某电站可研报告.pdf
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1、1 综合说明1.1 工程概况xxxxx 水电站工程位于 xxxxx,该电站是单纯发电的水电工程。工程位于汉江右岸一级支流楮河中上游的支流巴庙河上,电站厂房位于入楮河口上游约 200m 处。本电站为一低坝引水无调节径流式电站,由渠首2枢纽、引水系统和厂区枢纽工程三部分组成。渠首控制流域面积 130km,23站址处流域面积142km。设计净水头60m,设计发电引水流量为5.5m/s,装机容量 2500kw,多年平均水流发电量 764 万 kw.h,预计工期 12 个月,工程概算总投资 1737.56 万元。2012 年 7 月,受镇 xxxxx 委托,城固县水利工作队投入大量技术力量,于 2012
2、 年 11 月完成了该电站的初步设计报告。1.2 工程建设的必要性1.2.1 水能资源合理开发的基本要求改革开放以来,尤其是国家实施西部大开发战略以来,镇巴县矿产、旅游、生物资源开发步伐加快,对电力的需求快速增长,农村经济特别是山区经济快速发展,对电力供应提出了更高要求,正常年份拉闸限电十分普遍,枯水年份供电根本无法保证,当地群众生活十分不便。在规划区域内修建水电站建设新的电源点是新农村建设的迫切要求,也是本地国民经济和社会发展的必然要求。经方案比较,建设xxxxx 水电站工程可充分满足巴庙镇供电要求,提高电网末端电能质量,为当地建设及生-1-态旅游区建设和发展提供电力保障。1.2.1 有利于
3、环境保护及水土保持工程建成后,可以大量向农村供应电力,解决农村燃料和农村能源,实现农村“以电代柴”、“以电代油”,减小森林砍伐量,保护生态环境,有效地进行水土保持,减少水土流失,切实提高人民群众的物质生活水平。总之,建设 xxxxx 水电站,可以解决当地的通电问题,提高用电质量。可以解决农民的烧柴和农村能源问题,有利于促进农村能源结构的调整,有利于促进退耕还林、封山绿化、植树造林和改善生态环境,有利于人口、环境的协调发展,有利于水资源和水能资源的可持续利用,促进当地经济的可持续发展。1.3 水文气象镇巴县地处北亚热带湿润气候区秦巴区,属于北亚热带季风型大陆性气候,气候的基本特点:四季分明,夏无
4、酷热,冬无严寒,春季温升迅速,间有“倒春寒”现象,秋凉湿润多连阴雨。全县多年平均气温13.8,极端最低气温-10,极端最高气温 37.8。工程区内多年平均降水量为 1250mm,在年内分配也不均匀,降雨主要集中在 79 月,约占全年降雨量的57.5.6%;无霜期238 天,年平均风速 1.0m/s,最大风速 14.3m/s,风向 NNW。-2-1.4 迳流由于本流域区属无资料地区,依据汉中地区实用水文手册“多年平均径流深等值线图”,推求 xxxxx 水电站坝址断面的设计特征值。xxxxx 水电站坝址年径流成果见表 1-1,坝址处日平均流量特征值见表1-2表 1-1xxxxx 水电站坝址处年径流
5、成果表频率 p(%)坝址Wp(亿 m3)Qp(m3/s)平均1.1183.54201.534.86251.434.52501.063.38750.812.56800.762.40900.642.04950.571.82表 1-2xxxxx 水电站坝址处不同保证率日平均流量值频率 p(%)流量 Qp(m3/s)203.34252.59501.39750.91800.821.5 洪水因工程区内无实测洪水资料,可根据汉中地区实用水文手册经验公式和推理公式法推求。由于是小型径流式电站,河床以上坝高仅2.5m,无调蓄能力不做调洪计算。坝址及站址设计洪峰流量如表1-3。表 1-3xxxxx 水电站枢纽坝址
