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1 水利樞紐建設(shè)程序
每一條河流都先進(jìn)行流域規(guī)劃,提出河流水利樞紐梯級布置和樞紐開發(fā)建設(shè)程序。
對于大江大河,一般將河流劃分為上游段、中游段及下游段。
對于大江大河的支流或中小河流的某河段,亦需擬設(shè)水利樞紐的梯級布局和梯級開發(fā)建設(shè)程序。
對于河流水能資源梯級開發(fā)建設(shè)程序是根據(jù)河流的水文、地質(zhì)、地形、地貌及環(huán)境影響等自然條件進(jìn)行的,按技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理的原則確定開發(fā)順序。一般是先建上游梯級,后建下游梯級,或者是先建簡易梯級,后建復(fù)雜梯級,后者是以國家經(jīng)濟承受能力來擬建某河流或某河段的第一期開發(fā)建設(shè)的水利樞紐工程。這些就是河流梯級水利樞紐開發(fā)建設(shè)程序的基本規(guī)律。
如我國瀾滄江漫灣電站,是地處瀾滄江河流中段的第二梯級電站,上游第一梯級為小灣電站。已于1986年5月1日動工興建,并于1993年6月第一臺機組發(fā)電,繼后建設(shè)下游大朝山、景洪、糯扎渡及上游小灣等梯級電站,先后動工興建,各梯級電站工程進(jìn)行順利。
這里還舉出的是某大江上擬建河床式水利樞紐,位于大江中游河段與下游河段銜接處的獨立電站,利用水頭約lOm,總裝機容量約l0萬kw,擬建混凝土重力壩,壩高約20m,電站廠房位于河床左岸。由于該工程洪水流量大,l0年一遇洪水流量Q:9250m3/s,且枯洪流量變幅也大約達(dá)4倍;而壩址河床覆蓋層深(最大達(dá)28m),基巖為粉晶白云巖和藻屑狀粉晶灰?guī)r,受構(gòu)造影響,巖層破碎。
在大江上將此河床式水利樞紐列為第一期開發(fā)建設(shè)工程,由于主體工程壩和廠房都置于河床上,工程規(guī)模小而河床流量很大,因而導(dǎo)流工程規(guī)模和難度較大,僅其施工費用約占主體工程的60%以上,是不宜列為該河開發(fā)建設(shè)的第一期工程,這說明合理的水利樞紐開發(fā)建設(shè)程序是何等重要,又如何才能贏得有效的經(jīng)濟效益。
2 泄洪布置
我國一些水利樞紐建筑在豐水河道上,由于充分考慮到自然條件,特別是水文特征,所選擇的水利樞紐與其泄洪布置相適應(yīng),獲得可靠的安全性,從而贏得良好經(jīng)濟效益;但是也有工程在選用水利樞紐與其泄洪布置中,未顧及自然條件,尤其是水文特性,就造成不良效果。
眾所周知,在豐水河道上,對選用壩型為混凝土壩或土石壩的水利樞紐布置時,由于土石壩水利樞紐的泄洪布置和施工導(dǎo)流工程,常需要在河床旁側(cè)設(shè)置開敞式溢洪道或在地下設(shè)置泄洪隧洞(兼導(dǎo)流隧洞)工程,因而土石壩水利樞紐總造價常高于混凝土壩水利樞紐的總造價,此時混凝土壩水利樞紐尚有超泄洪水能力,其根本原因就在于混凝土壩水利樞紐充分利用了河床泄洪的優(yōu)越性。
例如我國某水利樞紐,由土石壩、引水道及溢洪道組成,在選用該水利樞紐布置中,且需要大量襯護鋼筋混凝土,加上因?qū)Я魉矶丛黾娱L度的開挖及鋼筋混凝土襯護,總計工程量相當(dāng)于在河床中建造一座混凝土壩,實質(zhì)上就等于該水利樞紐多建造了一座土石壩。如巴西伊太普、我國瀾滄江景洪實踐工程,當(dāng)流量Q>10000m3/s,就是明渠或分期導(dǎo)流的典型實例。
由上述使我們認(rèn)識到,不要以為工程修建完成了都是好的,應(yīng)回顧仔細(xì)想,那些是做好了的,那些還是有問題.從上述若能將多建造一座土石壩所花費用省下來,那就是由于對泄洪布置未引起重視產(chǎn)生的失誤,應(yīng)引以為戒。
3 壩高擬設(shè)
3.1規(guī)范規(guī)定壩高
表l為一些國家設(shè)計規(guī)范對壩高的規(guī)定及建設(shè)。
3.2合理擬定壩高
各類壩型,其斷面的底面積最大,因此若降低1米壩高,就相當(dāng)于減小了壩體最底部高度1米的斷面積。
壩頂高程是由每條河流規(guī)劃初擬的,最終確定取決于壩址的自然條件(水文、淹沒、地形、地質(zhì)),其中重要的是地質(zhì)條件,因為各類壩型對壩基建基面要求是不相同的,因而壩高也就不同,即使同類型的壩高也由于綜合利用條件(防洪、灌溉、淹沒、發(fā)電、環(huán)保、旅游)及樞紐布置差異亦有區(qū)別。因此對壩高確定,應(yīng)對不同類別壩型及同類壩型的自然條件及綜合利用條件進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)經(jīng)濟比較后,方能合理擬設(shè)壩高。
3.3土石壩壩頂防浪墻
近年來,土石壩設(shè)計,特別是混凝土面板堆石壩,廣泛采用高防浪墻,其目的是既能降低壩頂高程,減小壩體工程量,又能因垂直墻減小波浪爬高,從而降低壩體造價。迄今采用的防防浪墻時,需考慮如下幾點:
