。
主要电气设备水轮发电机 型号 额定功率 额定电压 额定电流 额定功率因素滞后 励磁方式静止可控硅励磁 主变台,电气设备选用Ⅱ 六氟化硫断路器。
机电设备布臵 县河二级水电站为引水式地面厂房,厂房由主厂房及付主 厂房组成,主厂房机电设备按上下游分区,安装场段布臵在主厂房 的右侧水轮机层从右至左布臵油务室油罐室水泵房水轮机 发电机层从右至左布臵调速器,发电机,上游侧靠排架柱列布臵水 机自动化屏励磁屏交通起吊的主通道设在下游侧。
付厂房为三 层,层高程为从右至左布臵厂用变压器室空压机室,励磁 变室二层为电缆层高程为三层为电气设备层高程为 从右至左布臵中控室,低压配电室,高压开关室。
升压开关站位于厂房右边高程,台主变布臵在 靠厂房侧。
配电装臵采用常规电气设备,户外中型布臵方式。
电站按少人值班方式设计,配备以全计算机监控系统。
金属结构 本工程的金属结构由泄水系统和引水系统构成,共设钢闸门扇 拦污栅扇,配备启闭机台电动葫芦台,总用钢量约。
消防 主付厂房建筑物均以水灭火为主,辅以化学灭火器消防。
主付厂 房各建筑物为钢筋混凝土框架砖填充墙结构,耐火等级为二级, 设有防火门封闭楼梯防火墙排油排烟等防火设施。
施工组织设计 河二级水电站位于县乡境内。
坝址距县城关约 ,已有简易公路至大坝厂房,工程建设所需物资可通过现有公 路运输,因此工程对外交通条件较为便利,需修建施工临时便道约 。
本工程厂坝区相距约,临时房屋建筑采用分区布臵,大坝右 岸山坡地可布臵生活福利设施和辅助企业仓库等进场公路和连接 各施工支洞的道路边的山坡地可供布臵施工辅助企业及厂区临时房 屋,共需修建各种临时房屋。
本工程共需砂,碎石,条石,块石, 粘土。
附近缺乏天然砂砾料,拟全部采用人工砂石料。
砂石料 除部分利用开挖碴,其余均利用坝址附近的石料场开采。
所需的水泥钢材和木材均由建设部门组织供应。
工地总用水量,水泵站分 别设在坝址下游右岸,厂区上游右岸等处,采用分散就近抽取 河溪水或拦蓄水涧水。
施工用电高峰负荷为,由县电网 提供。
施工导流采用分期导流方式。
期由右岸束窄河床过流,围堰围 护左岸挡水坝段冲砂孔导流底孔及长的溢流坝段的施工二 期由左岸导流底孔过流,围护长的溢流坝段及其右岸挡水坝确定统计参数,点线配合情况见图,结果见表。
盏西站各分期时段洪水成果表 表 时段项目 统计参数设计值 均 值 年洪水洪峰 枯期洪峰 由表可看出,年及枯期洪峰流量均值随季节变化分布合理, 即年洪水大于枯期洪水,变差系数也具有定的规律,即年洪水 值小于枯期洪水,符合洪水季节分布特性,由图可看出,样本系 列或设计值具有年洪水大于枯期的合理分布特点,综合频率曲线在使 用范围内无交叉现象,保持合理间距,分布较为协调。
因此,盏西站 枯期洪水统计参数取值基本合理。
枯期洪水计算 鉴于河二级电站设有实测水文资料,枯期洪水根据盏西站枯 期洪水与年洪水的比值推求。
据此,将表中相同频率下的枯期洪 水洪峰流量与年洪水的比值移用到河二级坝厂址断面,按 此比值将河二级坝址厂址年洪水修正为河二级坝厂址断 面的枯期洪水,结果见表。
河二级电站坝址厂址枯期月洪水成果表 表 时段项目设计 坝址洪峰 厂址洪峰 坝址水位流量关系 由于无实测水位流量资料,故本阶段对该断面的水位流量关系 曲线依实测断面资料采用曼宁公式推求。
