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2011-04-14 11:28
水力發電 2011年10期
關鍵詞:壩段大壩水電站

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政策與法規

“十二五”我國電力政策變化解讀

國家能源局已經開始著手 “十二五”電力規劃編制準備工作,并已經啟動包括核電發展規劃等在內的專項規劃,目前針對形勢發展,將會加快核電、熱電聯產、煤電一體化發展,繼續推進上下游關系,積極調整火電結構,促進節能減排。

針對目前能源領域的問題,國家發展改革委加快了調整步伐,除了核電從 “積極”變成目前的 “大力發展”外,火電、水電、可再生能源的政策也有變化。與核電一樣,中國的水電、火電等政策也在微調。

“十一五”規劃,我國電力政策是重點優化發展火電,有序開發水電,積極推進核電建設,大力發展可再生能源等。目前的形勢已經發生很多變化。下一步水電的政策是 “積極推進水電開發”,代替了 “十一五”規劃提出的 “有序開發水電”?;痣娛?“積極推進電力工業的上大壓小,加速淘汰落后產能”,不同于 “十一五”規劃提出的 “重點優化發展火電”。有關新能源的提法是 “加快風電、太陽能發電和熱電聯產等清潔高效能源的建設”,也與以往提出的 “大力發展可再生能源”有所不同。而措辭不同的背后,是規劃的變化。

專家透露,2020年風電總裝機將達到1億kW,大大超出2007年 《可再生能源中長期發展規劃》提出的2020年風電裝機3 000萬kW的水平。2020年水電裝機規模達到3億kW左右;除水電以外的可再生能源所占比重,從目前的1.5%左右提高到6%以上,促進可再生能源的發展。

目前,在政策的調整方面,核電的力度要大一些,原因是核電可以在短期內發展比較快,只要安全問題、核廢料問題、核原料問題解決,就可以實現大發展。而水電盡管也在大發展,但是從長期看,相對潛力要小一些。為適應 “積極推進核電建設”的要求,到2020年,核電運行裝機容量爭取達到4 000萬kW,核電占全部電力裝機容量的比重從現在的不到2%提高到4%。不過,上述政策又進行了最新的調整。國家現正在調整核電中長期發展規劃,加強沿海核電發展,科學規劃內陸地區核電建設,力爭到2020年核電占電力總裝機的比例達到5%以上。根據核電裝機比例新的變化測算,2020年的核電總裝機量可能從過去提出的4 000萬kW,提高到7 000萬kW左右。但這個數字也不是一成不變的,原因是以后根據需要核電也可能發展更快。

在加快新能源發展同時,火電落后產能的淘汰步伐也在加快,這直接關系到國家節能目標的實現。根據國家發展改革委的計劃,到2010年年底,要爭取關掉5 000萬kW小火電機組,此目標已經在加快完成。目前國家發展改革委、能源局確定下一步將逐步關停12.5萬kW和20萬kW的小火電機組,同時不再上30萬kW的火電機組。國家發展改革委的根據是,經過測算,60萬kW的大機組和10、5萬kW以下的小機組,1kW·h的發電煤耗要差100~150g標準煤。而加大關停小火電,勢必將導致 “十一五”節能步伐加快。

國家調整新的政策,有利于國家節能目標的實現,再加上中國經濟增速在放緩,按照現在8%的經濟速度看,實現“十一五”節能20%的目標應該沒有問題。 (國家能源網)

前期工作動態

四川雅礱江官地水電站項目獲國家核準

2010年9月15日,四川雅礱江官地水電站項目獲國家發展改革委核準批復,同意建設四川雅礱江官地水電站。

官地水電站安裝4臺60萬kW混流式水輪發電機組,總裝機容量240萬kW,單獨運行年均發電量110.16億kW,聯合運行年均發電量117.67億kW。水庫總庫容7.597億m3,調節庫容0.284億m3,電站具有日調節能力。