(1)對波浪爬高估算時,應(yīng)仔細(xì)分析枯期和洪期的庫水位與對應(yīng)的風(fēng)速、風(fēng)向及吹程等因素在內(nèi)的最大爬高;
(2)防浪墻底高程宜設(shè)在正常蓄水位以上;
(3)防浪墻與防滲體的連接必須牢固可靠,所設(shè)置止水宜多層防護與抗?jié)B有效;
(4)防浪墻愈高愈經(jīng)濟,但對低壩效益不明顯;
(5)防浪墻要加強抗變形和抗裂性能;
(6)據(jù)工程實踐,防浪墻高度以5m左右為宜據(jù)薩而瓦興娜混凝土面板堆石壩采用防浪墻高度8m,發(fā)現(xiàn)有異常狀態(tài)。
4 臨時與永久建筑物結(jié)合
4.1臨時擋水建筑物
在水利樞紐布置中,一些工程利用臨時圍堰作為永久壩體組成部分,減小了壩體部分工程量及施工期,從而降低了水利樞紐工程造價。
又如巴西佛士度愛利混凝土面板堆石壩高160m,利用壩體臨時斷面擋水高度80m度汛,兩條導(dǎo)流隧洞內(nèi)徑12m,多為600m導(dǎo)流,使原設(shè)計頻率P=10%,泄流量Q=3750m3/s,提高到導(dǎo)流設(shè)計頻率P=2%,泄流量Q:7700m3/s,解決了洪水期度汛安全問題。
4.2臨時泄水建筑物
臨時導(dǎo)流隧洞與永久泄洪隧洞或電站尾水洞相結(jié)合的實例較多,從而降低水利樞紐工程造價。
如美國格林峽重力拱壩高216m,采用2條直徑12.5m,總長1760m的導(dǎo)流隧洞導(dǎo)流,完成導(dǎo)流任務(wù)后,將其改建為泄洪隧洞;
又如我國某水利樞紐工程,土石壩高167m,左岸布置的3條導(dǎo)流隧洞內(nèi)徑為14.5m,總長3552m,圍巖為砂巖夾泥巖,斷層發(fā)育,大部屬Ⅲ類巖石,導(dǎo)流任務(wù)完成后,將其改建為龍?zhí)ь^式孔板泄洪隧洞,利用導(dǎo)流隧洞總長3000m,占導(dǎo)流洞身總長達(dá)88%,明顯地降低了水利樞紐的造價。
此外,為了減小導(dǎo)流工程規(guī)模,充分利用河床泄降低水利工程造價的方法與措施流的優(yōu)越性,在河流枯水期選用斷流圍堰河床旁側(cè)導(dǎo)流方式;枯水期選用河床和河床旁側(cè)組合導(dǎo)流方式;繼后加高枯水圍堰高度(表2)旁側(cè)導(dǎo)流方式,能獲得顯著的經(jīng)濟效益。
還有一些工程,尤其是中小型工程,利用引水、防洪、灌溉等建筑物與泄洪、導(dǎo)流建筑物相結(jié)合的例子較多,這里不再贅述。
5 提早發(fā)揮工程效益
5.1提早發(fā)電
如瑞士大狄遜混凝土重力壩高284m,分四期建設(shè),第一期壩高達(dá)181m時,先行水庫蓄水發(fā)電,提早發(fā)揮效益。
如我國長江葛洲壩混凝土壩高47m,在建設(shè)中利用大江施工圍堰擋水,提早發(fā)電,發(fā)揮效益。比傳統(tǒng)的柱狀分塊澆筑方法提前1年多時間發(fā)電,提前發(fā)揮效益,且建設(shè)投資相應(yīng)減小,體現(xiàn)了快速施工優(yōu)勢。
6 結(jié)束語
1.綠化混凝土技術(shù)
綠化混凝土技術(shù)與堆石混凝土技術(shù)有很大差別,綠色混凝土技術(shù)主要應(yīng)用于水利工程防護部位。綠色混凝土技術(shù)打破以往用混凝土為原料防護水利工程的做法,因為綠色混凝土技術(shù)是將綠色植物與混凝土結(jié)合在一起,共同作用在水利工程中。其技術(shù)實施的方法是以碎石、廢渣等作為混凝土基本原料并在其中摻入高分子材料,制成較大一些的磚塊,并在上面預(yù)留適合種植植物的孔,在其中加入肥料和土壤,將植物種植在孔中,把種有植物的混凝土磚塊搭建在水利工程的防護部位。綠色混凝土技術(shù)中的植物的根系傳過砌磚扎根到泥土中,植物更好的生長。促使水利工程的強度高、植物的覆蓋率高,抗洪作用非常強,有效的保護水利工程的質(zhì)量。此項技術(shù)是一種環(huán)保技術(shù),是一種可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)。
2.防水毯防水施工技術(shù)
防水毯防水施工技術(shù)主要是膨潤土防水毯的應(yīng)用。膨潤土防水毯是防水工程中一項新創(chuàng),是由新型復(fù)合防水材料制成,應(yīng)用于水利工程中用于防水效果非常良好、。鵬潤土防水毯是以膨潤土和土木植物為主要材料將膨潤土均勻的覆蓋在織布層與非織布層之間,在對織物進(jìn)行編制,將鵬潤土與織布固定在一起。需要注意的是在制造過程中保證整個防水毯上膨潤土重量均勻。膨化土防水毯具有的優(yōu)點有不會污染環(huán)境,施工工藝簡單施工效率快。施工要求低適合應(yīng)用水利工程中。然而,鵬潤土防水毯施工過程中注意將其放置在土層上,能夠進(jìn)一步提高工程的防水指數(shù)。
3.長距離輸水系統(tǒng)水利過渡過程計算
