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巴基斯坦蘇基克納里水電站綜述

2015-12-17 07:12劉戰生劉伯春
水利水電工程設計 2015年2期
關鍵詞:攔河壩調壓井底孔

劉戰生 劉伯春

巴基斯坦蘇基克納里水電站綜述

劉戰生 劉伯春

巴基斯坦蘇基克納里水電站為徑流式電站,是采用長隧洞引水的高水頭電站。電站最大凈水頭910.85 m。電站裝設4臺立軸沖擊式水輪發電機組,單機額定出力221.725 MW,多年平均年發電量30.81億kW·h。

巴基斯坦 高水頭 引水隧洞 沖擊式水輪發電機組

1 工程概況

蘇基克納里(SukiKinari)水電站位于巴基斯坦西北邊境省Mansehra地區的Kunhar河上,大壩距巴基斯坦首都伊斯蘭堡256 km。電站為徑流式電站,采用引水方式開發。攔河壩最大壩高(河床以上部分)為54.5 m,引水隧洞長度19.5 km,地下廠房裝機4臺,總裝機容量為873.508 MW,多年平均年發電量30.81億kW·h。目前,本項目已經完成EPC招標,預計工期72個月。

2 工程水文氣象條件

2.1 水文參數

2.1.1 水文參數

壩址以上控制流域面積為1 311 km2。壩址多年平均徑流量19.2億m3,多年平均流量為60.9 m3/s。

2.1.2 洪峰流量

壩址洪水成果見表1,壩址施工洪水成果見表2。

表1 壩址洪水成果表m3/s

表2 施工洪水成果表m3/s

2.2 氣象

壩址附近多年平均降雨量為1 616 mm,年內分配不均,3月降雨最大為269 mm,9月降雨最小為60 mm;多年平均蒸發量為989 mm;月平均最高溫度極值為24℃,月平均最低溫度極值為-12℃,極值高溫發生在6月,為38℃,極值低溫發生在2月,為-17℃。

2.3 泥沙

壩址處多年平均輸沙量為42.75萬t,其中懸移質沙量為34.2萬t,推移質沙量為8.55萬t。懸移質泥沙粒徑在0.01~5 mm,D50為0.02 mm;推移質泥沙粒徑在0.1~100 mm,D50為1 mm左右。

3 工程地質條件

3.1 區域地質

工程區地面高程2 200~3 500 m,地形起伏變化大于1 000 m。附近自南向北發育有多條主要逆沖帶和斷層,分別為主邊界逆沖斷裂帶(MBT,也稱Murree斷層)Panjal斷層、主中央逆沖斷裂帶(MCT)以及主地幔逆沖斷裂帶(MMT)。工程區主要位于Panjal斷層以北、MCT以南的變質巖地區,主要巖性為前寒武紀至寒武紀Kaghan群的石英云母片巖,夾有石英巖、大理巖、鈣質片巖和石墨片巖等。第四系堆積物分布廣泛,按成因可分為沖積、崩積和冰積等類型。

3.2 基本工程地質條件

電站主要建筑物有攔河壩、引水系統、地下廠房及尾水洞。

3.2.1 庫區

庫岸邊坡高而陡,部分被近代堆積物(如崩積物、坡腳碎石堆)等覆蓋。沿河發育有河流階地堆積物,多為耕地。這些堆積物中的大部分是由冰川和雪崩造成的,下伏基巖主要為石英巖、石英云母片巖及石墨片巖等,節理裂隙較為發育,但巖體滲透性微弱。庫岸多處存在巖體蠕變帶和崩塌帶。

3.2.2 壩址

壩址大部分被第四系覆蓋層所覆蓋,主要為崩積物、階地沉積物和沖積物。河床存在深厚的漂卵礫石層,厚度大于92 m。覆蓋層以中等透水為主,局部為強透水?;鶐r地層為寒武紀—前寒武紀的Rajwal組地層,主要巖性為石英云母片巖、石英巖、輝綠巖和石英片麻巖,密集—中等間距節理?;鶐r屬于弱—微透水,局部為中等透水。