官地水電站由國投電力控股的二灘水電開發有限責任公司負責建設和管理。按2007年2季度價格水平測算,工程總投資約159.93億元,其中,資本金占工程總投資的20%,為32億元,二灘水電開發有責任公司各投資方按比例以現金注入。 (阮曉琴)

工程建設近況

向家壩齒槽泄洪壩段碾壓混凝土施工全面結束

2010年9月17日,隨著最后一倉碾壓混凝土開澆,向家壩二期工程齒槽泄洪壩段全線達到240 m壩基高程。至此,向家壩二期工程泄洪壩段齒槽碾壓混凝土施工全面結束,轉入常態混凝土澆筑階段,標志著向家壩二期工程建設取得又一階段性成果。

向家壩二期工程泄洪壩段壩基撓曲帶核部存在破碎帶地質缺陷,為確保大壩永久安全,業主決定對不良地質體進行開挖置換。向家壩二期壩基開挖于2009年6月全面啟動,2010年初基本結束。隨后,泄洪壩段齒槽碾壓混凝土開始澆筑。

泄洪壩段齒槽總面積約2.2萬m2,槽深達37 m,碾壓混凝土由槽底203 m高程澆筑至240 m壩基高程,澆筑總量82萬m3。具有工程量大、過流面質量要求高、壩體結構復雜、施工難度大等特點,是向家壩二期工程混凝土施工的難點和重點,也是影響整個工程直線工期的關鍵項目。施工單位克服夏季高溫多雨給大型碾壓混凝土施工帶來的影響,開展技術攻關,科學組織施工,確保了齒槽泄洪壩段置換碾壓混凝土順利完成。

據悉,向家壩二期工程泄洪壩段常態混凝土澆筑總量227萬m3,分13個壩段進行澆筑。該壩段內10個6 m寬的泄洪中孔,布置在寬為20 m的壩段內;12個8 m寬的泄洪表孔布置在兩相鄰壩段間,22個泄洪孔都設有三道閘門,金結安裝工程量巨大,泄洪中孔出口底板將在253 m高程展開施工。

泄洪壩段常態混凝土施工的全面啟動,將為大壩澆筑快速上升贏得主動,為泄洪中孔、表孔內設置的弧形工作門、事故閘門、檢修閘門等大量金屬結構件安裝贏得寶貴時間,對確保向家壩工程按期實現蓄水發電目標具有重要意義。(楊友祥 劉紅文)

溪洛渡水電站大壩開始帷幕灌漿

溪洛渡水電站大壩帷幕灌漿在347 m高程灌漿廊道中正式開始,為溪洛渡大壩工程開辟了第二戰場。

水電站大壩的帷幕灌漿是對基巖進行防滲處理的一項常規工程措施,主要作用是防止上游水庫中的水體和地下水體向大壩基巖滲透,從而產生揚壓和滲透兩種破壞力,把大壩向上抬舉,或破壞大壩的基礎。為了避免這兩種破壞力對大壩造成的不利影響,工程中采用帷幕灌漿方式封閉水體通道,也就是在大壩軸線基巖中鉆孔,高壓灌注水泥漿液,形成一道帷幕,相當于一座地下大壩。

溪洛渡水電站大壩的帷幕灌漿以347 m高程為起點,在大壩對應的兩岸山體中設置6層灌漿廊道,從灌漿廊道中向基巖打孔進行帷幕灌漿施工作業。其中347 m高程灌漿廊道還負責對河床壩段的基巖進行帷幕灌漿。溪洛渡水電站帷幕灌漿總工程量約30萬m,其中搭接帷幕4萬余m。帷幕灌漿最大孔深為170 m,向兩岸山體各延伸280 m。

帷幕灌漿和接縫灌漿是今年溪洛渡電站新啟動的兩個大壩工程重要項目。溪洛渡大壩帷幕灌漿控制性節點為:2010年底前完成4萬余m,2011年6月中旬完成395 m以下高程帷幕灌漿;2012年4月完成470 m高程以下帷幕灌漿;2013年4月前完成563 m高程以下帷幕灌漿,2013年底完成初期蓄水位下全部帷幕灌漿工程。 (劉 鑫)

