五级水电站工程可行性研究报告.doc
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1 综合说明 1.1工程位置及水能规划成果 ⑴工程位置:XXXX五级水电站工程,地处XXX县境内。整个工程座落在XX河(以下简称XX)南岸一、二级阶地上,地理座标为:东经81°10′30″, 北纬44°55′12″。工程所在区域位于XX六连界内,XX火炬电站的下游,西距X县城5公里,东距博乐市87km。 ⑵工程任务:XX五级水电站工程建设的任务主要是为XXXX小水电代燃料生态工程试点项目区提供清洁无污染的电能,以电代燃料,解决生态保护区人民群众生产、生活用能源问题,以此来巩固退耕还林还草,能保证退耕还林还草战略能够退得下、稳得住、能致富、不反弹。形成 “以水发电、以电养水、以水促农、以电促林”的发展格局,构建造血的功能和体制,重点巩固退耕还林还草、封山育林成果,发展贫困山区、民族地区经济,加快贫困人口脱贫致富步伐,改善人民生活条件及生活水平,促进边境地区稳定,以实现地区经济的可持续发展,对推进西部地区全面建设小康社会的进程具有重要现实意义。项目区面积27.24万亩,代燃户1211户,代燃人口3960人,保护退耕还林面积2万亩,保护天然林面积2万亩,装机容量2000KW。 (3)水能规划成果 1994年~1995年由XX、XX共同完成了“XX流域规划报告”,于1995年由水利厅评审通过。 该规划报告对XX五级水电站进行了初步规划。规划该站装机容量2×1250KW,设计水头25m,设计流量12.8m3/s,多年平均发电量1371万KW·H,估算投资1683万元。规划的审批意见:XX中上游径流的年内分配较均匀,具有明显的泉水河流特征,水能资源丰富,具备发展小水电的有利条件。XX缺少煤、油等资源, 大力发展小水电将有效缓解XX电力严重不足的局面,有较好的经济效益、环境效益和社会效益。 本项目建设符合XX流域水能规划。 1.2可研报告编制依据和过程 编制的依据主要有: (1)、《水利水电工程可行性研究报告编制规程》DL5020-93; (2)、《渠道防渗工程技术规范》SL18-91; (3)、《小型水力发电站水文计算规范》SL77-94; (4)、《小水电水能设计规程》SL76-94; (5)、《水利水电工程动能设计规范》DL/T5015---1996; (6)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252---2000; (7)、《防洪标准》GB50201-94; (8)、《水电站引水渠道及压力前池设计规范》SL/T205—97; (9)、《水电站厂房设计规范》SD335—89; (10)、《开发建设项目水土保持方案技术规范》SL204-98; (11)、《小水电经济评价规程》; (12)、《离心浇铸玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂夹砂管》JC/T695—1998; (13)、其它有关的规程、规范; 项目的编制过程: (1)、2002年10月21日至25日,完成导线的外业测量,10月12日至28日完成野外地质工作; (2)、2002年10月26日至10月31日,完成项目的方案比选和论证工作; (3)、2002年11月1日至6日,完成项目的报告编制和可研阶段的设计工作; (4)2002年11月7日至10日,完成项目的成果初审和成果复制工作; 1.3工程的自然条件及水文、地质的主要成果和结论 1.3.1 工程的自然条件 工程区域地处XX中上游、山前冲洪积扇地带,XX南岸一、二级阶地上,河道流向自西向东,纵坡在13‰左右,工程区域内河道落差为30m。从河坎至南部浅山区约1公里范围内,地势较平缓。X大桥水文站位于本工程上游4公里,多年平均流量为10.12m3/s,从大桥到工程区域有三个灌溉引水口,扣除灌溉引水,电站发电可引用流量年均在9 m3/s左右,该段河流处在泉水溢出带上,河流的年际、年内变化不大,冬季水温0.4—2.6℃,除洪水期水质浑浊外,其它月份水质很清。 