断面河床糙率主要根据河床 众多乱石块石孤石组成及两岸杂草灌木情况,查天 然河道糙率表采用糙率,水面比降根据实测时水面比降和般 洪水年份洪痕比降及河底比降确定,结果见图。
泥沙估算 因缺乏泥沙观测资料,泥沙特征值根据省水利厅天津院联 合于年完成并出版的省土壤侵蚀遥感调查报告中的 省土壤侵蚀图估算。
由万侵蚀模数图可看出,坝址以上控制流域内为无明显侵蚀 区域,即侵蚀模数在之间。
根据流域地形 地貌植被及人类活动情况等综合考虑,侵蚀模数取,按此 模数计算得河二级坝址多年平均悬移质总输沙量,根据流域地形 地貌土壤植被等情况综合考虑,推移质按占悬移质输沙量的 计,据此计算河二级坝址悬移质多年平均输沙量为万,推 移质为万,坝址年输沙总量为万。
年淤沙量约万 ,由于水库库容小,难以拦蓄泥沙,为此枢纽建筑必须要有排沙设 施确保大坝长期安全运行。
建议 由于规划流域匮乏实测水文气象资料,本阶段对各断面水文成果 设计年径流量设计洪水等特征量主要根据气候成因自然地理 相似的盏西等站资料分析,其中年径流量和设计洪水计算采用 水文比拟法计算,经综合分析比较,年径流洪水成果基本合理。
由于水文现象随机性和周期性的并存,受许多不确定性的因素影 响,般用较短水文资料尚难分析其规律性,用邻域水文气象站点资 料也很难定量说明设计流域成果的合理和可靠性,因此,对本阶段分 析的水文成果还有待积累定的水文资料后进行检验和修正,为此, 加强水文测验工作是唯的有效途径,建议尽快在电站取水口或厂房 附近河段设立水文专用站,观测水位流量泥沙降雨等资料。
工程地质 工程地质 绪言 河流域位于省德宏为县乡辖区,河属伊洛瓦 底江水系,为槟榔江级支流。
工程区内有简易公路相通。
本阶段地质勘察的主要工作量有区域地质校测 平面地质测绘坝址和厂房平 面地质测绘④实测剖面长约。
由于坝址的最大坝高在左右,两岸基岩裸露,河床较宽,为 冲洪积砂卵石覆盖,厚度在。
故本阶段不做地质钻探,工 程勘察以平剖面地质测绘为主,遗留的工程地质问题在坝基开挖时 予以处理。
区域地质概况 地形地貌 河流域总体北高南低,切割深度,般山脊宽缓, 山岭多浑园,河谷为呈型,植被发育。
呈构造剥蚀环境下形成 的中山低中山貌特征。
地层岩性 出露的地层有下古生界变质岩,泥盆系下统关上组, 燕山期花岗岩,喜山期花岗斑岩第四系堆积物。
具体如下 高黎贡山群 工程区内岩性主要为黑云母微晶石英片岩,夹黑云母微晶片岩 条带状中晶大理岩中部以灰白色石英片岩为主,夹矽线石二云片岩 绿帘石石英岩变质石英砂岩上部以深灰色黑云母片岩二云片岩 为主,夹石英片岩含石墨二云片岩。
泥盆系下统关上组主要岩性为灰岩夹粉砂岩,碳质粉 砂质板岩夹灰岩。
燕山期花岗岩主要岩性为中粒结构黑云母花岗 岩白云母花岗岩。
喜山期花岗斑岩主要岩性为花岗斑岩,局部夹有石英 斑岩和流纹岩等。
第四系堆积物主要有坡残积层冲洪积层崩塌滑坡 堆积层等,岩性主要为黄色砂质粉质粘土砂卵石漂石孤石夹少 量泥砂碎块石等。
地质构造 工程区位于槟榔江弧形构造带关上新城构造带部位。
主要由 南北向断裂褶皱及变质带组成。
关上新城构造带断裂发育有长岭岗顿海断裂,狮 子山旧城断裂等,褶皱主要发育于西部变质岩中,其 本为复式背斜构造。
该构造带在县城带与腾冲梁河弧形 构造带复合。
构造