三峽地下電站首臺70萬kW機組通過定子磁化試驗

由中國葛洲壩集團機電建設公司三峽機電安裝處承擔安裝的三峽地下電站32號機組,一次性通過定子鐵芯磁化試驗,各項指標均達到優質標準要求。標志著我國大型水電設備國產化進程邁出新步伐。

三峽地下電站國產70萬kW機組的定子鐵芯,完全國產制造,不同于三峽右岸電站的國產70萬kW機組,是國外供貨。三峽地下電站70萬kW國產機組的優質投產,將意味著我國大型水電設備國產化目標的真正實現,意義重大。

32號機組是三峽地下電站安裝的首臺國產70萬kW機組,能否圓滿完成該機組定子鐵芯的安裝和磁化試驗,不僅關系到后續國產大型機組的安裝,還直接制約著我國大型水電設備國產化目標能否完全實現。機電建設公司三峽機電安裝處高度重視,科學組織,精心施工,最終順利完成了32號機組的定子鐵芯安裝任務。經定子鐵芯磁化試驗顯示:定子鐵芯渦流損耗和溫升等各項試驗數據均符合三峽優質標準,定子機座和鐵芯各部件均未出現任何異?,F象,為機組下一道安裝工序的順利進行奠定了基礎。

目前,三峽地下電站大型國產機組安裝進展順利。其中,32號機組轉子磁軛疊裝已完成30%;31號機組機轉子支架已組焊完成,焊接質量一次合格率達99.6%,定子鐵芯疊裝完成50%;30號機組定子基準筋調整完成,定子機座焊接完成;29號機組開始機坑測定施工。 (張冬梅)

毛爾蓋水電站大壩工程月填筑量突破80萬m3

2010年9月25日,由中國水利水電第五工程局有限公司承建的毛爾蓋水電站大壩壩體全斷面填筑再創新高,月填筑量突破80萬m3大關,創造了施工新成績。

毛爾蓋水電站是四川阿壩州黑水縣境內重要綠色水電資源開發項目,由中國水電建設集團四川電力開發有限公司控股開發。該工程樞紐由礫石土心墻壩、岸邊溢洪道、防空洞、壓力隧洞、調壓井、埋藏式壓力管道、地面廠房等建筑物組成。電站總裝機容量42萬kW,年發電量17.17億kW·h。壩高147 m,正常蓄水位2 133 m,庫容5.35億m3。電站建成后,將改寫阿壩州無年調節電站的歷史;同時可作為紫坪鋪水庫的補充水源點,解決部分成都地區枯期供水不足的問題,并進一步滿足都江堰灌區發展的需要。將促進黑水地方經濟協調穩定發展;對阿壩州和黑水縣經濟的可持續發展和藏區的穩定具有重要意義。

2010年是毛爾蓋水電站大壩工程是否實現2011年汛前提前下閘蓄水目標的黃金時期,自8月上旬毛爾蓋水電站工程下閘蓄水驗收準備工作啟動以來,水電五局毛爾蓋項目部就制訂了 “4+1”施工模式,即以4個主料場的運輸車隊為主、一支應急運輸車隊為輔的施工模式。細化節點目標,將生產任務層層分解,確定生產目標。在加大現場人員設備資源投入的同時,統籌調度各作業隊的施工資源,形成 “資源整合、統一作戰”的施工效果。質量管理上全面應用GPS數字技術和激光定位技術,利用GPS動態控制原理,對壩面填筑測量實行準確、快速放樣,縮短測量放樣工序時間,將機械施工參數控制自動化,提高操作效率和管控效率。計量管理上全面將計量自動化管理系統應用大壩施工管理,該系統明顯提高計量管理的準確性,以及自動識別車輛、自動稱重、數據同步自動傳輸和遠程視頻監控等特點。在大壩運輸計量管理、組織現場施工、上壩運輸調度、后方視頻監控等方面起到了重要作用,而且節省了現場計量工作費用。同時,項目部還加強對壩面振動碾、挖掘機、裝載機和推土機操作人員的培訓力度,提前做好填筑碾壓現場各種設備的維護、保養和檢修工作,提高設備的完好率和使用率,最大限度地滿足大壩壩體填筑的要求。

