于生波,逄立輝
(中水東北勘測設(shè)計研究有限責任公司,吉林長春 130021)
地下廠房設(shè)置單級豎井解決超深電纜出線的研究
于生波,逄立輝
(中水東北勘測設(shè)計研究有限責任公司,吉林長春 130021)
針對目前地下廠房超深電纜出線豎井,通常采用兩級豎井所存在的不足現(xiàn)狀,超深豎井設(shè)置成單級豎井加耳洞的型式,取消分級豎井的中平洞及施工支洞,可以有效地節(jié)省工程投資,符合“安全可靠、節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟適用”的設(shè)計原則和設(shè)計理念。
超深出線豎井;單級豎井;地下廠房出線;豎井耳洞
超深出線豎井常規(guī)設(shè)計方法通常采用分段設(shè)置(或稱分級設(shè)置)來減小豎井深度,各級豎井間采用中平洞連接。國內(nèi)電站地下廠房出線一般設(shè)置為兩級豎井,如溪洛渡水電站布置為左右岸電纜豎井,深度分別為463.50 m、493.50 m,均分為兩級設(shè)置,豎井下段深度均為234 m,左岸上段深度為230 m,右岸上段深度為260 m。
分級設(shè)置的豎井雖然有效地解決了超深豎井電纜敷設(shè)安裝等難題,但存在以下弊端:
1)由于電纜敷設(shè)及開挖出渣施工需要,各級之間需設(shè)置中平洞,以便連接各級豎井。
2)根據(jù)開挖出渣需要,地面與中平洞之間需設(shè)置施工支洞。
3)需設(shè)置廠區(qū)至施工支洞地面進口的施工道路。
考慮電纜敷設(shè)轉(zhuǎn)向需要、中平洞與施工支洞交叉口車輛轉(zhuǎn)向需要等因素,中平洞長度一般在50 m以上,中平洞至地面的施工支洞長度,根據(jù)高差及施工隧洞底坡要求確定。
上述措施的中平洞、施工支洞及施工道路等均需增加較多的工程投資,另外,由于增加了施工道路及施工支洞洞口的工程占地,也不利于環(huán)境保護和水土保持。由此可見,超深出線豎井的常規(guī)解決方法存在一定的弊端。
國內(nèi)大型水電工程采用深埋式地下廠房的出線豎井深度一般可達300~500 m,根據(jù)目前國內(nèi)高壓電纜制造、運輸、安裝敷設(shè)技術(shù)水平,若采用單級豎井出線,則電纜安裝、敷設(shè)等難度較大,常規(guī)設(shè)計方法通常采用兩級豎井的型式出線,在兩級豎井中間加一中平洞,平洞作為緩沖段,其作用就是減小電纜的自承力,但由于中平洞的存在,需增設(shè)施工支洞和交通道路,土建工程量增大、施工較復雜。
針對目前地下廠房超深電纜出線豎井,通常采用兩級豎井所存在的土建施工困難、需增加施工支洞及施工公路等不足現(xiàn)狀,研究將一定深度范圍的超深豎井設(shè)置為單級豎井的可行性。
考慮到超深豎井電纜安裝、敷設(shè)受垂直高度限制,通過調(diào)研及論證分析,初步考慮在超深豎井中部,設(shè)置耳洞作為電纜緩沖段,耳洞的開挖出渣及混凝土澆筑可以通過豎井進行,不必設(shè)置單獨的施工支洞,因此會大大減小土建工程量。高壓電纜在豎井內(nèi)垂直敷設(shè),在耳洞內(nèi)水平敷設(shè),將水平敷設(shè)段作為垂直敷設(shè)的緩沖段,完全能夠滿足電纜的敷設(shè)安裝要求。耳洞設(shè)在豎井中間部位,上段和下段豎井一般均不超過280 m,以滿足電纜垂直敷設(shè)自承力的要求。
從豎井的開挖、混凝土澆筑、電纜敷設(shè)等方面分析超深單級豎井的可行性如下:
2.1 超深單級豎井的開挖
豎井開挖施工一般分五步:準備階段→反井鉆導孔施工→導井施工→溜渣井擴挖施工→豎井成型擴挖施工。
國內(nèi)各行業(yè)如煤炭、冶金、黃金、水電等豎井工程中,采用反井鉆法施工的較為普遍,單級豎井開挖深度能達到500 m以上。
根據(jù)國內(nèi)深豎井的反井鉆開挖結(jié)果,其偏孔 率通過糾偏措施一般均能夠控制在1%以內(nèi),導孔鉆孔速度能達到10 m/d。
通過分析可知,單級豎井開挖與分級豎井開挖技術(shù)、進度等方面差異不大,目前的施工技術(shù)完全能夠滿足單級豎井開挖的精度要求。
2.2 超深豎井的混凝土澆筑
根據(jù)同類工程的施工經(jīng)驗,由于滑模施工具有速度快(日平均進度可達4 m)、質(zhì)量可靠、外觀平整、安全性高等特點,對于等截面的混凝土結(jié)構(gòu)采用滑模施工是最佳施工方案,因此擬定超深出線豎井混凝土澆筑采用滑模施工。