6、设计洪峰流计算方法水文手册推理公式法坝址频率(5%)765频率(10%)611频率(2%)1042站址频率(3.33%)9451.6 泥沙该区域内年侵蚀模数为57.50t/km2年,最大年侵蚀模数650-3-t/km2年。由于流域植被良好,随着全社会对环境保护及水土保持工作重视程度的增加,流域内植被覆盖率还将提高,确定选用年侵蚀模数为500t/km2年。1.7工程地质1.7.1 区域地质概况工程区位于大巴山西北端,,属于强至中等切割的侵蚀峡谷地貌单元。分水岭海拔高程一般在11002000m 之间,西北高、东南低,相对高差500900m。沟谷断面型态以不对称的“V”形谷为主。测区河段河床高程在海
7、拔 520-600m 之间。在地域地质构造上属秦岭地槽与杨高淮地台结合部的秦岭地槽区紫阳中峰褶皱东西北端,褶皱构造发育,岩体侵入活跃,岩石产状多变,主控构造受加里东 NNW 向褶皱系与燕山期 NNW 向挤压,褶皱系复合叠加。以及加里东期岩体侵入活动的共同作用形成的褶皱构造系主体构造近NW 向延伸,局部受岩体侵入和断层作用影响呈近东西向展布。区内主要地层为寒武系角砾状灰岩夹泥灰岩层及加里东期中基性岩脉及第四系松散沉积岩系组成。岩体出露多呈小规模岩墙或岩脉顺层侵入特征,断裂带亦沿区域构造线发育或岩侵入活动伴生发育。区内岩性比较单一,无区域断层通过,区域构造稳定性较好,地层岩性和构造有利于水电工程建
8、设。根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001),本区地震动峰值加速度值为 0.05g,相当于基本烈度 6 度,故建议本工程抗震设防烈度为 6 度。-4-1.7.2 天然建筑材料石料:坝址区石料丰富,为角砾状灰岩,强度较高,可在坝址上下游附近开采;碎石:可就近河道采集河卵石,不足部分在河滩地加工,或楮河购运;砂料:河道中砂料较少,可在附近河道中少量开采及现场加工。1.8 工程规划根据镇巴县水能资源开发利用规划报告的规划,经实地勘测,结合五万分之一地形图量算和水文资料分析,xxxxx 水电站为一低坝引水无调节径流式电站,坝址位于巴庙镇下游 1km 处,坝址以上控制流域面积130km2,多
9、年平均径流量 1.17 亿 m3,多年平均流量 3.71m3/s,坝体为浆砌石重力溢流坝,坝顶高程 596.5m,最大坝高 4.0m,坝长 40m;动力渠道沿河右岸布置,全长2044m,除1#、2#隧洞联接段溢流冲砂堰闸外,全为隧洞;站址位于小河口上游 100m 处,厂房布置在河道拐弯处;电站尾水高程 531.32m;设计净水头 60m,设计发电流量为 5.5m3/s。根据电站的装机容量、特征水位及电站工作参数,结合国内水轮机型谱产品目录,设计选用 HL170/A253-WJ-60 型水轮机 2 台,配套SFW1000-8 型发电机 2 台,HL150/D339-WJ-50 型水轮机 1 台,
10、配套SFW500-6 型发电机 1 台,总装机容量 2500kw。设计保证率 80%时,保证出力303kw,多年平均水流发电量764万kw.h,年利用小时数3055h。xxxxx 水电站最大单机为 1000kw,总装机容量 2500kw,发电机出线电压 6.3kv,拟升压至10kv,直接“T”接入汉中区域电力系统,经地方电-5-网分别送至用户。xxxxx 水电站预计工期 12 个月,概算总投资 1737.56 万元。1.9 水力机械1.9.1 主机及附属设备1、机组方案:根据该电站装机规模、水头范围、流量等参数组合几种不同装机方案进行技术经济比较,选用机组型号如下:选用HL170/A253-W
