层次分析法应用实例

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1、白鹤滩水电站施工项目安全风险分析姓名:黄浩学号:411105000505班级:造价四班白鹤滩水电站施工项目安全风险分析一、项目管理目标通过制定项目管理计划,进行风险辨识,风险分析,最后做出风险应对策略,将各种可能出现的安全风险进行控制,减少风险出现的概率,对无法控制的风险进行风险规避,风险转移,尽量将损失降到最低。二、工程概况白鹤滩水电站位于金沙江下游四川省宁南县和云南省巧家县境内,距巧家县城45km,是金沙江下游梯级中的第二级。电站上接乌东德梯级,下邻溪洛渡梯级,距离溪洛渡水电站195km,控制流域面积43.03万km2,占金沙江流域面积的91.0%。坝址多年平

2、均流量4110m3/s,多年平均年径流量1296亿m3。  白鹤滩水电站开发任务以发电为主,兼顾防洪,并有拦沙、发展库区通航和改善下游航运条件等综合利用效益,是西电东送骨干电源点之一。水库正常蓄水位825m,总库容205.10亿m3,调节库容104.36亿m3,防洪库容58.38亿m3。电站装机容量12600MW,保证出力4058MW,多年平均发电量559.5亿kWh。电站对下游电站梯级补偿效益显著,电站建成后可使下游溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝梯级电站保证出力增加1061MW,发电量增加17.1亿kWh。  白鹤滩坝址自上游三滩村至下游白鹤滩沟,全长约5km,金

3、沙江自南向北渐转至北西向流经坝址,枯水期水面宽60~100m,水深6~15m不等,水流湍急,常年浑水。两岸为单斜山,三滩村至大寨沟一带,高程700~900m以上山坡较缓,沿江一带为陡壁地形;大寨沟下游沿江两岸坡陡崖区由一系列北西向陡崖、缓坡平台构成,呈台阶状。  坝区主要为二叠系上统峨眉山组玄武岩,下伏二叠系下统灰岩,上覆三叠系下统飞仙关组砂页岩。河床覆盖层由全新统含砂的漂石层组成,呈强~中透水性。白鹤滩坝区为单斜构造,岩层产状N30~50°E、SE∠15~25°。层间错动带是发育在坝区11个岩流层界面或靠近界面的构造错动带,在坝区分布广泛,总体来说是连续的,构成

4、了坝区岩体结构的总体格架。层内错动带多呈流面分布,走向均为北东向,缓倾角面扭曲,一般宽10~20cm,带内多充填岩片、岩块、角砾、岩屑夹泥。  坝区断层发育规模较小,未见区域性断层,断层性质以平移断层为主,少量为逆断层。两岸坡以宽度小于1.0m的断层、破碎带及节理为主,走向主要为北西向,少量北东向,高倾角。破碎带宽5~20cm,延伸长度20~260m,分布在两岸边。两岸坡裸露岩体多以弱风化为主,下部微风化岩体呈较完整状,地下水位及相对隔水层埋藏较深。  根据白鹤滩坝段地形地质条件可划分为上、中、下三个坝址,本阶段初拟了上坝址混凝土重力坝方案,上坝址粘土心墙堆石坝方

5、案,中坝址混凝土双曲拱坝方案,下坝址混凝土双曲拱坝方案,进行了坝址、坝型比较,通过初步的技术、经济分析比较,选择中坝址混凝土双曲拱坝方案为白鹤滩水电站预可行性研究阶段的代表性方案。 工程枢纽由拦河坝、泄洪消能建筑物、引水发电系统等主要建筑物组成。  拦河坝采用抛物线型混凝土双曲变厚拱坝,坝项高程834.0m,最大坝高284.0m;拱冠梁断面顶宽13.0m,最大底宽72.0m,弧高比2.63。枢纽采用分散泄洪,分区消能。坝身泄洪消能设施由六个表孔(12.5m×18.0m)、七个深孔(5.0m×8.0m)及坝体下游水垫塘(长约400m)组成;坝外泄洪消能设施由四条泄洪

6、隧洞(14.0m×11.3m)组成,河道在水垫塘下游转弯,为了有利于泄流归槽,左岸布置一条泄洪洞,右岸布置三条泄洪洞。  电站总装机容量1305万千瓦,初拟安装18台单机容量750MW的水轮发电机组,采用全地下式厂房布置,引水发电系统采用首部开发方式,两岸基本对称布置,各安装9台机组。厂区三大洞室主副厂房洞、主变洞、尾水调压室采用平行布置,引水隧洞采用单机单管供水,尾水系统3台机或2台机组合用一尾水洞。  本电站采用竖轴混流式水轮发电机组,单机容量700MW,机组台数18台,额定水头181m。电力电量经换流站主送华东、华中电网,在电网中系统中承担腰荷和部分基荷,并

7、参与系统调峰运行。  水库淹没影响涉及四川省凉山彝族自治州的宁南县和会东县及云南省昭通市的巧家县、曲靖市的会泽县、昆明市的东川区和禄劝县,共6个县(区)38个乡镇110个行政村。规划水平年的移民总人数为102007人,影响农用地面积128371亩。  白鹤滩水电站工程筹建工期为3年零3个月,总工期为12年,工程静态投资660亿元,动态投资880亿元。电站建成后,将成为中国第二大水电站,世界第三大水电站。三、风险辨识采用核查表法来进行风险识别。由以上计算可知,风险因素对目标的影响程度为:因素自然与环境风险施工现场管理风险设计风险施工技术风险权重0.55560.096

8、60.08

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