目前國內(nèi)工程豎井混凝土垂直運輸,大多數(shù)采用混凝土溜管運輸方式,深度超過350 m豎井采用溜管垂直運輸混凝土的成功先例較多,例如,陜西秦嶺終南山隧道2號通風豎井(井深661 m,凈徑11.2 m),3號通風豎井(井深393 m,凈徑11.5 m),山西霍州煤電集團一團柏礦疙瘩條進風井(井深465 m),山西陽城大寧礦南山進風井(井深397 m,凈徑8.0 m)等。對于水電工程單級出線豎井一般深度不會超過500 m,豎井混凝土澆筑的垂直運輸能夠得以保證。
耳洞混凝土襯砌,可采用鋼木模板澆筑施工,混凝土從地面混凝土拌和系統(tǒng),利用溜管運輸至耳洞附近,再用混凝土泵泵送入倉,人工平倉振搗,耳洞混凝土澆筑施工難度不大。
由上述論述可以得出:在混凝土澆筑施工方面,超深出線豎井采用多級豎井或單級豎井型式,沒有明顯的差異。
2.3 超深豎井的電纜敷設(shè)
超深單級豎井與分級豎井電纜敷設(shè)方式基本相同,利用布置在中平洞或耳洞內(nèi)的導向裝置進行電纜轉(zhuǎn)向,區(qū)別只是轉(zhuǎn)向次數(shù)不同,兩級豎井僅有兩個轉(zhuǎn)向:電纜從上級豎井轉(zhuǎn)入中平洞,再從中平洞轉(zhuǎn)入下級豎井;單級豎井需四個轉(zhuǎn)向:電纜從豎井轉(zhuǎn)入耳洞,耳洞內(nèi)回轉(zhuǎn)180°(兩次轉(zhuǎn)向),再從耳洞轉(zhuǎn)入豎井。
從電纜解盤、敷設(shè)安裝、固定及運行維護條件等方面考慮,單級豎井加耳洞的型式與分級豎井加中平洞型式基本類似。
綜合分析,采用在豎井中間增設(shè)耳洞方式,以代替分級豎井加平洞的常規(guī)超深出線方式,沒有增加豎井開挖、混凝土澆筑等土建施工的難度,且可以避免增加施工支洞及施工公路等不利現(xiàn)狀,電纜敷設(shè)安裝及運行維護條件等方面也差異不大,所以說,超深豎井采用單級豎井加耳洞的方式在經(jīng)濟上是合理的、技術(shù)上是完全可行的。
目前深埋式大型水電站地下廠房,出線通常采用豎井或斜井方式,相對于出線斜井而言,出線豎井開挖施工技術(shù)較成熟,施工安全度較高,且豎井內(nèi)一般設(shè)有電梯,地下廠房與地面開關(guān)站之間交通、聯(lián)絡(luò)更便捷,運行管理條件較好,因而大多數(shù)電站采用了豎井出線。
針對目前地下廠房超深電纜出線豎井,通常采用兩級豎井所存在的不足現(xiàn)狀,超深豎井設(shè)置成單級豎井加耳洞的型式,取消分級豎井的中平洞及施工支洞,可以有效地節(jié)省工程投資,減少施工公路的占地,有利于環(huán)境保護和水土保持,有利于生態(tài)建設(shè),符合國家提倡生態(tài)建設(shè)的宗旨,符合“安全可靠、節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟適用”的設(shè)計原則和設(shè)計理念。所以說,超深豎井設(shè)置成單級豎井加耳洞的型式,是一種新型地下廠房超深出線豎井布置型式,為國內(nèi)水電工程首創(chuàng),具有較高經(jīng)濟效益和社會效益,具備廣泛應(yīng)用的條件。
雖然超深豎井設(shè)置為單級豎井的型式有上述優(yōu)點,鑒于國內(nèi)外豎井開挖施工技術(shù)、電纜敷設(shè)水平及電梯制造安裝水平等因素,單級豎井深度不宜超過500 m。
超深出線豎井布置中應(yīng)考慮以下因素:
1)根據(jù)實際工程情況,結(jié)合出線豎井與地下洞室群位置關(guān)系、出線豎井與地面開關(guān)站位置關(guān)系等,確定出線豎井平面位置及豎井地面、地下兩部分的連接布置。
2)根據(jù)實際工程地質(zhì)情況,為減小山巖壓力及地下水對豎井結(jié)構(gòu)的不利影響,豎井截面宜選擇圓形,結(jié)構(gòu)受力均勻,節(jié)省工程量。
3)出線豎井布置應(yīng)考慮出線、排風、交通等功能,充分考慮各功能區(qū)特點,合理分區(qū)。
4)耳洞布置應(yīng)充分考慮導向裝置布置及電纜轉(zhuǎn)彎要求,按有利于電纜敷設(shè)安裝及土建施工的原則確定耳洞的位置、尺寸。
5)充分考慮電梯的制造安裝水平及造價,設(shè)置一級電梯或二級電梯,保障出線豎井交通的便捷性和安全性。
在中國能源“調(diào)結(jié)構(gòu)”的宏觀背景下,抽水蓄能電站建設(shè)步伐將會加快,大中型蓄能電站會陸續(xù)投入建設(shè),由于蓄能電站大多具有高水頭、機組吸出高度大的特點,電站多采用深埋式地下廠房,因此超深出線的問題也會越來越普遍。一定深度范圍的超深豎井設(shè)置為單級豎井加耳洞的型式,節(jié)省工程投資,有利于生態(tài)建設(shè),將會是未來超深出線的主要解決方法。
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2016-07-13