水的腐蝕性類型為結晶類硫酸鹽型,對普通水泥具弱—中等腐蝕性,對抗硫酸鹽水泥無腐蝕性。局部地下水的腐蝕性類型為分解類一般酸性型,具弱—中等腐蝕性。

3.2.3 引水隧洞

引水隧洞沿線穿過高中山區,主要巖性為Kaghan群的石英片麻巖、含云母的石英巖、泥質巖、鈣質片巖、大理巖和石膏夾層以及大理巖和變質礫巖等。上游段的埋深多小于300 m,最大埋深約750 m,其中進口段、過溝段隧洞埋深一般小于70 m;下游段隧洞最大埋深達1 300 m,其中埋深大于600 m的洞段長約6 km。一般洞段巖石多為中硬—硬巖,片理與軸線的夾角一般超過30°。隧洞穿過2條大型逆沖斷裂帶。預計引水隧洞及調壓井圍巖分類見表3。

表3 預計引水隧洞和調壓井圍巖分類表

3.2.4 地下廠房及尾水洞

地下廠房埋深約850 m,地層巖性為Mahandri組石英巖夾大理巖,為中硬—硬巖。尾水隧洞長約4.4 km,穿過2條逆沖斷層帶。巖體透水性多為屬弱透水。預計地下廠房及尾水洞圍巖分類見表4、5。

表4 預計廠房圍巖分類表

4 工程布置

4.1 設計標準

攔河壩、溢洪道及取水口采用設計洪水標準為1 000年一遇,洪峰流量2 030 m3/s,校核洪水標準為最大洪水,洪峰流量3 777 m3/s。泄水建筑物消能防沖設施按100年一遇洪水設計。

表5 預計尾水洞圍巖分類表

地震參數:運行基本地震(OBE)的峰值地面水平加速度為0.25g,最大設計地震(MDE)的峰值地面水平加速度為0.53g,最大可信地震(MCE)的峰值地面水平加速度為0.55g。

4.2 樞紐布置

樞紐布置充分利用了工程區起伏大的良好地形和地質條件,通過右岸19.5 km長的引水隧洞連接水庫與發電廠房。

攔河壩的布置基本利用了天然的地形,形成了高度較小、工程量相對節省的攔河壩。攔河壩采用瀝青混凝土面板堆石壩與混凝土重力壩結合的混合壩。河床中部布置瀝青混凝土面板堆石壩,兩側布置混凝土重力壩。溢洪道布置在混凝土重力壩段,左岸布置表孔溢洪道,右岸布置底孔溢洪道,溢洪道均采用挑流消能。

電站進水口布置在攔河壩右岸上游側,并盡可能提高了進水口的底坎高程,以有效地防止進水口門前泥沙的淤積。

進水口后設置沉沙池,其后接19.5 km的引水隧洞。引水隧洞末端設置調壓井,并通過770 m高的壓力豎井與地下廠房連接。

本地下廠房埋深約850 m,廠房尺寸為(長×寬×高)118 m×27 m×40 m。電站尾水通過2條相互平行、總長約4 200 m的尾水隧洞流入下游河道。

5 主要建筑物

5.1 攔河壩及泄洪建筑物

5.1.1 攔河壩

攔河壩為瀝青混凝土面板堆石壩,壩頂高程為2 281.5 m,壩頂寬度10 m,最大壩高(河床以上部分)為54.5 m,壩頂長度為215.3 m。壩頂上游側設置高出壩頂1.2 m的鋼筋混凝土防浪墻。壩體上、下游邊坡均為1∶1.8,下游坡采用塊石砌護。大壩上游面采用300 mm厚的瀝青混凝土作為防滲層,其下部與垂直的柔性混凝土防滲墻連接,形成防滲屏障

5.1.2 泄洪建筑物

左岸溢洪道為表孔溢洪道,共6孔,溢洪道堰頂高程為2 269.50 m,孔口寬度為4.5 m,設有疊梁檢修門和弧形工作門。表孔溢洪道壩段壩頂總長度為41.4 m。表孔頂部設置交通橋。表孔溢洪道后接1條長度約74 m的泄槽,泄槽末端設有挑流鼻坎,采用挑流方式消能。