對于水利工程中需要長距離輸水系統(tǒng)的部分進(jìn)行的過渡過程計算,從客觀的角度對水利工程中的供水工程建設(shè)的計算,已達(dá)到縮短工期同時工程質(zhì)量保證的目的。通過對水利工程長距離輸水系統(tǒng)進(jìn)行水利過渡過程的計算確定如何建設(shè)水利工最為合理,降低可能對水利工程造成危害。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性能夠更有說服力,促使施工責(zé)任人綜合分析水利工程中使用的泵的類型、調(diào)壓實施等最佳的運行方案,從而提供高整個水利工程質(zhì)量和有效的節(jié)約工程造價。
二、新技術(shù)新工藝在水利工程中應(yīng)用是實例分析
在我國水利工程建設(shè)中應(yīng)用新技術(shù)新工藝提高水利工程質(zhì)量,促使水利工程更好的控制和治理地表水及地下水。本文將以江都水利樞紐工程第三抽水站的建設(shè)為例,具體的分析新技術(shù)新工藝在水利工程中的應(yīng)用。江都水利樞紐工程第三抽水站位于淮河、里運河、老通揚運河交匯處。此次水利工程建設(shè)中有效的利用新技術(shù)新工藝,改善以往、江都水利樞紐工程第三抽水站存在的問題。工程中新技術(shù)新工藝的具體應(yīng)用有:
1.采用先進(jìn)的水力模型
江都水利樞紐工程第三抽水站的建設(shè)需要注重水泵的應(yīng)用和使用過程中周圍水力的作用。對此采用水力模型,進(jìn)行模擬實驗及計算相關(guān)的作用力,從而有計劃的建設(shè)江都水利樞紐工程第三抽水站。江都水利樞紐工程第三抽水站采用的是TJ05—ZL-01水力模型。此種水利模型是新推出的一種技術(shù),經(jīng)過專家鑒定,目前國內(nèi)處于比較領(lǐng)先的技術(shù)水平。應(yīng)用水利模型具體分析水利工程水泵的周圍作用力,以原水泵作為基礎(chǔ)。原水泵葉輪的直徑為D=2.00m,轉(zhuǎn)速為n=250.0r/min,應(yīng)用TJ05—ZL-01水力模型進(jìn)行換算原水泵效率值采用的公式為nDDn,確定效率值為500kW。根據(jù)江都水利樞紐工程第三抽水站的實際需要,分析進(jìn)水條件、使用條件等,經(jīng)過綜合分析后確定江都水利樞紐工程第三抽水站需要應(yīng)用水泵為葉輪直徑為2.00m,轉(zhuǎn)速為214.3r/min,的水泵。同時根據(jù)水泵特征楊程下的主要參照表1具體的計算水泵軸承抽水的效率,確定水泵使用的電功率。在此基礎(chǔ)上確定水泵的軸承的效率應(yīng)用公式N9.81QH/,既最終得出水泵的軸承效率。確定水泵的使用功率的同時,需要明確江都水利樞紐工程第三抽水站的變頻發(fā)電技術(shù)。此項工程是以抽水為主,采用最佳的變頻發(fā)電技術(shù)將會大大的提高整個工程運作效率。
常見的變頻發(fā)電的方式有同轉(zhuǎn)速運行方式、變轉(zhuǎn)速運行方式、變極降速運行方式、變頻運行方式,在針對第三抽水站的實際情況,進(jìn)行綜合分析后確定兩種實施方案。方案1:以原水泵機組為基礎(chǔ),變換成頻率增倍的變頻變速。抽水工況使用的電能為1,600kW,功率為28P,轉(zhuǎn)動的頻率為50Hz,電壓為6kV;發(fā)電工況使用電能為400kW,功率為56P,轉(zhuǎn)動的頻率為25Hz,電壓為6.3kV。方案2:采用反轉(zhuǎn)發(fā)電的模式,將抽水發(fā)電兩種工況變換成級數(shù)相同的情況下進(jìn)行變頻變速。其中抽水工況中電能為1,600kW,功率為28P,轉(zhuǎn)動的頻率為50Hz,電壓為6kV;發(fā)電工況中電能為450kW,功率為28P,轉(zhuǎn)動的頻率為25Hz,電壓為3kV。將兩個方案進(jìn)行計算,從表2中的數(shù)據(jù)分析可以看出采用第二個方案更為適合。江都水利樞紐工程第三抽水站在確定水泵的使用標(biāo)準(zhǔn)后針對相關(guān)的設(shè)施建設(shè)采用堆石混凝土建工程底部需要鞏固的部位,有效的增強工程的穩(wěn)定性、堅固性、減緩工程老化的程度。
2.水泵部件采用新工
江都水利樞紐工程第三抽水站主要建設(shè)是抽水站,而抽水站中最容易出現(xiàn)的問題是水泵。對此為保證水泵能夠持久的應(yīng)用,采用新技術(shù)對水泵部件進(jìn)行處理,提高整個水泵的功能。針對水泵的葉片采用適當(dāng)數(shù)顯三坐標(biāo)測量其表面的程度,并將其改善,降低葉片的摩擦力,提高水利性能;為保證水泵的密實性采用“”型橡膠密封圈進(jìn)行密封從而提高水泵密封的緊實度,避免水流入水泵,使水泵生銹降低工作效率。水泵各個部位采用最為先進(jìn)的習(xí)技術(shù)增強水泵的性能。實現(xiàn)江都水利樞紐工程第三抽水站更好的為人們服務(wù)。
三、結(jié)束語