11、J-60 型水轮机 2 台,配套 SFW1000-8 型发电机 2 台;HL150/D339-WJ-50 型水轮机 1 台,配套 SFW500-6 型发电机 1 台,总装机容量 2500kw。2、水轮机安装高程:根据机组的汽蚀系数计算允许吸出高度,该站水机安装高程分别为 534.10m 和 533.55m。3、调节保证计算:本电站采用单管分叉后到各机组并联供水方式,一管三机,根据引水流量、管径及引水管长度,在设计水头下三台机同时甩 100%负荷,经计算机组的速率上升和蜗壳压力上升值,均在允许范围内。4、主阀:为使某台机组在检修时不影响其它机组的运行和当机组停机时调速器失灵而快速切断水流,而不使
12、机组飞车,需在各机组前分别设计安装两套 Dg1000 和一套 Dg600 主阀。1.9.2 辅助设备1、起重机:选择手电两用单梁式起重机一台,起重量 15t,最大起-6-吊高度 4.5m。2、消防:主厂房消防靠安装在机房的消火栓及配备的化学灭火器来实现,其消火栓水源从机组主阀前压力管道取用。3、通风采暖:该电站为地面式厂房,机房靠门窗自然通风即可满足要求,为避免夏季厂房产生高温,在厂房两山墙上安装轴流风机。4、机修设备:为满足水轮机组及辅助设备的维修和易损部件的更换,在厂房设机修间,并配备机修设备。5、油、水、气系统油系统:油系统包括透平油系统和绝缘油系统。透平油主要用于机组轴承润滑和调速器操
13、作;绝缘油用于变压器。该电站在厂区适当位置设一间油处理室,主要承担电站油的过滤。油处理室内安放两只 0.3m3透平油桶、两只 0.3m3绝缘油桶和一台真空滤油机。气系统:该电站只有低压用气,主要用于停机时机组制动、清扫吹尘和风动工具用气。选一台移动式空压机即可满足要求。水系统:水系统分供水和排水系统,供水:厂房内的生活用水在附近凿浅井解决,机组冷却用水在水轮机蜗壳开孔以自流降压方式即可满足要求,供水管中设有滤水器,经过滤后的水再到各用水设备;机组排水:该电站下游水位较低,机组冷却排水和生活排水直接排至下游尾水渠。阀坑低洼处积水可由管道排到尾水室,厂房内安装的是卧式机组,下游水位又较低,不设专门
14、的检修排水泵。洪水期历时短,一般只有 13天,需在厂房下游侧设集水井,配备两台潜水电泵,互为备用,用以抽排厂区及厂区以上地面雨水及机组漏水。-7-1.10 电气工程选用 HL170/A253-WJ-60 型水轮机 2 台,配套 SFW1000-8 型发电机 2台;HL150/D339-WJ-50 型水轮机 1 台,配套 SFW500-6 型发电机 1 台,总装机容量 2500kw。机端电压0.4kv,通过一台S9-M-4000/10.5型变压器升至10kv高压后并入系统10kv电网。1.11 工程管理1、管理机构管理机构为“xxxxx 水电站管理站”,电站管理及运行人员 6 人。2、生产、生活
15、占地用房规模按编制定员 6 人,计划办公用房、生活及其它辅助用房200m2。3、管理方法xxxxx 水电站管理站,由镇 xxxxx 管理,按现代企业制度运营,管理站负责发电及变电管理、工程管理及维修、计划统计、防洪、水工建筑物观测及资料整编等;行政办公室主要负责财务统计、工资核算、固定资产、劳动保护用品、办公用品、保卫、消防、统计等。1.12 施工组织设计1.12.1 施工条件xxxxx 水电站坝址位于巴庙镇下游 1km 处,站址位于小河口上游100m 处。距县城65km,从镇巴县县城有县级公路通向工程区,交通条-8-件较好,汉中市至镇巴县城有 316 国道连接,对外交通条件较好。xxxxx
