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云南水电站工程项目可行性研究报告.doc 云南水电站工程项目可行性研究报告.doc

格式:word 上传:2025-10-11 09:45:13
持续稳定的发展。 总之,坚持在保护中开发在开发中保护的原则,开发建设新的电源点是可行的, 也是必要的。建设水电站,合理充分利用有限的水能资源,符合国家的相关政 策同时,具有交通便利,资源开发条件较好的优势,不失为较好的水能开发电源点 在则通过电站的兴建,能为当地发展经济提供电能,通过以电代柴保护生态环境, 对提高当地人民的生活水平,全面建设小康社会及社会主义新农村建设将有积极的促 进的作用。该电站的开发,不仅是必要的,而且也是可行的,宜及早建设实施,早日 发挥其效益。 水文 流域概况 河属江水系,南底河右岸级支流,流域最高点为位于东北部的打莺山, 峰顶海拔高程为,电站厂区的尾水口处海拔高程为左右,入南底河口 的海拔约为。流域处于高黎贡山以西,枝状水系较为发育,分布有面积河长 大小不等的条支流,地势西高东低北高南低,整个流域由西北向东南倾斜。流域 形状系数为,近似呈扇形,主河道发源于乡以北的大蕨岭,流经高田 大村板肖寨等地后,在民团下游附近与叠水河交汇后称南底河。河的上游 段称明朗河,明朗河与小河交汇后称河,下游则称西山河。流域属中山地貌,河 谷深切,工程区河槽两岸陡峭,岩石裸露,跌水多见,水流湍急,河流全长,流 域总面积。流域内土壤主要有红壤棕壤和水稻土等,植被以亚热带常绿阔叶 林落叶阔叶林和松为主,植被覆盖率在左右。土壤侵蚀度主要以轻度侵蚀 为主,水土流失量较少,水土保持相对良好。 水电站首部分设两个取水口,取水口位于河右岸二级支流小河上,取水 口以上径流面积取水口位于河上游主流明郎河上,取水口以上径流面 积。电站厂址位于河左岸,海拔约为,厂址断面以上径流面积 ,约占河总径流面积的。 河域属属亚热带低纬山地季风气候区,干湿季分明,雨季般起始于月,结 束于月。雨季受来自于印度洋和孟加拉湾西南暖湿气流的影响,降水量约占全年降 水量的左右而月至次年月,降水量仅占全年降水量的左右。降 水随高程增高而增大,其上游大于下游,电站取水断面以上流域多年平均降雨量为 。据邻近流域气象站资料,区内多年平均气温,最高气温, 最低气温,相对湿度,最大风速,实测最大日降水量。 河流的径流主要来源于降水,径流的年际变化不大年径流,年内分配 也比般地区相对均匀。汛期月来水量占全年来水量的,而枯季 月来水量占全年来水量的左右,最枯为月仅占。水电站首部取水 口以上多年平均产水量为万,多年平均径流深取水口以江流域其他水文站为参考,通过建立南底河流域年径流地区综合经验公式推求得 到。其设计年径流成果经合理性分析检查,基本合理并可满足本阶段设计要求。取用 电站的设计年径流详见表。 水电站取水断面设计径流成果表 表 取水口径流面积 统计参数设计值 均值 取水口 取水口 洪水 根据区域资料条件,水电站设计洪峰流量主要以太极村为参证站,结合江 流域其他站点各时期的分析成果推求得到。按工程设计的要求,需分析提供电站取水 断面及厂址频率的设 计洪水成果。 ⑪设计洪水 根据太极村站年的实测洪峰流量系列,以及年调查洪峰 流量,组成不连续系列为频率分析计算的样本系列。用统排队的经验频率公式计算 经验频率,以Ⅲ型曲线为线型,适线法确定其三参数。为分析枯期施工设计洪水的 需要,适线时分别按考虑历史洪水和只考虑历史洪水排序两种情况。 经分析推求,可得到水电站取水口及厂区断面各频率的设计洪水。通过 洪水成果的合理性分析检查,其设计洪水成果相对合理可靠,能满足本阶段设计的 要求。水电站各断面设计洪峰流量成果见表。 水电站各断面设计洪峰流量成果表 表 设计 断面 径流 面积 洪水统计参数设计洪峰流量 均值 取水口 取水口 厂房 ⑫枯期洪水 电站流域内无实测流量资料,施工设计洪水以太极村站为参证站,首先分析太极 村站枯期的设计洪峰流量,然后用枯汛比的方法推求水电站的施工设计洪峰流量。 流域的洪水汛期为月至月份,月至次年月为洪水枯期,进入月为汛前 期。根据工程设计要求,需推求水电站首部取水断面和厂址区断面施工期月至 次年月的频率为和的设计洪峰流量。 根据太极村站年及施工期洪峰流量的频率分析成果计算得到施工期设 计洪峰流量与年最大洪峰流量的比值分别为和,按洪水同倍比缩放法,即 可推求得设计断面的枯期设计洪水,成果见表。 水电站枯期洪水成果表 表 断面名称内容径流面积统计参数设计值 均值 太极村站 施工期 年洪水 取水口施工期 取水口施工期 厂房施工期 泥沙 河流域内无泥沙实测资料,根据新编省土壤侵蚀遥感调查报告图表查 算推求。用面积加权法计算得到水电站取水口以上流域多年平均土壤侵蚀模数 为,取水口以上流域多年平均土壤侵蚀模数为。