黔中水利樞紐工程由水源工程、灌區(qū)工程、貴陽市供水工程、安順供水工程組成,計劃總投資約60億元。工程分兩期,今年10月開工建設(shè)的一期工程,預(yù)計2015年建成。一期工程總投資51.2億元,包括水源工程、濮醫(yī)及貴陽供水一期工程。水源工程壩址選在三岔河中游六枝特區(qū)與織金縣交界的平寨,總庫容10.92億立方米,壩后電站13.6萬千瓦。整個工程將涉及貴州中部貴陽、安順、六盤水3市、黔南州和畢節(jié)地區(qū)的12個具(市、特區(qū))。其中灌區(qū)區(qū)域為六枝、普定、鎮(zhèn)寧、關(guān)嶺、西秀(不含安順市區(qū))、平壩、長順7個具(區(qū))。灌區(qū)國土面積為10159平方公里,2007年總耕地面積為505.2萬南,總?cè)丝?87.8萬人,糧食生產(chǎn)總量96.3萬噸,GDP為144.0億元。
“黔中水利樞紐工程是繼百色水利樞紐之后,國家實施兩部大開發(fā)戰(zhàn)略的又一大型水利樞紐工程,目前是我省歷史上、自然條件上最大的水利工程,也是我省首個大型跨地區(qū)、跨流域水利調(diào)水工程。同時,被列為我省西部大開發(fā)水利建設(shè)的標(biāo)志性工程。”省水利廳規(guī)劃計劃處處長張顯書告訴記者。
據(jù)了解,黔中水利樞紐工程將按500年一遇洪水設(shè)計,500年一遇洪水校核。
一期工程通過建壩蓄水滿足灌區(qū)及貴陽受水區(qū)的供水,增加平寨電站的出力,水庫抬高水位后在壩體上游左岸約200米通過灌溉引水隧洞沿長63.9千米的總干渠自流進(jìn)桂家湖水庫,來解決六枝特區(qū)北部和東部、普定縣南部、鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣北部、關(guān)嶺布依族苗族自治縣中部的灌溉和縣鄉(xiāng)村供水;再沿桂松干渠前段49.177千米自流到革寨1號泵站,解決兩秀區(qū)南部和東部的灌溉和鄉(xiāng)村供水;通過革寨1號泵站提水23米后沿4.09千米的渠道輸水至革寨水庫,在革寨水庫庫尾設(shè)革寨2號泵站提水25米進(jìn)入東屯,再通過長31.475千米桂忪干渠后半段進(jìn)凱掌水庫,解決平壩縣南部、長順縣東北部的灌溉和縣鄉(xiāng)村供水;同時在桂松干渠后半段麻桿寨渡槽進(jìn)口(75加670)放水進(jìn)入長22.9千米的麻線河進(jìn)入紅楓湖水庫,通過紅楓湖的調(diào)蓄從西郊水廠向貴陽受水區(qū)供水;在渠尾進(jìn)入凱掌水庫后,再沿河道進(jìn)松柏山水庫、花溪水庫、阿哈水庫向貴陽市供水。
省水利水電勘測設(shè)計研究院副總工程師、黔中設(shè)計處處長向國興介紹說:“黔中水利樞紐工程的施工難度非常大,在某些方面,甚至超過了‘南水北調(diào)’?!?/p>
“八山一水一分田?!辟F州是全國唯一無平原支撐、以巖溶地貌為主的典型山區(qū)省。要在這樣的山區(qū)修建一條總長63.9公里、寬度在7米以上的“運河”,其施工難度可見一斑。
“一要在灌區(qū)內(nèi)曲線設(shè)計,覆蓋盡可能多的農(nóng)民耕地;二要在水源地三岔河復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu)上建造一座高162.5米的大壩;三要在山區(qū)復(fù)雜的地理環(huán)境上,建造大型的曲線建筑物渡槽、隧洞和導(dǎo)洪管?!笔∷娍睖y設(shè)計研究院工程師張健說,“這三大施工上遇到的難題,在國內(nèi)的水利灌溉工程中,都可以稱‘最’?!?/p>
徐家灣渡槽總長度952米,首次在水利灌溉中采用高度超過100米的大跨度連續(xù)剛構(gòu)型結(jié)構(gòu);白雞坡渡槽高度130米;大山哨隧洞長度達(dá)到8.672公里……雖然在投資金額上,總投資62個億的黔中水利樞紐在全國水利灌溉工程中只能算是中上,但部分地段的施工難度卻是最難的,一串串?dāng)?shù)字就是在挑戰(zhàn)水利工作者的智力與耐力極限。
“該工程下個月就要報批國家發(fā)改委,對于這個工程我們有信心!”在3月25日省政府新聞辦舉行的新聞會上,省水利廳廳長黎平激動地說。
“省委、省政府正式吹響全省水利攻堅的號角之后,特區(qū)政府即提出‘集全區(qū)之力,抓好黔中水利樞紐工程前期各項工作’。目前,全區(qū)共投入資金130萬元,人力1000人次?!绷μ貐^(qū)區(qū)長舒勇介紹說,“作為工程項目所在地,六枝特區(qū)將會全力支持全省人民實現(xiàn)長久以來的水利夢想?!?/p>
關(guān)鍵詞:蓄水安全鑒定;老龍口工程;水利樞紐
老龍口水利樞紐工程是水利部吉林省“十一五”期間77項工程之一,是振興吉林省老工業(yè)基地重點項目之一。該工程位于琿春河干流上,距琿春市區(qū)約30km,壩址位于琿春市哈達(dá)門鄉(xiāng)老龍口村。該工程是以防洪、供水為主,結(jié)合灌溉、兼顧發(fā)電綜合利用的大型水利樞紐工程。老龍口水利樞紐工程建成以后,可使琿春市防洪標(biāo)準(zhǔn)由目前的不足20年一遇提高到50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn),保護下游人口60.83萬人,保護耕地11.91萬畝;每年可為城區(qū)供水2.828億m3;為下游15.1 3萬畝農(nóng)田提供灌溉用水;電站年平均發(fā)電量5199萬kW?h。