1.3.2水文主要成果 据XXX大桥水文站观测资料,该段河流多年平均径流量3.19亿m3,年平均流量10.12 m3/s,径流变差系数CV值为0.14,CS/ CV值为4;设计洪水流量119m3/s(p=5%),校核洪水量167 m3/s(P=1%),多年平均输沙量21.2×104T,多年平均含沙量0.65Kg/ m3,无霜期140天,全年平均封冻天数为14天。 1.3.3工程地质的主要结论 项目区地层岩性主要为冲积、洪积物,分布低液限粉土,卵砾石层,含砾较多,土层密实,承载力标准值在150—300KPa,是良好的建设场地。场地土为中硬场地土,类别为Ⅱ级。地震基本裂度为7度,自然建筑材料储量丰富,质量满足工程建设要求。 1.4工程建设的任务和作用 1.4.1工程建设的任务 XX五级水电站工程建设的任务主要是为XXXX小水电代燃料生态工程试点项目区提供清洁无污染的电能,以电代燃料,解决生态保护区人民群众生产、生活用能源问题,以此来巩固退耕还林还草,能保证退耕还林还草战略能够退得下、稳得住、能致富、不反弹。形成 “以水发电、以电养水、以水促农、以电促林”的发展格局,构建造血的功能和体制,重点巩固退耕还林还草、封山育林成果,发展贫困山区、民族地区经济,加快贫困人口脱贫致富步伐,改善人民生活条件及生活水平,促进边境地区稳定,以实现地区经济的可持续发展,对推进西部地区全面建设小康社会的进程具有重要现实意义。 1.4.2工程建设的作用 兴建XX五级水电站工程,对于加速XX的脱贫致富将起到积极的促进作用。XX是我XX西线最偏远的XX场,地处海拔较高地区,作物种类单一,只能种植粮食作物,经济效益较差,是国家和XX重点扶贫单位。该工程建成后每年增加200余万元的发电产值,一定会成为XX的一个新的经济增长点,对加速该XX的脱贫致富,对边境少数民族地区改变贫困面貌,迈向小康社会,将会起到积极的促进作用。 1.5工程规模 该电站装机容量为2×1000KW,设计引水流量为10.4 m3/s,渠首设计洪水流量为119 m3/s(p=5%),校核洪水量167 m3/s(P=1%),设计年发电量1241.3万Kwh。引水渠长2.04KM,压力管长1.03KM。 工程属小(2)型工程,工程等别为Ⅴ等,主要建筑物级别为5级,次要建筑物级别为5级。 1.6工程占地 本工程占耕地8.6亩,占荒地218.9亩。 1.7环境影响评价 XX五级水电站由引水系统、厂房、升压站、尾水系统等建筑物组成,工程本身对环境不产生污染。启动小水电代燃料工程后,能控制项目区居民对柴草的消耗,平均每年可减少煤炭消耗量 3000吨,减少柴草消耗量 3600吨。这样,可保护退耕还林面积20000亩,减少二氧化碳排放量11880吨。 1.8主要建筑物型式和工程布置 该电站工程主要包括引水渠首、引水渠道 、压力前池、压力管道、厂房、尾水渠、泄水陡坡及升压站等部分。 引水渠首为拦河闸式,布置在火炬电站尾水渠出口下游的XX上,以拦截火炬电站的尾水和大河来水,设三孔泄洪闸和一孔进水闸,设计引水流量13m3/s(发电流量10.4 m3/s,地方灌溉流量2.6 m3/s),引水渠为梯形断面、土渠结构型式,压力前池布置为正面溢流、排沙、侧面引水发电,进水室采用虹吸式引水方式;压力管道采用总管分叉的布置型式,地埋管上部覆土保温;厂房为卧式机组厂房,主付厂房平行布置,付厂房位于主厂房上游侧,尾水渠结构为土渠,泄水陡坡为梯形明渠形式,升压站布置在厂房北侧,升压后,与XX35KV线路联网。 1.9施工组织设计 1.9.1施工导流 本工程需要考虑施工导流的主要建筑物为引水渠首;它在施工过程中的导流主要考虑两个方面,一是对火炬电站尾水的导流,二是对上游河道洪水的导流,前者为施工期间的主要导流设施,后者则主要为防洪导流,只需从火炬尾水交通桥后开挖一条土渠槽,将水导入拟建渠首的下游河道中即可;对渠首上游河道洪水的导流,需考虑从渠首上游端翼墙到渠首下游端翼墙沿河道北面推筑土堤围堰,将整个闸体连同上下游整治段围护在围堰南面,以避免洪水的侵袭。 1.9.2对外交通 工程区域对外交通条件便利,有简易公路与博温公路相连通,公路桥涵满足工程建设的交通要求。 1.9.3主要工程量及材料量 (1)主要工程量见下表: 主 要 工 程 量 挖土方 (万m3) 填土方 (万m3) C15细砾砼 砌石(m3) 砼及钢筋砼 (m3) 钢 材 (m3) 塑 膜 (m3) 38.07 10.06 3633 4965 122.3 36737 (2)主要材料表见下表: 水 泥 (T) 砂 石 料 (万m3) 卵 石 (万m3) 钢 材 (T) 木 材 (m3) 1820 7000 4200 126.00 50 主 要 材 料 量 (3)劳力 本工程计划工日2万个,共需劳力400人。 