16、水电站工程的任务为水力发电,无其他综合利用要求。按建筑物部位,该电站可划分为三个施工区,即渠首、引水渠道(隧洞)和厂区,渠首和厂区水工建筑物较为集中,各工程临时设施可就近集中布置,引水渠道(隧洞)工程的施工临时设施可根据建筑物具体位置分散布置。坝址区石料丰富,且质地良好,均为花岗岩,岩性坚硬,强度高,整体性好,抗风化能力强。沿河两岸有大量新鲜岩石,可在坝址上下游附近开采;碎石可就近在河道采集一部分河卵石,不足部分在河滩地加工或在下游河道购运;巴庙河及楮河上砂料较少,可在下游河道砂场购运及现场加工;水泥由镇巴县水泥厂购进;钢材、炸药、汽油、柴油等其它建筑材料均可由县城和汉中建筑市场购进。巴庙河水
17、质良好,常年不断流,施工和生活用水可直接利用巴庙河水。10kv 高压输电线路从工程区通过,施工及生活用电可从附近地方电网直接接入。1.12.2 施工导流巴庙河流量季节性强,年内分配极不均匀,汛期流量较大,枯水季节流量小。为便于施工导流及减少临时排水费用,安排在非汛期施工。根据水利水电工程施工组织设计规范(SDJ33889)规定,拦水坝导流建筑物为 5 级,相应导流建筑物洪水标准为枯水期(11 月4 月)五年一遇。经过洪水计算,枯水期 Q20%=35.5m3/s。-9-导流方式采用分期围堰导流与底孔涵管相结合的导流方式。纵横向围堰均采用重力式草袋土石结构。1.12.3 主体工程施工拦水坝施工基础
18、开挖采用自上而下分层开挖,河床砂卵石开挖采用人工开挖,石方采用手风钻打孔爆破,人工出渣。浆砌石砌筑采用人工坐浆法自下而上逐层上升。混凝土及砂浆采用现场拌和机拌和架子车运输至工作面直接入仓,震捣器震捣密实。渠道施工土渠应由渠顶设计开挖高程开出平台,施工采用挖掘机配套自卸汽车进行,平台以上大开挖,平台以下槽挖,汽车运输砂石材料至工作面沿线堆放,架子车人工转运到场入仓。石渠应由渠底设计开挖高程开出平台,施工采用人工风钻打孔爆破,人工配合机械出渣。施工顺序为:先进行渠顶以上平台开挖,再进行沟槽开挖,与渠道断面衬砌由远及近同步进行,渠道平台为材料运输提供临时道路。隧洞工程沿线均为石灰岩,岩体较质密、坚硬
19、,可采用全断面开挖方式。柴油或电动空压机供风,气腿式风钻钻孔,人工装药,光面爆破,为加快施工进度,采用全断面循环作业方式施工。通风使用混合式机械通风,分别将压风管路和抽风管路布置在隧洞的上下方进行,出渣与钻孔平行作业,采用耙渣机(或人工)装渣,自卸车运输。前池土方开挖采用自上而下分层开挖的方式以人工为主开挖,石方采用浅层少药量爆破。浆砌石砌筑采用人工坐浆法自下而上逐层上升。石料运输采用自卸汽车由开采场运至吊运平台后堆放,采用卷扬机牵引-10-吊运至工作面,再由人工配合架子车进行短距离转运到场。混凝土及砂浆采用现场拌和机拌和,人工配合架子车运输至工作面直接入仓,震捣器震捣密实。压力管道土方开挖采
20、用自上而下分层开挖的方式以人工为主开挖,石方采用浅层少药量爆破,弃渣采用自卸汽车运输至弃渣场。压力管道安装从下镇墩段始装节开始向上游方向安装。钢管在加工厂制作成钢管节,由索道运输工具运至安装点,混凝土及其他材料由卷扬机牵引至工作面人工入仓。机组安装待基础砼强度达到设计值的 70%后进行,设备小件的吊装可用汽车吊辅助吊装,大件用汽车运至吊运平台后采用吊车或其他起重设备吊装。厂区平整采用装载机进行,基坑开挖用挖掘机进行;厂房及管理用房混凝土施工采用现场拌和,下部结构混凝土用架子车运输,溜槽或人工直接入仓,上部结构采用卷扬机或珩吊配合架子车吊运至工作面,人工平仓震捣密实。1.12.4 施工进度本工程