老龍口水利樞紐工程主體工程由大壩、溢洪道、魚道、引水發(fā)電系統(tǒng)等組成。
大壩為粘土心墻壩,最大壩高44.5米,壩頂長756.6米,壩頂寬6米;溢洪道位于左岸,為岸邊溢洪道,包括引渠段、閘室段(長34米,設(shè)5孔弧型門,單孔凈寬12米)、陡槽段、挑流段、尾水渠;魚道位于左岸溢洪道內(nèi)測,魚道總長525.5米、寬2.5米、魚道的梯級數(shù)為137級、梯級長3.2米;引水發(fā)電系統(tǒng)位于右岸包括引水發(fā)電洞(洞長358米,洞徑6.7米)、壓力管道、電站(總裝機容量1.92萬kW,3臺機組,其中2臺8000kW,1臺3200kW)。
水庫總庫容3.674億m3,該水庫為不完全年調(diào)節(jié)性能的水庫。
老龍口水利樞紐工程概算總投資為8.913億元,工程已經(jīng)于2012年完成投入使用驗收。
1 工程建設(shè)過程
1990年省水院完成了吉林省琿春河流域規(guī)劃報告,1991年吉林省人民政府批復(fù)了琿春河流域規(guī)劃報告,其中老龍口水庫工程列為先期開發(fā)的項目。2001年省水院完成了老龍口水庫工程項目建議書,2001年5月15日國家發(fā)展計劃委員會批復(fù)了老龍口水庫項目建議書。2001年省水院完成老龍口水利樞紐工程可行性研究報告,2004年7月19日國家發(fā)展改革委員會批復(fù)了老龍口水利樞紐工程的可行性研究報告。2004年省水院完成了老龍口水利樞紐工程初步設(shè)計報告,2005年1月20日水利部批復(fù)了老龍口水利樞紐工程的初步設(shè)計,初步設(shè)計批復(fù)概算總投資6.9361億元,其中:中央水利基建投資安排1.8億元、吉林省水利建設(shè)投資安排2億元,琿春市地方匹配1.1361億元,申請國家開發(fā)銀行貸款2億元。2009年調(diào)概為8.913億元。工程共占用耕地1593.54畝,林地4571.24畝,搬遷人口1937人。
老龍口水利樞紐工程批復(fù)總工期為4年,初步設(shè)計報告設(shè)計主體工程第一年4月份開工,因受征用土地、林地的影響,主體工程實際開工時間為2005年9月份,主體工程開工時間較初設(shè)晚5個月。工程重要里程碑:2004年8月-2005年8月為施工籌備期;主要完成三通一平,臨時房屋、臨時導(dǎo)流洞、臨時交通橋等工程。2005年9月土石壩、溢洪道、魚道、引水隧洞工程開工。2006年5月專項工程(改線公路、輸電線路、通訊線路等)開工,2007年9月底完工;2007年3月電站工程開工,2010年底完工;2007年10月大壩截流;2009年8月進(jìn)行蓄水安全鑒定,2010年9月工程下閘蓄水;2011年8月31日并網(wǎng)發(fā)電,2012年2月完成投入使用驗收。
2 主要設(shè)計變更
(1)2006年6月25日,公司聘請水利部專家對老龍口水利樞紐工程進(jìn)行了技術(shù)咨詢。根據(jù)咨詢意見,設(shè)計院對土石壩工程進(jìn)行的優(yōu)化設(shè)計,整個土石壩進(jìn)行瘦身設(shè)計,將原來設(shè)計的上下游得壩坡進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,即原上有坡度由原來的101.04m馬道以下的1:2.75改為1:2.5,101.04m以上的坡度由原來的1:2.5改為1:2.25;原下游101.04m馬道以下的1:2.5改為1:2.25,原101.04m以上的1:2.25改為1:2.00。
(2)根據(jù)工地現(xiàn)場石料場很難開采出符合設(shè)計要求護坡料的實際情況,對土石壩上下游護坡也進(jìn)行了設(shè)計變更,即將原來的上游45cm干砌石護坡改成25cm現(xiàn)澆混凝土板護坡,將原來下游干砌石護坡改為預(yù)制混凝土塊護坡。
(3)引水洞工程根據(jù)開挖后的地質(zhì)條件,設(shè)計院對引水洞工程洞出口位置和轉(zhuǎn)彎位置進(jìn)行了調(diào)整。引水洞與導(dǎo)流洞分岔段位置向上游平移84.313m,原引水洞樁號洞0+155~0+239.313m段變更為導(dǎo)流洞樁號導(dǎo)0-020~0-104.313m。
3 重大技術(shù)問題處理
老龍口水利樞紐工程在工程建設(shè)過程中遇到了許多棘手的重大技術(shù)難題。針對這些問題,老龍口公司先后邀請水利部、水利廳專家到工地進(jìn)行現(xiàn)場咨詢,許多設(shè)計、施工方案得到了優(yōu)化,技術(shù)問題得到了破解。
