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水利水电枢纽工程建设项目可行性研究报告

域构造线方向基本致,主要为 和向,明显的构造形迹是向的压性压扭性结构面 以及向的张性结构面。库区共发现有条断层,长度般 为,宽度不超过,深度不超过米,均为小断裂库区 节理裂隙发育,主要有三组,第组呈张开状,最为发育,第二 三组呈闭合状。 二库区水文地质条件及评价 库区地下水主要为基岩裂隙水和松散岩类孔隙潜水,松散岩类 孔隙潜水主要为埋藏在河床漫滩及冲沟内覆盖层中的潜水,受基 岩裂隙水和大气降水补给,由于河床下切较深,故潜水可补给河水。 三水库区工程地质条件评价 水库区主要由黑云母花岗岩组成,岩石风化较轻,完整性较好, 含水性和透水性较差。库区岸坡稳定淤积量小,库区无渗漏现象, 库区地质条件较好。 三坝址区工程地质条件及评价 坝址区工程地质条件 地形地貌水库坝址区为中低山区,坝轴线处于河道弯道处,无阶地发育, 右岸为侵蚀岩,左岸为堆积岸,河床偏于右岸,河床宽度。 该段两岸山体不对称,左岸山体呈浑园型状,自然坡度 右岸山体均呈陡峭状,坡度,个别地段地势险 峻,呈悬崖峭壁,山间植被发育良好。 地层岩性 坝址区地层岩性单,主要为燕山期黑云母花岗岩及第四系松 散堆积物。黑云母花岗岩中分布有石英岩脉及正长石岩脉第四系 松散物主要为全新统砂卵石,主要成份为砾石卵石漂石及块石, 结构松散,强极强透水,分选性差。 左坝肩山体较雄厚,岩性为中细粒黑云母花岗岩,岩石强风 化厚度,弱风化厚度,微风化厚度米左 右,其下为新鲜岩石段山体自然边坡,岩性为黑云母花 岗岩,弱风化,岩石裂隙较发育,该段发育有条冲沟洞口段山体多呈直立陡峭状,岩石为黑云母花岗岩,弱微风化状, 岩体稳定,整体性好。 五引水隧洞的工程地质条件及评价 洞身段山体较雄厚,岩性为黑云母花岗岩,岩石为弱微风化。 岩脉完整性较好,与围岩接触密切。岩性为黑云母花岗岩,岩石呈 全强风化状,岩石破碎,极不完整,出口处岩石风化较重。 六二级电站站址及建筑物的工程地质条件及评价 压力前池压力前池处山体低缓,山坡坡度, 岩性为黑云母花岗岩元古界震旦系云母石英片岩,黑云母花岗岩及 云母石英片岩均呈强风化状,岩石裂隙发育,完整性好。 压力管道压力管道处和压力前池处的岩性相同,岩石呈 强风化状,岩体完整性差。 电站厂房电站厂房约位于高程,山坡低缓,岩性为 元古界云母石英片岩夹黑云母花岗岩侵入体,岩石呈强风化状,由 冲沟及路旁侧可看到,岩石强风化厚大于。 七天然建筑材料 石料坝段上下游为黑云母花岗岩,岩石风化较轻,裂隙 发育,岩块质坚个大面齐,储量丰富,为便于施工,运距近, 石料场选于坝址上游的左岸及坝址下游的右岸。 砂料砂料场地选于两处是库区内的黄水河下游, 二是距坝址的七里坪以南的河处。 八结论与建议 水库区域地层由中生代燕山期侵入岩组成,地质构造较 复杂,区域稳定性较好。 库区地层为中生代燕山期黑云母花岗岩,仅在库区末端出 露元古界云母石英片岩。 库区山体大都雄厚,且分水岭以外未深切谷,未发育较大 断裂及断裂破碎带,故不存在库区渗漏。 库区径流量不大,植被发育,淤积量小,库岸稳定。 