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《隧洞导流技术在水电工程中的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第7期总第209期内蒙古科技与经济No.7,the2O9thissue2010年4月InnerMongoliaScienceTechnology&EconomyApr.2010隧洞导流技术在水电工程中的应用吴瑜,刘杰,高丽梅(内蒙古自治区水利水电勘测设计院,内蒙古呼和浩特010020)摘要:文章结合内蒙古自治区水利水电勘测设计院设计的南方某水电站的施工过程,对南方高山峡谷地形条件下的施工导流进行了分析。关键词:高山峡谷;水电站;导流技术;隧洞中图分类号:TV551.1文献标识码:A文章编号:1007
2、-6921(2O1O)O7一oo88~O11工程简介常历时5d~7d,年最大洪水中24h洪量占72h洪量笔者介绍的水电站位于云南牛栏江流域,1-程的34~42。所在地属于典型的高山峡谷地形,是以引水发电为3施工导流设计主的水电枢纽-1-程,工程等级为三等,电站装机容量3.1施工导流设计条件3×8OMw,总库容3625×10‘m。,为周调节水库。枢坝址所处河谷形态为“U”型河谷,两岸山体连纽主要建筑物有:拦河大坝、泄洪排沙洞、冲沙洞、溢绵起伏,地势陡峻,坝址处河谷宽仅160m左右,河洪道、引水隧洞及电
3、站厂房等。拦河大坝为堆石坝,床覆盖层为17.25m~48.17m。最大坝高67.40m,坝顶长200.38m,坝基防渗采用由于河床狭窄,岸坡陡峻,且覆盖层较厚,不具混凝土防渗墙,主要工程量;土石方明挖32.54×备分期导流的条件,两岸也没有可布置明渠的有利10‘m。,坝壳堆石料填筑105.66×10m。,岩石风化料地形。3.2导流方案心墙填筑15.96×10‘m。,反滤料填筑14.11×10‘m。,由于大坝为岩石风化料心墙堆石坝形式,大坝干、浆砌石护坡2.82×10‘m。,混凝土防渗墙0.61×填筑
4、工程量相对较少,在一个枯水季节(11月~翌10‘m。。年5月)大坝可以填筑至度汛高程以上,所以,可以泄洪排沙洞进口位于堆石坝坝脚上游约100m采用围堰一次拦断河床,由导流隧洞宣泄施工洪水。处,布置在引水发电洞进水口下游侧。在设计水位情在早期论证阶段,曾考虑修建专门的导流洞进况下泄流能力为2854m。/s,在校核水位情况下泄流行初期施工导流,后经过对工程总体布置方案反复能力为3363m。/s。进口底板高程716.00m,断面尺修改,提出适当降低泄洪排沙洞进口底板高程,用以寸为l1.4×17.9m(宽x
5、高),底坡为1%,全长承担初期施工导流任务,后期度汛则采用泄洪排沙510.00m。洞与溢洪道联合宣泄这种永临结合的导流方案,可冲沙洞进口底板高程为716.00m,底坡为1,以大幅节约工程投资。全长606.40m。有压段隧洞断面为圆形,洞径2.5m。3.3具体施工导流程序溢洪道布置在大坝右坝肩,进口控制段为开敞式,为第1年下半年开始施工准备,从第2年1月开始实用堰,共布置1孔,孔口宽度14m。引水发电系统由用原河床过流,进行泄洪排沙洞施工,第3年1O月底进水口、引水隧洞、调压井、压力钢管道、地面主副厂
6、泄洪排沙洞具备通水条件。第3年11月上旬围堰截房等组成。进水口底板高程为730.00m,引水隧洞内流,第4年1月开始填筑坝体,第4年5月底大坝填至径为8.5m,主厂房尺寸为21.8m×77.42m。度汛高程762.00m以上。第4年12月中旬大坝全线2气象水文条件施工完毕。牛栏江流域径流源于大气降水补给,以地表径为了保证坝体在一个枯水季节填筑至度汛高程流为主。全流域多年平均流量157m。/s,径流年内分以上,大坝基础防渗墙及岩石帷幕灌浆在第2年9月配不均,月径流最大值多出现在7~9月,以8月份居~第
7、3年5月中旬施工完毕。多;而最小月径流绝大多数时间出现在4月份。汛期第3年12月底,溢洪道土石开挖完毕,具备通6~11月径流量占年径流总量的79%,枯水期5~12水条件。第4年汛期坝体挡水,施工度汛由泄洪排沙月占21。牛栏江洪水由暴雨形成,多年平均年最大洞与溢洪道联合宣泄。洪峰流量1200m。/s,具有典型山区性河流的特点,3.4导流S-r-准汇流历时短,洪峰陡峻,洪量集中,一次洪水过程通本枢纽大坝工程为3等中型工(下转第90页)收稿日期:2009—12—15作者简介:吴瑜(1968一),高级工程师
8、,现从事水利水电工程建筑物设计;刘杰(1967一),高级工程师,现从事水利水电工程建筑物设计;高丽梅(1973一),工程师,现从事水利水电工程建筑物设计。·88·总第209期内蒙古科技与经济回线运行时,东方希望电厂从系统吸收的电能受热虑单回送出线路的热稳定要求,使系统提前达到稳稳限制不得超过542MVA。定区域5.2配置方案6.3.1判据。LGJQ一2×300型220kV送出线路铝厂1号变电站需配置双套微机型稳定控制装热稳定极限为542MVA。置(切负荷控制装置)。6
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