目前,正值毛爾蓋水電站大壩樞紐工程施工的關鍵階段,截至2010年9月25日,大壩工程全斷面已填筑至2 066 m高程, 10月大壩月填筑量有望超100萬m3。 (楊 銳)

金安橋水電站施工進入沖刺階段

隨著金安橋水電站立項和投資到位,金安橋水電站加快建設步伐,初步擬定于2010年11月5日下閘蓄水,12月25日首臺機組發電。為此,中國水利水電第四工程局有限公司第三分局金安橋項目部出臺大干150天趕工計劃,倒排工期,安排部署搶工期活動,工程建設進入最后沖刺階段。

目前關鍵節點工期目標基本實現:主壩一條線各壩塊均達到預定高程, 16~19號、9~11號壩段最后一層和溢流壩段的13~15號進水口底板正在緊張施工,2條導流洞啟閉機安裝調試完畢、4個閘門已有3個拼裝完畢,第4扇門正在拼裝,預計在10月5日拼裝完成,電站進水口32個聯系梁已經完成24個,最后一層聯系梁澆筑已接近尾聲,聯系墻正在有條不紊地施工。

金安橋水電站首次蓄水高程為1 398 m,大壩安全質量確定初期驗收范圍為1 410 m以下,目前正在加緊進行1 410 m高程以下的聯系梁施工和消缺處理以及部分冷卻水管回填灌漿工程,這些制約蓄水因素一是水位淹沒區未完工程,二是廠房壩段到大壩到頂后,進行門機軌道安裝和二期混凝土回填施工,再利用壩頂門機運行起吊進水口閘門。面對急、難、險、重任務,金安橋項目部全體員工同心同德,發揚拼搏奉獻精神,晝夜施工,對按期實現下閘蓄水發電目標充滿信心。

施工中,項目部把握大局,抓住有利時機與業主、監理、設計加強溝通,協商趕工措施和工程索賠補償;精細組織安排生產,層層細化分解生產任務,嚴格節點工期;加大施工生產考核力度,在重點、難點施工部位開展勞動競賽;中層以上干部堅持生產一線值班制度。各施工大隊精心組織施工,加強文明施工和安全管理,施工生產穩步向前推進。

(高風彪)

呼和浩特抽水蓄能電站地下廠房第一層開挖完成

呼和浩特抽水蓄能電站地下廠房第一層開挖和支護全部完成,工程進入巖錨梁開挖和混凝土澆筑階段。

呼和浩特抽水蓄能電站位于內蒙古自治區呼和浩特市東北部的大青山區,距呼和浩特市中心約20 km。電站裝機4臺,總裝機容量120萬kW。電站建成后接入蒙西電網,在電網中承擔調峰、填谷、調頻、調相以及事故備用任務。

呼和浩特抽水蓄能電站地下廠房主要包括主廠房和主變室兩大洞室,項目最早于2007年12月10日開工,2009年1月20日停工,期間只完成了部分支洞和廊道的開挖和支護。

2009年11月18日,中國長江三峽集團公司重組呼和浩特蓄能公司后,新公司精心組織、合理規劃。中國水利水電第六工程局有限公司項目部積極響應建設要求,率先組織復工。2009年11月24日,開始拌和樓系統基礎混凝土澆筑,為后期主廠房開挖和支護提供了有力支持。2009年12月29日,第一批火工材料進場,開始主廠房第I層導洞開挖施工。2010年2月13日,主廠房第I層導洞貫通。2010年3月12日,交通洞供電系統形成,開始洞內積水抽排。隨后,各個工作面相繼打開。

截至目前,主廠房第I層開挖及支護已全部完成,開始第II層中部拉槽施工,主變室第II層開挖也已基本完成。巖壁吊車梁處于主廠房開挖的第II層,是地下廠房系統施工質量控制的要點。呼和浩特蓄能公司與施工、監理一道精心組織,在確保安全與質量的前提下,使得巖錨梁開挖和混凝土澆筑施工有序進行。 (宿 毅)

