清远抽水蓄能电站枢纽布置及主要建筑物设计,电力论文.docx
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1、清远抽水蓄能电站枢纽布置及主要建筑物设计,电力论文摘 要: 结合清远抽水蓄能电站设计情况,对枢纽及其主要建筑物(如上水库、输水系统、厂房系统及开关站、下水库及永久公路等)的布置进行了阐述,并重点分析了上水库的坝顶高程、基础处理、坝体渗流稳定、坝坡稳定和应力应变发展等,结果表示清楚:枢纽主要建筑物布置合理,上水库主、副坝知足渗流和构造稳定要求。 本文关键词语 : 抽水蓄能电站;枢纽布置;主要建筑物;上水库;坝体; 1 、工程大概情况 随着广东省经济的高速发展,已有的电力负荷逐步难以知足用电需求。为进一步推动区域经济发展,提升广东电力系统调峰能力,扩容南方电网的“电力储存粮仓 ,清远抽水蓄能电站的
2、建设迫在眉睫。位于珠江三角洲西北部的清远抽水蓄能电站坐落于广东省清远市清新县太平镇,与广州直线距离75km1。该项目工程任务为:承当电力系统调峰填谷、调频调相以及紧急事故备用,改善电力系统内包括西电电源的运行条件,提升电能质量,优化电源构造,有效保障广东电网系统的稳定安全运行。 电站枢纽工程布设有4台单机容量320MW的可逆式水泵水轮机组,总装机容量到达1280MW,最高净水头502.7m。根据(水电枢纽工程等级划分及设计安全标准(DL5180-2003)中对电站装机容量的规定,工程等别划分为一等,工程规模属于大型。工程主要建筑物包含上、下水库大坝、输水系统、地下厂房洞室群、地面开关站及永久公
3、路等。华而不实,水库大坝设计洪水标准为500a一遇、校核洪水标准为5000a一遇;水库泄水建筑物消能防冲设计洪水标准为100a一遇;厂房及其附属建筑物设计洪水标准为200a一遇,校核洪水标准为1000a一遇。上水库正常蓄水位612.5m, 可调节库容1055万m3;下水库正常蓄水位137.7m, 可调节库容1058万m3。 清远抽水蓄能电站站址条件好,水头高、库容大、水源充足、地质条件好、环境影响少,工程于2006年选点规划,2018年开工建设,2021年四台机组全面投产发电。工程投产至今,约共发电83.76亿度,为粤港澳大湾区提供了充足的清洁优质的电力服务。 2、 建设条件 2.1、 水文条
4、件 清远抽水蓄能电站选址于清远市清新县的秦皇河上游,上水库位于清新县龙颈镇与太平镇交界处的甘竹顶山间盆地,距清新县城32km。上水库集雨面积1.001km2,天然状况下其汇水区域分两支,分别属于滨江和秦皇河两个流域,华而不实0.601km2属于北江一级支流秦皇河,另外在主坝附近的0.4km2集雨面积在天然状况下流入滨江支流骆坑河。下水库地处清远市清新县太平镇龙湾村委境内的麻竹脚,与清新县城直线距离25km。下水库为峡谷型水库,整体呈南北向分布,拥有9.146km2的集雨面积, 全部位于秦皇河流域,下接大秦水库库尾,整体地势呈现为北高南低。下水库库盆地表高程普遍处于80m以上,北、西、东三面均为
5、中低山,坡势较陡,植被较丰富,分水岭高程普遍于300-638m区间分布。 2.2 、地质条件 区域内地形呈北西高南东低的趋势,山脊和分水岭多呈北西走向,山岭高程一般为200-700m。区内大部分属低山丘陵地貌,仅在东部为第四纪高漫滩、一级阶地地貌。区内长期接受剥蚀、侵蚀,构成明显的四级夷平面,高程分布为:700-750m、550-600m、350-400m、100-150m。站址处于fo冈丰良东西向构造带的南面(相距约20km)、吴川四会北东向构造带东南面(相距约30km)、凤帽山背斜的南翼,区内地质构造以褶皱为主,断裂不太发育,为区域构造稳定区。地震基本烈度为VI度。根据地勘成果分析,工程岩
6、体主要力学参数建议值见表1。 表1 枢纽工程主要岩体力学参数建议值 3 、枢纽布置及主要建筑物设计 在对枢纽布置以及建筑物构造等方面进行优化中,则能够通过建筑构造设计以及整体枢纽布局设计的方式,对调压经过以及书库设计等方面进行优化,提高项目的输水发电布置水平提升。 3.1 、上水库布置 在对上水库进行布置与优化的经过中,则需要从库容到落差都进行设计,水库的水位最大落差为25.5m, 所以,在对库容进行设计的经过中,总库容为1179.8万m3,在对上水库的建筑物进行设计中,华而不实包含生态放水、副坝、主坝等,采用黏土心墙堆石方案进行设计(典型断面分别见图1-2);泄洪方式采用泄洪洞结合导流洞方案
7、;上水库库周大部分为全风化土,最不利工况下最大渗流量约为5128m3/d, 通过对全风化土采用混凝土防渗墙、对基岩采用帷幕灌浆的联合处理方式,渗流量可减至2797.6m3/d, 知足规范规定每昼夜渗流量总库容的0.5的要求。 图1 上水库主坝标准断面 图2 上水库副坝标准断面 3.1.1、 坝顶高程确定 根据(碾压式土石坝设计规范(SL274-2020)及(水电枢纽工程等级划分及设计安全标准(DL5180-2003)的相关规定,坝顶在水库静水位以上的超高按下式确定: y=R+e+A (1) 式中:y为坝顶超高,m; R为最大波浪在坝坡上的爬高;R为最大风壅水面高度,m; A为安全加高,m, 结
8、合本工程实际情况,正常及设计运行工况取1.5m, 校核工况取1.0m。 坝顶高程等于水库静水位和坝顶超高之和,应按设计洪水位、正常蓄水位或校核洪水位加非常运用条件的坝顶超高并取最大值,坝顶超高计算结果见表2,结果表示清楚:防浪墙顶高程最大值为616.2m, 因坝顶与公路连接,为保证景观要求,根据同类工程经历体验,混凝土防浪墙兼花槽高度取0.6m, 防浪墙顶设不锈钢栏杆,故确定上水库坝顶高程为615.6m, 防浪墙顶高程为616.2m。 表2 上水库坝顶高程计算表 3.1.2 、基础处理 坝基开挖:坝基开挖深度一般为坡积层下面2-3m, 开挖边坡坡积层为11.8,全风化土层为11.5。对于全风化
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