右岸設置底孔溢洪道5孔,底坎高程為2 244 m,孔口尺寸為4.5 m×5.6 m(寬×高),設有疊梁檢修門和弧形工作門。底孔溢洪道壩段壩頂總長度為38 m。底孔溢洪道后接1條長度約32 m的泄槽,泄槽末端設有挑留鼻坎,采用挑流方式消能。

5.2 引水系統

引水系統由電站進水口、沉沙池、引水隧洞、調壓井以及壓力管道等建筑物組成。

電站進水口為開敞式,位于昆哈河的右岸,緊靠底孔溢洪道布置。進水口共4孔,單孔凈寬6 m,每孔均設置攔污柵。

地下有壓沉沙池在靠近底孔溢洪道的小山包內開挖形成。沉沙池設計為城門洞形,下部設置沖沙廊道,采用鋼筋混凝土襯砌,其頂高程為2 263.35 m,底高程從2 241.85 m漸變到2 238.85 m。襯砌后沉沙池凈寬為14 m,不包括下部沖沙廊道其高度為18.25 m,長度為185 m。下部沖沙廊道為1 m×5 m的矩形斷面,用于儲存沉降下來的泥沙。

引水隧洞內徑為6 m,長約19.50 km,額定流量為114.6 m3/s,最大引用流量為126.06 m3/s,采用全斷面混凝土襯砌。

調壓井設在引水隧洞末端,調壓井位于低壓引水隧洞后部,為上下室式調壓井。調壓井頂高程2 343.0 m,底高程2 138 m,調壓井高度205 m。

壓力管道包括2條壓力豎井和下平段壓力鋼管。壓力豎井內徑為3 m,頂部高程為2 135.00 m,底部高程為1 364.15 m,高差為770.85 m。下平段壓力鋼管分為兩部分,第1部分為2條直徑3 m的壓力鋼管;第2部分為4條直徑為2.12 m的壓力鋼管支管。支管末端最終漸變成管徑為1.7 m的分支管,進入地下發電廠房。

5.3 發電廠房

主廠房為地下式,裝有4臺沖擊式水輪發電機組,總容量為873.508 MW的。電站引用流量

114.6 m3/s,,最大凈水頭910.85 m。

5.4 尾水洞

2臺機共用1條尾水洞,共2條尾水洞,隧洞斷面尺寸為5.15 m×6 m,總長度約4 200 m。

5.5 導流工程

壩址區20年一遇洪峰流量為600 m3/s,100年一遇洪峰流量為980 m3/s。導流設計采用100年一遇洪水標準,相應導流流量為980 m3/s。導流底孔按能通過100年一遇洪峰流量設計,以滿足施工期壩體臨時度汛需要。

根據壩址處的地形條件以及樞紐的布置型式,工程采用分期導流,共分2期。一期導流利用原河床過流,施工位于河床左、右岸較高部位的溢洪道及消力池,并在右岸底孔溢洪道相鄰的河床壩段預留導流底孔。二期導流利用主河床上、下游圍堰擋水,導流底孔和底孔溢洪道聯合泄流,施工位于原河床位置的面板堆石壩段。上、下游圍堰在一期導流末期填筑,最大高度分別為17 m和7.2 m。

6 結語

(1)蘇基克納里水電站所依據的水文資料相對齊全,依據上述水文系列計算的電站發電量是有保障的。

(2)蘇基克納里水電站總輸沙量為42.75萬t,合32萬m3。正常蓄水位以下總庫容為907萬m3,庫沙比為28,屬泥沙問題嚴重型水庫,應著重研究水庫水沙調度運用方式。

(3)從蘇基克納里水電站研究成果可知,本工程建筑物規模較大,開發條件優越,不存在制約工程建設的技術因素,技術上可行。

(4)蘇基克納里水電站首部樞紐為矮壩小庫,引水系統及發電廠房均為地下工程,對環境影響有限,庫區土地淹沒和移民安置數量很小,不存在制約工程建設的敏感性環境因素。從環境保護角度分析,工程建設可行。

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劉戰生 男 高級工程師中水北方勘測設計研究有限責任公司天津 300222

劉伯春 男 工程師中水北方勘測設計研究有限責任公司天津 300222

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