孫紅麗
(新疆水利水電勘測設計研究院,新疆 烏魯木齊 830000)
TSY水電站是長距離引水發(fā)電工程,是新疆伊犁“KS”河梯級電站之一。工程區(qū)距烏魯木齊市約940 km,廠房位于S315省道附近”KS”河Ⅲ級階地上,對外交通方便。發(fā)電廠房為岸邊式地面廠房,發(fā)電引水流量為140 m3/s,電站裝機容量為80 MW。主要建筑物包括攔河引水樞紐、引水渠、輸水隧洞、壓力前池、泄水陡坡、壓力管道、廠房及尾水建筑物等。根據(jù)《水電樞紐工程等級劃分及設計安全標準》[1]的規(guī)定,工程等別為中型Ⅲ等,電站廠房為3級建筑物,尾水建筑物為4級。
廠址選擇受工程區(qū)地形、地質條件,樞紐建筑物總體布置等因素影響[3]。根據(jù)“KS”河左右岸地形、地質條件,電站引水閘布置在右岸;渠線自樞紐程進水閘,沿“KS”河北岸大致平行河道,由東向西延伸約7.5 km至壓力前池;前池位于輸水渠道末端,泄水陡坡布置在前池上游右側;壓力管道連接前池和廠房;廠房及尾水建筑物布置在“KS”河右岸,考慮電站與下游梯級的水位銜接,可在進水閘下游約7.5 km長度范圍內的“KS”河右岸擬定廠址。
根據(jù)工程樞紐布置:發(fā)電進水閘引水線路基本沿1780.00 m等高線布置在“KS”河北岸,利用傍山引水渠與“KS”河天然河道形成的自然落差而發(fā)電。在進水閘下游約7.5 km處河道天然形成一北向凹岸,該段渠線距“KS”河天然河道最短約180 m,地形上便于集中獲得落差且壓力管線長度較短。廠址向上游布置,首先地形狹窄,不利于布置廠房,其次廠房上游存在不穩(wěn)定滑坡體對前池、壓力管道及廠房均有影響;廠址向下游布置,則前池受地形條件限制需向“KS”河北岸布置,增加了渠道、壓力管道和廠房尾水渠工程量,綜上所述,廠址布置在進水閘下游約7.5 km處“KS”河道北岸,是工程區(qū)內唯一可選廠址。
選取的廠址在“KS”河北岸Ⅲ級階地上,地面高程1705~1735 m,階地較為寬闊、平坦,足夠布置廠房及尾水建筑物等,廠房開挖形成的永久邊坡高度20 m以內,邊坡高度低。而廠址處地層特性為:表層覆蓋第四系坡積含礫粉土,下部為Ⅲ級階地砂卵礫石層,結構密實。下伏巖性為第三系紅褐色泥巖夾薄層砂礫巖。廠房基礎坐在弱風化泥巖上,泥巖承載力滿足要求。尾水渠布置在Ⅰ級階地上,地表層為灰黑色腐植土,其下為階地砂礫石層,下伏巖性為第三系紅褐色泥巖,巖層走向與渠道邊坡夾角為21°,對渠道邊坡的穩(wěn)定影響不大。從地形地質條件上分析廠址選擇是合理的。
根據(jù)《水電站廠房設計規(guī)范》[2]對廠房各部分組成的功能界定,電站廠房主要由主廠房、副廠房和尾水建筑物等組成。TSY水電站廠房為引水式地面廠房,其廠區(qū)布置設計具有同類工程的共通性,結合本工程的個體特點,對廠區(qū)各建筑物進行了合理緊湊的布置和設計[5]。在廠址區(qū)域,考慮副廠房及主變壓器等電氣設備布置不同擬定兩種廠區(qū)布置方案。方案一為副廠房及主變壓器布置在主廠房右端,與主廠房呈“一”字型布置;方案二為副廠房及主變壓器均布置在主廠房上游側,與主廠房平行布置。
