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        煙崗水電站進水口引水防沙方案選擇

        2013-10-24 12:08:18楊均芳
        黑龍江水利科技 2013年1期

        楊均芳

        ( 貴州省水利投資有限責任公司 黔中水利樞紐工程公司水源建管部,貴州 六盤水553000)

        1 工程概況

        煙崗水電站工程地理位置在涼山州木里縣,為二級水電站。本工程將要開發(fā)水電站,并且發(fā)展生態(tài)用水。該電站的開發(fā)方式是引水開發(fā),每天調(diào)節(jié)水位,當水庫屬于正常蓄水時,水位為3 136.5 m,總庫容140 萬m3,引水開發(fā)的發(fā)電流量為23.6 m3/s,設(shè)計水頭615 m,裝機容量120 MW。為Ⅲ等中型工程,主要建筑物為3 級,地震基本烈度為Ⅶ度。本工程由低閘引水樞紐、引水隧洞、壓力埋管、電站廠房及尾水渠等主要建筑物組成。

        電站進水口側(cè)向布置在河床左岸,即沖沙閘上游左側(cè),進水口軸線與沖沙閘順水流方向軸線夾角70°,形成“側(cè)向引水,正向沖沙”的布置形式。

        2 泥 沙

        因為一些小的支溝爆發(fā)泥石流和最近幾年受淘金的影響,煙崗河段的含沙量逐年增大,這幾年的平均含沙量是0.312 kg/m3,平均懸移質(zhì)的輸送沙量是12.7 萬t,鴨嘴河中懸移質(zhì)顆粒的級配成果見表1。含有懸移質(zhì)的礦物中,莫氏硬度在5 左右的硬礦物有很多種,懸移質(zhì)的各種粒徑級中硬礦物的分組含量見表2。多年平均推移質(zhì)輸沙量3.9 萬t/a。

        表1 鴨嘴河懸移質(zhì)顆粒級配表

        表2 懸移質(zhì)硬礦物分組含量表

        3 引水防沙方案選擇

        本電站水頭高,為解決防沙排沙和泥沙調(diào)度問題,防止推移質(zhì)及懸移質(zhì)進入取水口,減少過機含沙量和過機粗沙對水輪機的磨損,所以需要合理地在進水口引水結(jié)構(gòu)采取防沙措施以確保機組安全運行,確保過機沙量在允許范圍內(nèi)( 尤其是粗粒徑的泥沙d >0.1 mm) 尤為重要。經(jīng)類比已建成工程擬定了引水防沙方案: “以庫代池”方案和沉沙池方案進行比較,擇優(yōu)選擇。[1]

        3.1 “以庫代池”方案

        頭部樞紐“用庫代池”的方案中,需要在主河道部安排3 孔用泄洪閘,1 孔用沖沙閘,用擋水壩段連接左右岸與閘體,沖沙閘以及泄洪閘底板高程均為3 121.0 m。[2]

        進水口順河側(cè)向布置于河道左岸,進水口與攔河閘兩軸線成70°交角,形成“側(cè)向引水,正向沖沙”的布置形式。另外,還在前進水口前沿設(shè)置一道攔沙坎,在沖沙閘和1#泄洪閘之間設(shè)置一道束水墻,利用坎、墻之間的狹道,形成沖沙槽束水攻沙,把攔截在底坎前的泥沙由河床沖沙閘排向下游。

        為使大量泥沙不進入進水口,參考國內(nèi)已建類似工程經(jīng)驗,將進水口底板高程定為3 126.00 m,比沖沙閘底板高5.0 m( 表3) ,起到攔粗沙作用。在沖沙閘上游設(shè)置束水墻,束水墻順水流方向長30.0 m,將沖沙閘與泄洪閘上游水流分開,并與進水口之間形成一沖刷槽束水沖沙,使沖沙閘前水流加速,提高沖沙能力,改善沖沙效果,將進水口前泥沙排向下游使進水口前達到門前清的目的。同時樞紐設(shè)置較寬的泄洪閘,以排泄河道淤積的泥沙。[3]

        表3 國內(nèi)一些已建類似工程引水防沙進水口特性表

        3.2 沉沙池方案

        煙崗閘址處河谷狹窄,兩岸邊坡由陡岸及陡坡組成。設(shè)計沉沙池以及安裝開關(guān)設(shè)備,要求洞穴中的室內(nèi)凈尺寸為20m×22.5m ~26m( 寬×高) ,洞穴地理位置位于弱風化~微風化的千枚巖中,周圍的巖石是不穩(wěn)定的Ⅳ類巖石,其中開挖洞徑最大達到24.5m×29m,但開挖洞徑大的地方地質(zhì)條件較差。頭部用以樞紐的沉沙池方案和“以庫代池”方案布置格局相同,河床左岸布置的進水口。