21、为径流引水式电站,工程总工期为 12 个月,即从 2013 年 11月 1 日至 2014 年 10 月 30 日。主体工程安排如下:本工程为径流引水式电站,工程总工期为 12 个月,即从 2013 年 11月 1 日至 2014 年 10 月 30 日。主体工程安排如下:(1)首部枢纽:整个工程安排在 2013 年 11 月 10 日至 2014 年 3 月-11-20 日,工期为4 个月,在枯水期完成。依照所选定的导流方案,在施工时必须切实保障各阶段的顺利实施。(2)引水渠道的施工不受洪水影响,但隧洞施工对工期起控制作用,所以,在保证渠首施工的前提下也应同时进行,计划施工期安排在2013年
22、 11 月 10 日至 2014 年 8 月 1 日。(30 厂区施工是整个电站的关键之一。由于开挖量大,要求在 2014年 1 月中旬开挖完毕,1 月下旬至 2006 年 5 月中旬为浆砌石、混凝土工程施工和管道安装期,机电设备安装从2014年6 月中旬至2014年10月中旬。(4)收尾工程安排在 2014 年 10 月下旬,2006 年 11 月初电站可进行运行。1.13 水库淹没处理xxxxx 水电站工程地处巴庙河下游,河道比降大,沟道狭窄,两岸耕地及人口稀少,加之枢纽拦河坝顶受左侧耕地高程限制,坝高较小,不存在水库淹没和移民问题,建筑物占用荒山林地 7.5 亩,按有关标准补偿。1.14
23、 环境影响评价该工程为径流式开发,无水库蓄水工程,电站发电尾水又回归下游河道,且渠首至站址河段有两条支流汇入河道,河道不会断流,河道水文条件不会发生大的变化。不会造成水体中营养元素富集,不会发生诱发地震、河岸失稳和渗漏问题。电站的建设可以替代相应规模的火电,对改善环境空气质量的作用十分明显,且从资源转换节省能源减少污染-12-的角度体现了很好的生态效益。工程施工期间,人类活动增多,对施工区的植被有一定的破坏。工程施工以人工为主,以燃油为动力的机械使用较少,爆破所产生的粉尘和飘尘均较小,而且是间歇性的,不足以导致该地区大气质量的下降。弃渣场和弃料场会成为影响工程区景观和水土流失的源头,因此,必须
24、对工程弃渣料场进行必要的防护,以减小对环境的影响。结论:环境的有利影响是主要的、持久的,不利影响是次要的、暂时的,从环境影响角度评价,该工程建设是完全可行的。1.15 工程投资概算工程紧邻镇(巴)巴(庙)公路,乡间简易道路直达工地,交通较便利,渠首及站址施工条件良好。渠道及隧洞工程施工,根据现场踏勘,地形较为恶劣,施工材料、机械交通难度较大,施工条件较差。主要工程量:土石方开挖 1.23 万 m3,石方洞挖 1.34 万 m3,浆砌石0.19 万 m3,砼 0.54 万 m3,钢筋制安 211T,钢管安装,29.7T。主要材料量:水泥 2469t,砂 23639m3,块石 2335m3,石子
25、4531m3,钢筋 215t,炸药 28T,钢管 30T按施工组织设计,本工程以人力施工为主,辅助以机械施工,施工工期 12 个月,需投劳 3.75 万工日。工程总投资为 1737.56 万元,其中建筑工程1146.91 万元,机电设备及安装工程 322.78 万元,金属结构及安装工程 82.34 万元,临时工程65.37 万元,费用 120.15 万元,工程静态总投资 1737.56 万元。-13-1.16 经济评价财务评价成果:本项目的财务内部收益率为10.45%,大于规定的行业基准收益率 10%,财务净现值 58.80 万元,财务投资回收期为 9.1 年,根据财务分析,本工程财务评价指标
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