(1)2006年6月24日至27日,吉林省琿春老龍口供水有限責(zé)任公司委托北京海策工程咨詢有限公司組成專家組來老龍口水利樞紐工程就有關(guān)技術(shù)問題進(jìn)行了咨詢。專家組針對有關(guān)資料和報告,與參建各方進(jìn)行了討論和交流,對土石壩上下游壩坡、心墻坡率、下游壩體基礎(chǔ)墊層反濾層、壩料壓實標(biāo)準(zhǔn)、不良地質(zhì)段的隧洞設(shè)計與施工技術(shù)、溢洪道堰型和邊墻優(yōu)化等提出了相應(yīng)的技術(shù)咨詢意見。
(2)2006年4月18日,老龍口供水有限公司邀請吉林省科技咨詢部水利專家組張盛世等一行五人來到老龍口水利樞紐工地,就臨時導(dǎo)流洞、引水洞的有關(guān)施工地質(zhì)及臨時支護問題進(jìn)行專項咨詢。專家組成員對圍巖級別進(jìn)行了準(zhǔn)確的鑒定和并提出了許多施工指導(dǎo)性意見,對保證后續(xù)洞內(nèi)施工安全、加快施工進(jìn)步起到了很大作用。
(3)引水隧洞工程施工過程中,由于地質(zhì)條件不好,大小塌方不斷,尤其樁號0+231處附近(斷層破碎帶NE,斷面平直,節(jié)理面光滑,帶內(nèi)為斷層泥和巖屑,屬Ⅴ類圍巖,受斷層影響,節(jié)理裂隙發(fā)育,呈松散結(jié)構(gòu),自穩(wěn)性及完整性差。兩斷層相距較近,相互影響較大,使洞頂塌方嚴(yán)重)發(fā)生三次較大塌方,塌方量約為600m3,塌方段處理難度大。另外,引水洞出口進(jìn)洞及引水洞進(jìn)口龍?zhí)ь^段施工也存在一些技術(shù)難題亟待解決。應(yīng)老龍口供水有限公司邀請,吉林省水利專家組二次來到老龍口水利樞紐工地,就導(dǎo)流洞、引水洞的有關(guān)施工地質(zhì)及臨時支護問題進(jìn)行專項咨詢。專家組成員對圍巖級別進(jìn)行了準(zhǔn)確的鑒定和并提出了許多施工指導(dǎo)性意見,對保證后續(xù)洞內(nèi)施工安全、加快施工進(jìn)步起到了很大作用。
4 蓄水安全鑒定及成果
4.1 蓄水安全鑒定范圍和依據(jù)
本次蓄水安全鑒定的工作范圍是:土石壩、溢洪道(含魚道)、引水隧洞、基礎(chǔ)防滲和已經(jīng)安裝完畢的各類閘門和啟閉機等金屬結(jié)構(gòu)、安全監(jiān)測設(shè)施,以及涉及工程安全的庫岸穩(wěn)定、工程地質(zhì)、水文規(guī)劃、下游消能防沖等。
安全鑒定工作依照水利部《水利水電建設(shè)工程蓄水安全鑒定暫行辦法》(水建管[1999]177號)、《水庫大壩安全評價導(dǎo)則》(SL258-2000)、《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)及《水利工程項目驗收管理規(guī)定》(水利部令30號)文件。
4.2 安全鑒定準(zhǔn)備工作階段
2008年11月,吉林省琿春老龍口供水有限責(zé)任公司委托中水淮河規(guī)劃設(shè)計研究有限公司承擔(dān)老龍口水利樞紐工程的安全鑒定工作并簽訂了委托設(shè)計合同,同年12月編制出《吉林省老龍口水利樞紐工程安全鑒定大綱》。從2008年11月至2009年7月底老龍口水利樞紐工程業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)量檢測、施工等各參建單位依照中水淮河規(guī)劃設(shè)計研究有限公司編制的安全鑒定工作大綱,確定了工作范圍和內(nèi)容,工作開展方案,成立了工作機構(gòu),明確各參建方的職責(zé)和要求。
4.3 安全鑒定工作
安全鑒定工作分三個階段進(jìn)行:
第一階段:2008年12月下旬鑒定單位有關(guān)專家到工程現(xiàn)場了解工程情況,與業(yè)主單位及各參建單位研究蓄水安全鑒定的重點工作,確定《老龍口水利樞紐工程蓄水安全鑒定工作大綱》,并由業(yè)主單位根據(jù)《老龍口水利樞紐工程蓄水安全鑒定工作大綱》組織各參建單位準(zhǔn)備有關(guān)資料和報告。
第二階段:2009年1月1日至7月31日,鑒定單位派出主要專家對建設(shè)各方資料準(zhǔn)備情況(中間成果)提出意見和建議,于7月31日前提交最終成果,供專家審閱。
第三階段:2009年8月14日-8月23日,安全鑒定專家組全體成員17人一行分為綜合、水文規(guī)劃、工程地質(zhì)、地基處理與灌漿、水工、施工、金結(jié)、安全監(jiān)測8個專業(yè)組到工程現(xiàn)場。來到老龍口水利樞紐工程工地,開展安全鑒定工作。
聽取了項目法人、監(jiān)理、設(shè)計、施工、質(zhì)量監(jiān)督等單位的情況匯報,審查了各參建單位的“自檢報告”,查閱了各參建單位的相關(guān)資料,對工程的關(guān)鍵部位,工程實體質(zhì)量進(jìn)行了重點檢查,其中對防洪度汛方案、工程質(zhì)量檢測、工程質(zhì)量評定、工程檢測設(shè)施和檢測數(shù)據(jù)的分析資料等進(jìn)行了詳細(xì)審查。
