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电站水库项目可行性研究建议报告书.doc 电站水库项目可行性研究建议报告书.doc

格式:word 上传:2022-06-24 11:07:29

《电站水库项目可行性研究建议报告书.doc》修改意见稿

1、“.....主要为中生代燕山期黑云母花岗岩,少量的下元古 界震旦系陡岭群云母石英片岩,第四系零星发育冲洪积冲积残坡积地层, 由老至新依次为下元古界陡岭群云母石英片岩中生代燕山期黑云母花岗片 岩石英岩脉长石岩脉第四系中更新统粘土第四系残坡积层碎石土 第四系全新统砂卵石。 地质构造 库区构造线方向与区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......”

2、“.....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......”

3、“.....岩石表面微风化厚度为左右,其下 为新鲜岩石河槽段河床宽,河床基岩裸露宽度,覆盖层为砂卵石, 厚度仅,其下为中细粒黑云母花岗岩,岩石微风化厚度, 微风化以下为新鲜岩石。岩石属中等微透水。 地质构造 坝段内所发育的断裂有条,断层不影响坝体稳定,并不会产生坝基渗漏,不必进行处理坝段内节理较发育,主要有三组,裂隙多数呈张开状, 无充填,少数充填碎石,且延伸不远。 坝址区水文地质条件 坝址区的地下水主要为孔隙潜水及基岩裂隙水。由于河流的下切,潜水 可补给河水。基岩裂隙水受构造及裂隙发育程度的控制,般无承压性,受 大气降水补给,向山体两侧排泄。 四引水渠线的工程地质条件及评价 二级水电站的引水渠线拟沿左岸山体布臵,从电站坝址下游至引水隧 洞处工程地质条件依次为段山坡坡角,岩石呈弱 风化状,山坡相对较缓......”

4、“.....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......”

5、“.....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。 岩石物理渠恒定非均匀流公式推求水位下的流量,并 绘制水库坝下游水位流量关系曲线......”

6、“..... 根据该工程的性质,应保证灌溉发电要求,发电尾水距灌溉取水口较 远,且尾水水位远比灌溉取水口高程高,因此死水位选取不影响灌溉引水, 仅从淤积及发电要求选定死水位。 水库淤积库容 水库淤积库容由使用年限和侵蚀模数确定。水库的使用年限按年 的淤积要求拟定,侵蚀模数取吨平方公里年,泥沙沉积率取, 由下式计算 淤 式中淤淤积库容万 泥沙沉积率 推移质淤积量与悬移质淤积量的比值,山溪河流可取为 ,本工程取 侵蚀模数吨平方公里年 流域面积平方公里 淤积年限年 泥沙容重吨。 淤万立米。 查得淤积高程为。 二水库发电消落深度要求 根据水电站的要求,综合利用水库坝后式水电站兴利水位与死水位之间 消落深度消,可取为......”

7、“.....如果兴 利库容确定以后,应调整死水位,以适应上式需要。因此,确定死库容必须 待兴利库容初定以后,假定不同死水位,确定不同方案的工程投资及电能经 济指标综合选定,根据水库消落深度要求,死水位上限为,下限为 。通过假定死库容万和万计算发电量比较,死库容万 比万多发电万度,而死库容大可增加水面面积,促进旅游事业 发展及发展水产养殖,因此,综合考虑,确定较经济的兴利水位为米, 死库容为万。 第四节兴利调节计算 水库调节性能的确定 水库径流系列年际变化不是非常剧烈,年径流系列值仅为,所 以水库重在调节年内水量,重在对年内丰水期和枯水期来水过程进行调整。 当用查出普列什柯夫线解图,调节系数达到, 年调节利用水量可以达到万,具备年调节功能。考虑到不能因提高有 限的多年库容而使坝高增加很多及投资的大幅攀升,经研究比较,本水库调 节采用年调节形式......”

8、“.....属于小Ⅰ类电 站,设计水平年电站容量在县电力系统中所占比重较小。根据•小型水力 发电站设计规范‣,电站设计保证率采用,即设计枯水年保证率为, 相应设计丰水年保证率为,即,设计平水年保证率为。 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。考虑实际代表年样本统计上的误差,将各代表年的 实际流量均进行理论修正,各代表年的年内分配均采用其当年之年内分配比 例。具体分配见表。 三正常蓄水位的确定 正常蓄水位是水电站的重要参数。正常蓄水位的高低直接影响坝高和水 库淹没范围,同时正常蓄水位的高低又决定了电站的水头出力和发电量以 及其它综合利益。因此,正常蓄水位的选择必须全面考虑,并通过技术经济 的分析论证而决定......”

9、“.....同时又是 电气化建设达标的龙头电站,要求水库具有良好的调节性能,即要有较大的 调节库容,以增加调节下泄水量,增加下游电站的保证出力,扩大下游地区 的灌溉面积和城镇生产生活用水量,因而其兴利库容不能过小,经分析, 水库的兴利库容不应少于万,相应其正常蓄水位不能低于。 上限 水库为峡谷型水库,水位的抬升不会象平原水库那样带来水库库容的 大幅增加,但会带来水库主体工程大坝的投资和年运行费快速增长,故 正常蓄水位不宜过高。水库正常蓄水位的上限选择考虑了以下因素 淹没和移民问题人口主要集中在之间,共人,占库 区总人数的,当库水位在以下时,经调洪计算二十年遇洪水位时 淹没耕地亩......”

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