新疆喀什河溫泉水電站下閘蓄水成功

由國電新疆吉林臺水電開發有限公司投資興建,四川二灘國際公司負責監理的新疆喀什河溫泉水電站已順利通過下閘蓄水驗收,為實現機組按期發電目標提供了堅實的保障。

溫泉水電站位于伊犁喀什河流域,是喀什河流域 “兩庫十五級”梯級開發規劃中的第十四級電站。2007年9月,工程核準開工建設;2008年9月,成功實現截流;2010年6月,大壩上游面板混凝土澆筑完成,具備擋水條件;2010年7月,首臺機組轉子吊裝成功。

溫泉水電站共設計安裝3臺機組,總裝機容量為13.5萬kW,調水工程建成前多年平均發電量7.60億kW·h,電站主要承擔新疆電網和伊犁電網的調峰和調頻,建成后將一定程度緩解伊犁乃至新疆電力供應緊張的狀況,促進新疆經濟和社會發展。 (成都勘測設計研究院)

水電站運行

雙溝水電站發電量突破設計年均發電量

截至2010年9月22日,雙溝水電站發電量超4億kW·h,累計完成發電量4.006億kW·h,突破設計年均發電量,實現電站運行效率和效益新突破,在松江河電廠年發電總量的歷史上寫下了嶄新的一頁。

雙溝水電站是松江河流域梯級電站中第二級,總裝機容量51萬kW,是效益最優的電站,總蓄水量3.88億m3,設計年均發電量3.78億kW·h。同時該電站在流域梯級電站中起承上啟下的作用,雙溝水電站庫容制約著上游小山電站發電情況,雙溝電站發電量又受到下游石龍電站水庫庫容的影響。該廠精心統籌、科學謀劃,合理調度梯級水庫水位,確保電站始終在最優的經濟狀況下運行,為實現電站效率和效益雙豐收奠定了基礎。

雙溝水電站兩臺機組自2010年4月投產以來,水庫來水量比較大,兩臺機組始終處于長時間運行狀態?,F場運行人員加強對機組設備巡視力度和次數,密切監視油位、水壓、水量,確保及時發現缺陷,及時處理,保證溫度在正常允許范圍內。主汛期,電廠防汛指揮部快速反應,精心部署,科學籌劃,科學調配人員、物資,科學合理調度梯級水庫泄流、發電、削峰、錯峰,確保了水庫安全運行;密切監視雨情、水情,為科學防汛,合理經濟調度梯級水庫運行提供科學依據。積極與網調溝通,科學制訂發電計劃,使機組在最優工況下安全穩定運行。 (孫清璞 王永春 高笑非)

新技術新材料

沙灣水電站采用定向爆破技術成功拆除防滲墻

中國葛洲壩集團基礎公司在四川沙灣電站尾水渠I標二期工程塑性混凝土防滲墻拆除施工中,采用定向爆破工藝取代傳統的機械破碎,為同類型工程施工提供了一套完整的、可以借鑒的工藝方法。

為滿足防汛需要,依據設計要求,沙灣電站尾水渠I標二期工程塑性混凝土防滲墻需拆除,拆除后保留部分不能產生裂隙,且施工面要求平整。該防滲墻軸線長2 300 m,呈折線型,防滲墻拆除高度約8~12 m,若采用液壓振動錘拆除,將嚴重影響施工期,加大施工成本,同時對防滲墻破壞很大。經過方案對比,項目部決定采用定向爆破方案。

控制爆破拆除防滲墻屬新課題。為此,基礎公司沙灣項目部對爆破項目進行了認真分析、研究,并通過現場精密試驗,取得了孔距、孔深、單孔裝藥量、爆破方式、起爆順序等爆破參數。經不斷優化技術方案,定向爆破拆除施工最終獲得了圓滿成功。 (孫 震 劉 平)

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