4.3.1 檢查工程形象面貌是否滿足安全蓄水的條件。
4.3.2 蓄水安全鑒定工作重點是:檢查工程施工過程中是否存在影響工程安全的因素,以及工程建設(shè)期發(fā)現(xiàn)的影響工程安全的問題是否得到妥善解決,并提出工程安全評價意見;對不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)的設(shè)計文件并涉及工程安全的,分析其對工程安全的影響程度,做出評價意見;對雖符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)的設(shè)計文件,但專家認(rèn)為構(gòu)成工程安全運行隱患的,也應(yīng)對其進(jìn)行分析和做出評價。
4.3.3 對影響工程安全蓄水的地質(zhì)、設(shè)計、施工和運行的有關(guān)工程問題進(jìn)行分析做出評價,并提出確保工程蓄水安全運行的意見和建議。
4.3.4 對工程及設(shè)備的缺陷、質(zhì)量事故檢查處理報告以及有關(guān)資料進(jìn)行評價。
4.3.5 對關(guān)鍵部位、出現(xiàn)過質(zhì)量事故的部位進(jìn)行重點檢查,包括抽查工程原始資料和施工、設(shè)備制造驗收簽證等,并進(jìn)行評價。
4.3.6 建設(shè)各方所提供的資料必須真實、準(zhǔn)確、可靠;鑒定單位的鑒定結(jié)論必須客觀、公正、科學(xué)。
4.4 安全鑒定成果
4.4.1 土石壩安全評價。蓄水安全鑒定前,建設(shè)單位委托有資質(zhì)質(zhì)量檢測單位對土石壩的粘土心墻填筑質(zhì)量進(jìn)行了全面檢測,檢測結(jié)果認(rèn)為大壩粘土心墻總體較密實、連續(xù)、完整,局部含砂量偏高,但對局部含砂量偏高區(qū)鉆探取樣試驗,各項檢測結(jié)果均滿足設(shè)計及規(guī)范要求。鑒定結(jié)論為壩體施工填筑中的取樣干密度、壓實度、相對密度、孔隙率、滲透系數(shù)及粘土心墻力學(xué)指標(biāo)均滿足設(shè)計要求。反濾料成品料級配穩(wěn)定,總體符合規(guī)范和設(shè)計要求。老龍口樞紐工程地貌地質(zhì)情況簡單,對地基處理措施屬于常規(guī)手段,全部基礎(chǔ)處理工程合格。
截止到2009年7月底,對11個分部工程中的888個單元進(jìn)行了評定,均合格,其中優(yōu)良814個單元,優(yōu)良率為91.7%,每分部工程中的單元優(yōu)良率均達(dá)到66.7%以上。原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,施工質(zhì)量檢測資料齊全,全部滿足設(shè)計要求。
4.4.2 溢洪道及魚道安全評價。(1)建筑物土石方開挖輪廓尺寸、高程、邊坡,已通過業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位分單元共同評定合格。(2)工程使用的原材料(水泥、鋼筋、砂石料)及鋼筋接頭分批次進(jìn)行了檢驗,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。(3)混凝土工程施工工藝基本符合《水工混凝土施工規(guī)范》(DL5144-2001)要求,經(jīng)檢測混凝土抗壓、抗?jié)B、抗凍等級符合設(shè)計和相關(guān)規(guī)范的要求。(4)施工中未發(fā)生質(zhì)量事故。截止2009年7月底,溢洪道(含魚道)工程已完成619個單元,全部合格,其中優(yōu)良單元588個,單元工程優(yōu)良品率為95.0%,原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,施工質(zhì)量檢測資料齊全,全部滿足設(shè)計要求。
4.4.3 引水隧洞進(jìn)口工程評價。(1)工程使用的原材料(水泥、鋼筋、砂石料)及鋼筋接頭分批次進(jìn)行了檢驗,質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。(2)混凝土工程施工工藝基本符合《水工混凝土施工規(guī)范》要求,經(jīng)檢測混凝土抗壓、抗?jié)B、抗凍等級均符合設(shè)計和相關(guān)規(guī)范的要求。(3)施工中未發(fā)生質(zhì)量事故。施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量缺陷已經(jīng)進(jìn)行處理,處理質(zhì)量滿足設(shè)計要求。截止2009年7月底,引水隧洞工程已完成125個單元,全部合格,其中優(yōu)良單元99個,單元工程優(yōu)良品率為79.2%。