主廠房包括主機間和安裝間兩部分,平面尺寸為68.80 m×17.80 m(長×寬)。主機間內共布置四臺水輪發(fā)電機組(兩大兩?。?,大小機單機容量分別為30 MW、10 MW。副廠房內布置GIS開關站、電氣設備及辦公室等,平面尺寸為68.80 m×12.0 m(長×寬)。考慮主變壓器檢修及安裝,主變場寬度為20 m??紤]尾水啟閉設備的運行及必要的交通通道,尾水閘墩(或尾水平臺)寬度為5.76 m,長度為46.475 m。尾水閘墩后接尾水反坡段,尾水通過反坡段后直接投入主河床。3.1.1 廠區(qū)布置方案一說明
副廠房緊貼主廠房右端墻布置,與主廠房呈“一”字型布置。兩臺主變壓器布置在副廠房上游側與副廠房縱軸線平行。在主廠房上游側布置的母線廊道至安裝間。副廠房包括一次副廠房和二次副廠房。一次副廠房布置在安裝間右側,共分五層。地面以上四層,第一層高程為1714.50 m,布置高壓開關柜、廠用變、低壓開關柜等;第二層高程為1719.20 m,為電纜夾層;第三層高程為1722.20 m,布置有GIS設備和保護屏等;第四層高程為1733.60 m,為屋頂出線場,布置有高頻阻波器、電容式電壓互感器、避雷器及220 kV出線塔架等;地面以下一層,高程為1708.50 m,上游側布置隔離變壓器,下游側布置發(fā)電機出口開關柜等。二次副廠房布置在一次副廠房右側,共兩層。地面以上一層,高程為1714.50 m,布置中央控制室、計算機室及通風機室等;地面以下一層,高程為1708.50 m,布置中壓空壓機室等。廠房各組成部分從左至右一字排開,依次為主機間、安裝間、一次副廠房和二次副廠房。3.1.2 廠區(qū)布置方案二說明
副廠房布置在主廠房上游側,與主廠房“平行”布置。兩臺主變壓器布置在副廠房上游側主變平臺上。副廠房包括一次副廠房和二次副廠房。一次副廠房布置在主機間上游側,其內部布置同方案一。二次副廠房布置在安裝間上游側,其內部布置同方案一。廠房各組成部分由上游至下游依次為主變平臺、副廠房、主廠房及尾水建筑物。3.1.3 廠區(qū)方案比較分析
廠區(qū)布置方案從建筑物布置、電氣設備布置、施工條件及投資等方面比較,見表1。
表1 廠區(qū)布置比較表
綜合分析廠區(qū)布置方案一、二:
(1)從地形、地質條件分析:兩個方案條件相同。
(2)從建筑物布置分析:方案二布置緊湊,能很好利用上游岔管開挖空間,方案一不能有效利用該空間。方案二采光、通風較方案一差。
(4)從施工條件分析:方案一主、副廠房間施工干擾較小,方案二施工干擾較大。
(5)從機組運行管理分析:方案二管理較方便,母線較短,年運行費較少;方案一母線較長。
(6)從投資分析,方案一和方案二投資相當,方案一比方案二略增加615.61萬元。
綜上分析推薦廠區(qū)布置方案二,即副廠房、GIS室及變壓器均布置在主廠房上游側,與主廠房平行布置。
推薦廠區(qū)布置方案平面圖見圖1。
水電站廠址選擇和廠區(qū)布置是一個關鍵設計環(huán)節(jié),需要綜合考慮樞紐布置、地質條件、施工條件、工程投資、電站的運行管理等多方面因素[4]。本電站廠址選擇受制于樞紐布置和工程區(qū)下游地形地質條件,選擇的廠址具有唯一性。推薦的廠區(qū)布置方案有效利用上游開挖空間布置副廠房及主變壓器,縮短了電氣設備之間的聯(lián)絡長度,降低電能損耗;廠房各組成建筑物布置緊湊,可有效減少結構、開挖工程量,節(jié)省投資,方便運行管理。工程目前已發(fā)電,廠房各部分運用良好,表明廠址選擇和廠區(qū)布置是合理的。TSY水電站廠區(qū)布置型式在水電站工程中較有代表性,為相似廠房設計積累經驗并提供參考與借鑒。
圖1 廠區(qū)平面布置圖