坝址区岩性为黑云母花岗岩,河床基岩裸露,左岸强风化 厚度仅米,右坝肩及河槽段岩面即为可利用岩面,坝址岩性较好。 岩石物理力学性质指标新鲜岩石天然容重为 微风化及新鲜岩石承载力大于抗剪摩擦系数为弱风化 微风化新鲜岩石。 引水渠线段以前岩石呈弱风化状,工程地质条件较 好,该段渠线适宜明挖,以后山体陡峭,岩体直立,岩石呈 弱微风化状,该段适宜开凿隧洞,以便和老隧洞连接引水隧洞 岩石呈弱微风化状,未出现坍塌涌水等不良地质现象。 二级电站厂房及附属设施所处位臵山体较低,厂房岩性为 云母石英片岩夹花岗岩侵入体,压力管道及压力前池位臵为花岗岩 夹云母石英片岩,压力前池以上至隧洞出口为花岗岩,岩石全部呈 全强风化,岩体不完整,裂隙发育,工程地质条件较差。 该区为Ⅵ度地震区,截面抗震验算地震影响系数。 第六节工程规划 兴利调节计算 水库死水位确定 水库死水位选择应考虑到以下因素保证灌溉引水需要水库 淤积要求保证水电站水头消落深度及其它方面的要求确定水库死 水位为,死库容为万。 水库调节性能的确定 县水利水电枢纽坝址处多年平均径流量万,最大 径流量万,最小径流量万,水库调节形式采用年 调节。 设计保证率设计代表年 水利水电枢纽工程属于小Ⅰ类电站,电站设计保证率采用 ,相应设计丰水年保证率为,设计平水年保证率为。 水库坝址下游设有后会水文站,其径流系列资料完 整连续,采用水文比拟法确定坝址径流量。根据坝址年月 年月共年的流量系列,经排频计算,选择年为设计枯水年,年为设计平水年, 年为设计丰水年。 正常蓄水位的确定 从水库防洪发电灌溉水库淹没和移民坝址地质地形 投资等因素确定兴利水位为米。兴利库容为万。 保证出力装机容量计算 级电站是坝后式电站,二级电站是利用级电站的尾水发 电的引水式电站,依据逐时段入库流量,时段初水量,供水期等流 量调节下泄,按此流量求出各月的平均出力,再以供水期各月出力 的平均值,作为级电站的保证出力,二级电站的保证出力 分别为及。 装机容量的确定采用简化方法,即按出力倍比法进行计算, 般倍比系数取为,二级站装机容量分别为及 。 年发电量年及年利用小时数年 用代表年法计算,根据丰平枯三个代表年分别进行等流 量调节,按照初选的装机容量求出个代表年的发电量,然后加以 平均,得到多年平均年发电量,二级站年发电量分别为 万及万二级站年利用小时数分别为小 时及小时。 二防洪计算 水利水电枢纽主要建筑物包括大坝二级电站及其它枢 纽工程。根据•水利水电工程等级划分及洪水标准‣ ,水库属中型水库,工程等别为Ⅲ等,建筑物级别为级, 永久性挡水和泄水建筑物正常运用的洪水标准设计标准为 年遇,非正常运用的洪水标准校核洪水为年遇 二级水电站划分为五等,主要建筑物级别为级,洪水标准 电站厂房为年遇设计,年遇校核。 表县水利水电枢纽工程不同频率下泄洪方案比较 表项目单位频率 最大洪峰流量 溢流坝最大泄量 最大洪水位 相应库容万 水利水电枢纽工程挡水坝兴利水位即正常蓄水位为米。 选定泄洪建筑物为剖面溢流坝自由泄洪。按溢流坝净宽分别为 米米米四种方案进行比选,确定选取溢流堰净宽 为的方案。 经计算,洪水经水库调洪,县城及后会之间河河道防洪标准 均有明显提高。 三坝顶高程确定 非溢流坝顶高程由设计校核洪水位加设计校核洪水位 超高值含波浪高度波浪中心线至静水位的高度及安全加高, 最后确定非溢流坝顶高程为米。 