        但是有所不同的地方在河床的左岸安排在接地沉沙池之中,它在進水口的后面,進水口中底板的高度是3 124.00 m。進水口包括兩個孔,每個孔都設(shè)計有兩道的柵欄,用來攔截污物,孔口的大小都是3.0 m×8.5 m( 寬× 高) ,進水閘的閘孔大小都是3.0 m×4.0 m( 寬×高) 。

        3.3 “以庫代池”和沉沙池方案比選

        “以庫代池”和沉沙池方案主要從方案的合理性、泥沙沉降率、工程量和投資等方面進行綜合比較選擇。

        1) “以庫代池”的合理性?!耙詭齑亍笔抢盟畮斐辽车姆椒ǎ捎媚嗌痴{(diào)度方法,以減少引水含沙量,以確保過機沙量在允許范圍內(nèi),原理是在建閘蓄水后,降低閘前水的流速,淤積泥沙。之后再沖刷淤泥,空出水庫容量,用來重新淤積泥沙,這樣交替著,就能長期保持庫容的循環(huán)。

        2) 泥沙沉降率。通過泥沙分析計算,沉沙池沉降0.1 mm泥沙的沉降率為84%,“以庫代池”方案水庫沉降0.1 mm泥沙的泥沙平均沉降率>85%,二者相比水庫沉沙效果更好。

        3) 工程量和投資?!耙詭齑亍狈桨割^部樞紐的直接費用需要3 762.46萬元,沉沙池方案頭部樞紐的直接費用需要6 102.73萬元,“以庫代池”的方案比沉沙池的方案費用要少2 340.27萬元,明顯看出以庫代池的方案較優(yōu)。

        根據(jù)四川省已經(jīng)建設(shè)的工程,例如姚河壩水電站、太平驛水電站等的成功經(jīng)驗來看,利用“以庫代池”的運行方式替換沉沙池方案也是可行的。

        4 模型試驗

        為了進一步驗證“以庫代池”方案的合理性,又進行了泥沙數(shù)模分析和模型試驗研究。

        4.1 泥沙數(shù)模計算分析

        泥沙沖淤計算結(jié)果表明: 水庫運行6 a后,庫區(qū)泥沙沖淤基本達到平衡,入庫懸移質(zhì)泥沙的出庫率>90%。為使電站取水口盡量不進推移質(zhì)泥沙并且使閘前維持一定水深以沉降懸移質(zhì)粗沙,除需要避峰運行約2 d/a外,汛期還需要不定期地敞閘泄洪沖沙2 次/a,每次沖沙需要歷時8 h,可基本保證取水口前沿的泥沙淤積高程低于取水口攔沙坎高程。粒徑>0.10 mm泥沙的沉降概率>85%,過機泥沙大多數(shù)是粒徑<0.1 mm的懸移質(zhì)泥沙,可以降低過機粗沙進入水輪機時對其的磨損危害。

        4.2 泥沙模型試驗

        根據(jù)水電站沉沙池的設(shè)置條件和泥沙沉降設(shè)計標準中規(guī)定,煙崗水電站的額定水頭是601 m,根據(jù)規(guī)范來看最小沉降粒徑的尺寸是0.1 mm。多年平均過機含沙量要<0.08 ~0.12 kg/ m3,過機多年平均尺寸d >0.1 mm的粗粒徑泥沙含沙量要<0.01 ~0.02 kg/ m3。試驗及分析結(jié)果表明,煙崗水電站過機含沙量完全滿足規(guī)范的要求?!耙詭齑亍狈桨竿耆軌蛲ㄟ^水庫的泥沙調(diào)度滿足電站引水的要求,“以庫代池”方案是可行的。

        5 結(jié) 論

        綜合以上比較,設(shè)置沉沙池和“以庫代池”均能夠滿足頭部樞紐沉沙以及引水發(fā)電的要求,但是根據(jù)施工地區(qū)地質(zhì)地形條件還有施工難度、泥沙沉降率、工程量和投資等方面綜合比較,“以庫代池”方案明顯優(yōu)于沉沙池方案,因此煙崗電站引水防沙方案采用“以庫代池”方案是經(jīng)濟合理的。

        [1]黃波.“以庫代池”方案對柳洪電站運行的影響[J]. 四川水利發(fā)電,2011,30 ( 6) : 101 -102,123.

        [2]劉凡成. 南椏河一級電站“以庫代池”方案評述[J]. 水電工程研究,1998(01) :1 -7,35.

        [3]張宗孝. 煙崗電站首部樞紐水工泥沙模型試驗報告[R]. 西安: 西安理工大學水力學研究所,2007.

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