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工程总体布置方案优化

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:泄洪洞进口采用塔式结构,1号进水塔高102.0m,2号进水塔高84.5m。

工程总体布置方案优化

枢纽由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、溢洪道及引水发电系统等建筑物组成。

大坝坝轴线布置在余铁沟口上游约350m的龟头山河流转入弯道的起点,该处河谷窄狭,地形地质条件较好,坝线较短,投资节省。

根据大坝右岸为凹岸,左岸为凸岸,左坝肩龟头山有天然鞍部地形,可布置溢洪道,泄洪洞及电站引水建筑物布置左岸,线路短,投资省;利于减少电站引水含沙量;且因下游灌溉及工业用水均在左岸,减少了供水过河建筑物投资,运行管理也较为方便,故所有泄洪及引水建筑物均布置左岸。

1.4.2.1 混凝土面板堆石坝布置

混凝土面板堆石坝最大坝高122.5m(趾板修建在覆盖层上),坝顶高程288.50m,防浪墙高1.2m,坝顶长度530.0m,坝顶宽9.0m,上游坝坡1∶1.5,坝后设有堆渣平台,堆渣平台(高程220.00m)以上坝坡1∶1.5,以下边坡为1∶2.5,堆渣平台以下设8.0m宽“之”字形上坝公路。坝体自上游至下游分别为上游铺盖、面板、垫层区、过渡层区、主堆石区、下游堆石区以及下游堆渣压坡。大坝防渗通过布置在上游面的钢筋混凝土面板,面板基础为趾板,其中在河床段的趾板置于深覆盖层上,两岸趾板均落座于基岩上,趾板与防渗面板通过设有止水的周边缝连接,形成坝基以上的防渗体;河床段趾板下坝基覆盖层采用混凝土防渗墙截渗,防渗墙与趾板通过连接板连接,防渗墙与基岩上趾板下设帷幕灌浆,防渗墙下帷幕与趾板下帷幕连成整体,使坝基与坝体形成完整的防渗体系。

1.4.2.2 泄洪洞布置

泄洪洞布置在老断沟下游,S形河道上弯段一带,走向225°。主要承担水库泄洪、排沙及放空水库,泄洪洞布置2条,均为明流洞,由左岸岸边向山体内依次为1号泄洪洞(低位洞)和2号泄洪洞(高位洞)。1号泄洪洞进口高程195.00m,进口分两孔事故门和两孔工作门,洞身长600.0m;2号泄洪洞由导流洞改建而成,进口高程为210.00m,洞长616.28m;两条泄洪洞洞身标准断面均为9.0m×13.5m(宽×高)城门洞型。洞身后接挑流鼻坎,水流直接挑入河道。泄洪洞进口采用塔式结构,1号进水塔高102.0m,2号进水塔高84.5m。

1.4.2.3 溢洪道布置(www.xing528.com)

溢洪道布置在左岸龟头山南鞍部地带,走向235°。采用具有较大超泄能力的开敞式溢洪道。溢洪道有3孔,每孔净宽15.0m。控制闸布置在左坝肩附近和坝体连接。进口引渠底板高程259.70m,采用WES实用堰,堰顶高程267.50m。泄槽底坡i为0.445,矩形横断面,边墙为贴坡式直立挡墙。溢洪道总长度174.00m。采用挑流消能,下泄水流直接挑入河道。

1.4.2.4 引水发电工程布置

引水发电洞布置在泄洪洞右侧、五庙坡断层带以北。引水发电洞主洞洞径3.5m,洞身长632.709m,主洞末尾装2台机组,单机5 MW;供水岔洞洞径1.7m,洞身长53.546m,岔洞尾端装2台机组,单机0.8 MW。总装机容量11.6MW。

根据河口村水利枢纽引水建筑物布置,枢纽设有两个电站,均坐落在较完整的基岩之上,两电站厂房均采用岸边式地面厂房布置。

大电站装机容量为10MW,设有2台单机容量为5 MW的混流式水轮发电机组,最大水头102.90m,最小水头52.20m,额定水头76.00m,单机额定流量7.80m3/s,厂房长28.92m,宽13.00m,高度23.61m,机组安装高程为171.20m。

小电站(为向沁北电厂供水专用)装机容量为1.6MW,设有2台单机容量为0.8MW的卧式发电机组,最大水头57.50m,最小水头29.00m,额定水头41.00m,单机额定流量2.31m3/s,厂房长26.02m,宽10.00m,高13.17m。机组安装高程为217.17m。

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