1.10投资估算 XXXX五级水电站工程估算总投资1648.22万元,静态投资1640.92万元,单位千瓦投资8241.1元。 在估算总投资中,(1)引水工程(小水电工程)投资1618.37万元,其中:建筑工程投资698.30万元,占一至五部分投资的44.83%,机电设备及安装工程投资381.71万元,占一至五部分投资的24.5%,金属结构设备及安装工程投资337.96万元,占一至五部分投资的21.70%,临时工程投资34.52万元,其他费用投资105.20万元,预备费投资46.73万元,建设期贷款利息7.3万元。 (2)移民及环保费29.85万元,其中:水库淹没处理补偿费12.91万元;水土保持费16.95万元。 1.11结论 本工程经技术、经济及环评等方面的综合论证,工程的兴建是必要的、可行的,为此,建议该项目能早日批准实施。 附:1.工程投资估算总表 2.工程特性表 工 程 特 性 表 序号名称 项目 单位 指标 一、水文 多年平均迳流量 亿m3 3.19 多年平均流量 m3/s 10.1 河道最小流量 m3/s 5.1 年均设计引水流量(P=80%) m3/s 6.6 二、主要建筑物及设备 1引水渠 地基特性 砾土 设计流量 m3/s 10.4~13 长度 KM 2.04 断面尺寸(B*H) M 7.5*1.9; 5.5*1.9 衬砌型式 土渠膜料防渗 2、压力前池 地基特性 砂砾 前室长度 M 41.56 断面尺寸(B*H) M 6*7.16 衬砌型式 毛石砼重力墙 进水室型式 正面排水、排砂、侧面引水发电 进水室尺寸:宽*高 m 4*3 前池溢流堰溢水深 m 0.35 冲砂闸型式、尺寸 潜孔式、1.5*1.8 启闭机型式、容量、数量 螺杆启闭机10T、1台 前池设计水位: 最高 m 1267.80 正常 m m 1267.35 最低 m 1266.95 3、压力管道 布置型式 总管分叉 长度 m m 1025 内径 m m 2 最大水头 m 38 4、厂房 地基特性 戈壁地基 型式 排架承重,砖墙围护 主厂房(长*宽*高) m 33.6×12×8.5 工 程 特 性 表 序号名称 项目 单位 指标 地坪高程 M 1239.30 5、尾水渠 地基特性 戈壁地基 长度 M 550 设计流量 m3/s 10.4 断面尺寸与衬砌型式 梯形土渠 6、泄水陡坡 地基特性 戈壁地基 长度 KM 1123.4 设计流量 m3/s 10.4 最大设计流速 M/s 11 断面尺寸(b* H * B) M 2*(1.2-1.8)*(5.6-7.4) 衬砌型式 C20砼现浇板 7、主要机电设备 (1)水轮机 型号 HLD74-WJ-94 台数 台 2 额定出力 Kw 1076 额定转速 转/分 428.6 吸出高度 M 4 最大工作水头 M 27.5 设计水头 M 24.5 额定水头 M 24.5 设计流量 m3/s 2×5.2 额定流量 m3/s 5.2 (2)发电机 型号 SFW1000-14/1730 台数 台数 2 功率因数 cosφ 0.8 额定电压 KV 6.3 额定转速 转/分 428.6 (3)其它 主变压器 型号/台台 S9-2500/35/1 进水阀 型号/台 D1400D941X-6/2(手电两用) 调速器 型号/台 YDT-1000 2台 工 程 特 性 表 序号名称 项目 单位 指标 起重机 型号/台 手动双梁起重机20T/1 三、电站设计参数 设计水头 M 24.5 设计流量 m3/s 10.4 装机容量 KW 2×1000 年发电量 万KW.h 1241.3 年利用小时 时 6206 四、主要工程量与材料量 挖土方 万M3 38.07 填土方 万M3 10.06 浆砌石 万M3 3633 砼、钢筋砼 M3 4965 金属结构安装 t 126.00 木材 M3 50 水泥 t 1820 钢材 t 126 五、所需劳动力 总工日 20000 劳动工人数 人 400 六工程占地 工程永久占地 亩 177 七、经济指标 1、静态总投资 万元 1640.92 2、总投资 万元 1648.22 建筑工程 万元 698.30 机电设备及安装工程 万元 387.71 金属结构设备及安装工程 万元 337.96 临时工程 万元 34.52 其它费用 万元 105.20 预备费 万元 46.73 建设期还贷利息 万元 7.3 3、综合利用经济指标 电站单位千瓦投资 元/KW 8241 单位电度投资 元/KW.h 1.328 发电成本 元/KW.h 0.08 经济内部收益率 % 20.8 财务内部收益率 % 8.24 上网电价 元/KW.h 0.176 投资回收期 年 11.4 2 水 文 2.1气象 工程区域位于X县城以东5公里。