4.4.4 金屬結(jié)構(gòu)評價。(1)設(shè)計成果評價。本次安全鑒定范圍內(nèi)的金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備的總體布置、設(shè)備選型、有關(guān)技術(shù)參數(shù)的選擇基本合理,閘門及啟閉機設(shè)備的設(shè)計原則、結(jié)構(gòu)選材、結(jié)構(gòu)設(shè)計、啟閉能力、主要設(shè)備的設(shè)計應(yīng)力基本符合現(xiàn)行的設(shè)計技術(shù)規(guī)程規(guī)范和有關(guān)的規(guī)定,可以滿足設(shè)計條件下的工程運行要求。(2)制造安裝質(zhì)量評價。本次安全鑒定時,溢洪道閘門制作尚未完成,進(jìn)水口事故檢修閘門及封堵閘門安裝工作尚未結(jié)束,故未對閘門的制作及安裝質(zhì)量進(jìn)行評價。(3)應(yīng)盡快安裝溢洪道閘門及啟閉機,完善進(jìn)水口事故檢修閘門、封堵閘門以及其他尚未完成的后續(xù)安裝工作,并對閘門啟閉機進(jìn)行全行程的聯(lián)合調(diào)試。
4.4.5 安全監(jiān)測評價。(1)安全監(jiān)測項目的設(shè)置、監(jiān)測橫斷面的布置基本滿足規(guī)范對2級建筑物的要求,儀器選型能滿足安全監(jiān)測要求;大壩表面位移測點間距偏大,水平位移監(jiān)測方法不完善,缺少溢洪道閘室的位移和揚壓力監(jiān)測設(shè)施,為準(zhǔn)確監(jiān)測建筑物安全運行性態(tài),建議按規(guī)范要求補充和完善必要的安全監(jiān)測內(nèi)容和監(jiān)測方法。(2)滲流監(jiān)測縱斷面測點間距偏大,滲流量監(jiān)測設(shè)施尚不完善,建議蓄水后應(yīng)加強巡視檢查,必要時增設(shè)監(jiān)測設(shè)施。(3)大壩中已埋設(shè)儀器安裝方法正確,完好率超過98%,施工期觀測基本滿足監(jiān)測要求。由于部分儀器測點未能隨施工及時安裝,以致大壩目前尚有表面位移、繞壩滲流、滲壓力、測斜管(分層沉降)等45個測點未完成安裝埋設(shè)及確定初始值,建議在蓄水前完成。(4)引水隧洞儀器埋設(shè)已全部完成,埋設(shè)方法正確,但觀測頻次和資料整理不規(guī)范,應(yīng)加強技術(shù)力量,做好資料整理工作。
5 結(jié)論
老龍口水利樞紐工程設(shè)計合理,總體符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范要求;工程質(zhì)量管理體系完善,已完工程施工質(zhì)量控制嚴(yán)格,施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷已處理完成,總體滿足設(shè)計和規(guī)范要求;工程形象面貌基本達(dá)到蓄水要求,具備初期蓄水條件。
6 老龍口安全鑒定工作的幾點體會
關(guān)鍵詞:發(fā)電廠房工程 施工 控制網(wǎng)
1. 工程概述
尼爾基水利樞紐是國家十五計劃批準(zhǔn)修建的大型水利項目,也是國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的標(biāo)志性工程項目之一。發(fā)電廠房左側(cè)與主壩相接,右側(cè)與右副壩相連,是水利樞紐的關(guān)鍵項目。施工進(jìn)場前已經(jīng)建立了二等平面高程控制網(wǎng)。
尼爾基水利樞紐工程位于內(nèi)蒙及黑龍江兩省交界的嫩江中游,測區(qū)屬于平原地帶,高差為50米左右,地形起伏不大,部分地段植被較多,由于進(jìn)場時部分工程已經(jīng)開工,河床堆積物較多,大部分二等控制點位于地勢較低的河床地段,通視條件較差。
地區(qū)常年氣溫在-29℃~39℃之間,因工期緊迫,2002年7月選點造墩,8月進(jìn)行觀測,成果用于開挖及混凝土襯砌。2003年4月對該網(wǎng)進(jìn)行了復(fù)測工作,其成果作為最終成果。
2. 施工控制網(wǎng)的設(shè)計與實施
2.1 控制網(wǎng)設(shè)計
水利水電建筑物控制范圍大,具有粗放性的特點,測量放樣達(dá)到精度,巖石基礎(chǔ)開挖為dm級,混凝土、公路、隧洞、橋梁為cm級,機電設(shè)備安裝、軌道敷設(shè)雖為mm級,但系相對軸線而言,故控制網(wǎng)的精度不要求過高,實際上施工控制點用途廣泛,使用周期長至幾年,為保證工程建設(shè)質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn),我們選定發(fā)電廠房控制網(wǎng)平面等級為四等,高程等級為二等。
2.1.1平面控制網(wǎng)設(shè)計
建設(shè)意見 建設(shè) 建設(shè)工作計劃 建設(shè)監(jiān)理論文 建設(shè)工作總結(jié) 建設(shè)方案 建設(shè)論文 建設(shè)工程論文 建設(shè)單位揚塵污染防治方案 建設(shè)工程項目管理 紀(jì)律教育問題 新時代教育價值觀