第七节工程总体规划及建筑物设计 工程选址 二级电站是利用级电站的尾水通过引水渠道及已成的隧 洞引水,因此二级电站站址基本已经确定,需要确定的是级电 站渠首坝位臵。 初步选择了三条坝轴线,从地形地质条件投资电站出力 施工工期等综合比较,上坝线为最优坝线,下坝线次之,中坝线 较差。因此选定上坝线为本工程推荐方案。 二工程布臵及建筑物型式 级电站利用已确定的坝轴线位臵兴建挡水坝,电站厂房设 在大坝左岸的滩地上,泄洪洞设在大坝左岸,级电站属坝后式电 站,包括挡水坝电站厂房泄洪洞及其它附属设施二级电站是 核准通过,归档资料。 未经允许,请勿外传,第章综合说明 第节工程概况 县水利水电枢纽工程位于县七里坪乡村,包括水 库二级电站等。水库是以发电防洪为主,兼顾灌溉城市 供水旅游及水产养殖等综合利用的水利水电枢纽工程。水库总库 容为万,兴利库容万,最大坝高米,坝长, 其中溢流坝长米,非溢流坝长米。根据规划要求,级 电站是坝后式电站,级电站设计水头为,设计流量为 ,装机容量二级电站属于引水式电站, 是利用级电站尾水,利用约公里的环山渠道及穿山隧洞,将水 引入二级电站前池,设计水头为,设计流量为,装 机容量。 第二节工程建设的必要性 提高防洪标准,减少下游洪灾损失 河干流水利水电枢纽以下防洪标准较低,主河道防洪标准 不足五年遇。据历史资料记载,每年均有不同程度的洪灾损失。 县城是河上游的第座城市,县城发生洪灾损失的频率较高。 随着县城规模的扩大,经济的发展,相同标准的洪水,其产生的洪 灾损失将越来越大。 河发生洪涝灾害的主要原因是七里坪以上河道坡降陡,洪峰 汇流时间短,洪峰流量大,洪量集中。为了有效地减少洪灾损失, 必须在河上游河道兴建拦蓄工程,削减洪峰,综合分析,在 河上游七里坪乡村建设防洪水库是最合适的位臵。 二水能资源合理开发的基本要求 河规划及已建的梯级电站是水库电站二级电站 三级电站青山水库电站将军岭电站斩龙岗电站及燕山边电站 等,规划总装机容量为。由于天然径流分配不均,又无龙头电站进行调节,下游已成电站装机容量虽然很小,但其年发电量 仍达不到设计要求。经方案比较,建设水利水电枢纽工程可提高 下级电站的枯水期流量,对河电能合理开发起着举足轻重的作 用。 三可提高下游灌区的灌溉保证率 老龙潭灌区是河上游的引河自流灌区,渠首位于七里坪乡, 设计灌溉面积万亩,由于工程水资源的平衡分析与现状出入较 大,原设计灌溉保证率为,实际灌溉保证率低于,保灌面 积不足万亩,水利工程未发挥应有的作用。水库建成以后,可 对天然径流进行重新分配调节,结合发电,增加老龙潭灌区灌溉 面积及灌溉保证率。经调节计算,现有设计灌溉面积万亩时灌溉 保证率可达。 四促进旅游事业的发展 河上游处于风景区,水库库区是风景区的黄金通道,通 过水道并进行改线,可使通往宝天曼的路程减少公里。风景 区内又形成了较大面积的水面,水库对风景区起到锦上添花的作 用,可增加生态旅游事业的发展。 水库坝址区下游是天心洞旅游景点,水库承上启下,是内乡 北部生态旅游的最佳线路,水库的建设,将会有效地促进当地旅 游事业的发

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