由 此推求得水电站取水口和取水口断面的多年平均输沙量分别为万吨和 万吨取推移质占悬移质的估算得多年平均推移质输沙量依次为万吨 万吨,悬移质输沙量各为万吨万吨多年平均含沙量取水口断面为 ,取水口断面为。 结论 河流域属无资料地区,电站水文分析主要是以南底河流域的太极村和梁河水文 站为主要参证站,通过对流域径流和洪水特性的地区综合分析,推求得到的电站设计 径流洪水成果是基本合理的。水电站属小二型水电站工程,分析推求的径流 与洪水经合理性检查,基本满足本阶段要求。 工程地质 区域地质概况 地形地貌特征 测区位于高原的西部边缘,横断山脉南段高黎贡山的西部,侵蚀切割低中 山区,总体地势北高南低,西高东低,山脉河流东西相间,地形切割相对强烈。按 其成因可分构造剥蚀地貌火山地貌和堆积地貌三种。 地层岩性 区内主要出露地层以岩浆岩为主,占测区面积的以上,次为碎屑岩约占, 另有少量的早期变质岩。第四系松散堆积层主要分布于盆地河谷和坡麓地带。 另外工程区花岗岩浆岩广泛出露,主要有喜山期早期第二阶段花岗岩侵入岩体 印支期花岗岩侵入岩体及不同时期花岗斑岩岩脉。 地质构造 工程区属于青藏滇缅印尼巨型歹字型构造体系西支中段与经向构造 体系的复合部位。位于梁河弧形构造带之中段。 梁河弧形构造带东起龙川江断裂,西至江断裂,分布宽大于公里。 该带由组弧形断裂及有成生联系的火山岩岩浆岩及变质岩组成,上第三系第四 系堆积显示出长条形或新月形弯曲。该弧形带内的控制性断裂为梁河盈江深大 断裂带,该断裂属岩石圈断裂。受断裂的控制影响,该区域地块断裂构造极为发育, 主要为延伸较长的基底断裂。区内断裂构造主要发育及 向四组断裂,其中以向断裂规模巨大,为区域地貌形成和演化的控制 性断裂。及向断裂为新构造断裂。 物理地质现象 受构造活动控制,区内河流下切侵蚀强烈,两岸岩体卸荷作用明显,同时各种剥 蚀夷平面及堆积台地上岩体风化强烈。与此伴生的冲沟卸荷崩塌滑坡及卸荷松动 等物理地质现象较为发育。 水文地质条件 区域含透水地层分布面积广阔,地下水按其赋存条件主要有松散岩类孔隙水 碎屑岩类裂隙孔隙水基岩裂隙水三类。电站流域地下水分水岭与地表分水岭致。 两岸山体含透水层受大气降水上覆含水层及上游河水补给,向河床排泄。江 为工程区最低侵蚀基准排泄面。其主要水化学类型为松散岩类孔隙水为 型或型,矿化度,总硬度德度, 值,属中性水碎屑岩类裂隙孔隙水为型或型。 矿化度小于,总硬度德度,值般为,属中性水基岩裂隙水以 型为主,其次为型或型,矿化度小于,总 硬度德度,值。 经取河水样组作水质全分析,按规范评价,对混凝土无腐蚀性。 地震地质 工程区处在瑞滇地震带,属中浅源地震,场区地震带受梁河盈江 深大断裂控制,该断裂属活动断裂,平静期与活动期交替出现,周期年,因此, 工程区区域构造不稳定。 据中国地震动参数区划图,工程区地震动峰值加速度为, 动反应谱特征周期,对应地震基本烈度为Ⅷ度。 各建筑物区工程地质条件 首部枢纽建筑物 首部枢纽包括小河取水闸取水口和明朗河取水坝取水口。 ⑪小河取水闸 小河取水闸取水口选址于河上游右支小河桥头的河湾处。就地形条件 并充分利用有限的水能资源,本阶段勘选的闸址在上下河道范围内属相对较好的 闸位。该闸址河床高程,河槽两岸级河流阶地比较平坦,闸址河床两岸均见 有基岩出露,边坡稳定性较好。闸基岩石为玄武岩,岩体多呈强风化状,节理发 育,裂隙般呈闭合状,面光滑平直,闭合无充填,线裂隙率条,岩体无不 利结构面组合,闸基承载力可满足取水闸持力层的要求,抗滑稳定性好。其主要物理 力学指标为。 ⑫明朗河取水坝 取水坝选址于河上游明朗河,坝位距小河与明朗河交汇口。坝址河床高 程,河槽呈字形,河床宽仅,两岸多为陡崖,崖高, 崖顶为熔岩台地地形。河底有少量块石,漂石和卵砾石,厚度不,见有基岩出露。 坝轴河床两岸均有基岩出露,岩性为玄武岩,上部强风化,下部弱风化,柱状节 理和卸荷裂隙发育,裂隙面光滑平直,无充填,线裂隙率条,岩体无不利结构 面组合,坝基承载力可满足取水坝持力层的要求,抗滑稳定性好。坝基弱风化玄武岩 主要物理力学指标为。 综合说明 水电站位于县西南部的乡境内,开发任务是水力发电,以促进水能资 源优势转化为经济优势,推动地方经济的快速发展。 水电站的开发建设,于年月受县水电开发有限责任公司的委 托,省集团水利水电勘测设计有限公司承担了水电站工程的可行性研 究报告编制任务。 工程项目设计编制的主要依据是规范规程防洪标准,水电枢 纽工程等级划分及设计安全标准,水利水电工程水文计算规范 ,小型水力发电站水文计算规范水利水电工程地质勘察规范 ,水利水电工程动能设计规范,小型水力发电站 设计规范,小型水电站初步设计报告编制规程, 农村水电站可行性研究报告编制规程,水电工程可行性研究报告编制 规程,小水电建设项目经济评价规程等。二是主要 文件市发展和改革委员会年月保发改能源号文市发展 和改革委员会关于县河河段水能规划报告的批复
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