这里的气候具有明显的冬暖夏凉的特征,同全州其它地方相比,这里的年降水量相对较大,年蒸发量相对较小,属于半湿润气候。 2.1.1气温 根据X气象站35年的观测资料,年均气温3.6℃,冬季五个月(11-3月)平均气温-9.9℃,极端最低气温-35.9℃,全年各月平均气温如下表: 表2-1-1 月平均气温表 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年均 气温(℃) -15.3 -13.3 -3.4 7.1 13.5 16.0 19.6 18.2 12.8 4.0 -4.9 -12.7 3.6 由于海拔较高(高程在1200M以上),年均无霜期仅为140天,光热条件较差,〉0℃的年积温仅为2879℃,因而工程的全年正常施工期仅有200天,工期较短。 2.1.2降水 降水类型分降雨和降雪两种。降雪在全年降水量中所占比重很小,年内降水主要集中在4-9月,此期间降水量占全年的79.2%,各月平均降水量见下表: 表2-1-2 月平均降水量 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年均 降水量 3.8 3.9 10.8 21.2 33.0 33.8 33.6 25.0 21.0 13.7 7.4 4.4 211.6 注:表中资料系列为1958-1990年的资料 2.1.3蒸发 年均蒸发量为1555.3mm,干旱指数小于3,表明该区域属半湿润气候带。 2.1.4积雪 工程区域内冬季有稳定的积雪,积雪厚度在20cm左右,冬季标准冻结深度为1.5m。 2.2 水文基本资料 (1)、测站位置 X水文站位于XXX大桥处,故又称X大桥水文 站。工程区域内的大河来水即由此站观测控制;XX北三支渠首位于大桥站下游3.7公里处,灌溉引水观测即在渠首位置;X县安格里格引水渠首位于火炬电站尾水渠上,XX南二支从火炬电站尾水渠上取水,二者的灌溉引水也都在渠首位置观测。见“引水口相关位置图”。 火炬电站尾水渠长230m,设计流量为14m3/s,断面为梯形,渠深2m,底宽2.5m,纵坡1.6%,边坡系数1.5。正常水深1.45m。 结构为浆砌料石衬砌。 (2)、观测项目 X大桥水文站观测项目有:径流、泥沙、水质等。 上述各灌溉引水口观测项目仅为流量观测。 (3)、观测年限 A、X站: 径流观测年限35年;泥沙观测年限7年;水质观测年限一年。 B、各灌溉引水口: 北三支径流观测年限为15年,安格里格渠为15年,南二支为15年。 (4)、资料整编情况 A、 X站资料 一九九四年至一九九五年,XX开展了XX、精河流域规划工作,由XX水文水资源勘测大队编制完成的“XX、精河流域地表水资源评价”报告,通过了由水利厅组织的专家评审,该资料是目前我州最新的有关地表水资源方面的资料,在这个材料中,水文观测资料系列截止到一九九零年,系列年数35年。 B、 各灌溉引水口资料: 北三支实际观测年数15年,安格里格渠15年,南二支15年。 2.3径流 2.3.1河流类型 XX河是比较典型的以地下水补给为主的河流,虽夏季有暴雨产生暴涨暴落的短暂洪峰,在平稳的基流上突然起伏,但其径流的年内分配较均匀,具有明显的泉水河流特征。 2.3.2径流系列的代表性论征 考虑到X站径流系列有35年的资料,应该说该系列已经很长,加之XX的年际、年内变化不大的特性,在此,我们即直接引用“地表水资源评价”中的成果作为我们考虑大河来水依据;至于各灌溉引水口的径流资料,除少数干旱年份引水量较大外,正常年份的引水情况是比较稳定的,为此,我们采用1986-2001年的灌溉引水均值作为这部分水量的依据。 2.3.3径流的年内分配 根据X站的资料 ,该站连续最大四个月径流发生在6-9月,占年径流量的47%,最大月7月,占17%,最小月2月,占6.3%,径流的季节分配见下表: 表2-3-1 径流季节分配表 季 节 春 水 夏 水 秋 水 冬 水 月 份 3-5 6-8 9-11 12-2 来水比例(%) 18.6 41.2 19.4 20.8 由上表可见,径流的四季分配较均匀。 2.3.4径流量的年变化 径流量的多年变化可通过变差系数、模比系数值得以反映,根据“地表水资源评价报告”上述参数见下表。 表2-3-2 径流参数表 站 名 变差系数Cv 最大模比系数 Kmax 最小模比系数Kmin 相对变幅(%) 最大最小极限值Ka X 0.14 1.31 0.79 52 1.67 由上表见,径流的年际变化不大。 2.3.5典型年天然来水过程线 引用“地表水资源评价”报告中数据,典型年天然流量见下表: 年 别 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年 偏丰年(P=20%) 1988 8.06 8.12 7.56 7.11 6.32 20.00 29.10 17.70 7.46 8.03 8.93 8.07 11.02 平水年(P=50%) 1981 7.90 7.59 6.80 6.19 7.08 16.00 28.50 13.10 6.41 7.43 8.01 8.00 10.27 偏枯年(P=80%) 1989 8.72 8.43 8.66 7.79 6.08 7.39 17.40 12.40 8.38 8.57 9.84 8.96 9.42 枯水年(P=95%) 1976 7.54 6.67 9.11 7.44 6.86 8.39 14.00 8.57 7.83 7.03 7.19 8.12 8.24 多年平均 1965~ 1990 8.85 7.61 8.44 6.91 7.26 13.89 20.62 15.6 7.42 7.78 8.32 8.77 10.12 表2-3-3 典型年各月天然流量表 2.3.6天然泉水、潜水情况 ⑴天然泉水 在X大桥水文站南侧200m处,有一股天然泉水,水流穿越博温公路后汇入大桥下游河床,这股泉水未在大桥站观测范围内,因其处在拟建的XX五级站的上游,故电站引水应计入这股泉水流量。 据XX水管站提供的资料,这股泉水流量常年稳定在0.4m3/s左右。 ⑵ 潜水 工程所处河段,河床下切达6~10m,由于侵蚀基准面下降,成为排泄两侧地下水的天然通道,形成众多泉水出露,补给XX。地下水的来源是两侧山地降雪、降水。据水文部门对该河段两水转化分析,1990年至今,该河段(22Km长)地下水年潜出量平均为9316×104m3,出溢补河率为61%,年际变化小。5~10月水量占73%,11月~来年4月水量占27%。 2.3.7从X大桥至五级站引水渠首,各灌溉引水口引水流量 (1)据XX水管站提供的实测资料,北三支渠首1987—2001年月均引水流量见表2-3-4。 (2)据X县安格里格乡水管站提供的实测资料,安格里格渠首1987—2001年月均引水流量见表2-3-5。安格里格乡水管站提供的资料均已含南二支引水量、在此直接引用。 表2-3-4 XX北三支渠首引水流量过程表 月份 4 5 6 7 8 9 10 87 0.4 0.95 1.1 1.0 0.65 0.34 0.2 88 0.35 1.0 1.0 1.07 0.84 0.5 0.2 89 0.4 0.9 0.89 1.05 0.6 0.3 0.3 90 0.37 0.65 0.8 1.07 0.8 0.1 0.2 91 0.3 0.74 0.87 1.06 0.65 0.45 0.2 92 0.3 0.65 0.95 1.05 0.7 0.35 0.1 93 0.4 0.76 1.0 1.2 0.8 0.37 0.2 94 0.4 0.8 1.03 1.07 1.1 0.26 0.2 95 0.32 0.67 0.83 1.37 1.0 0.2 0.2 96 0.37 1.0 1.1 1.03 0.7 0.1 0.1 97 0.4 1.0 1.1 1.2 0.8 0.34 0.2 98 0.32 0.77 1.2 1.7 0.9 0.7 0.1 99 0.34 1.0 1.1 1.1 0.7 0.5 0.3 2000 0.4 1.2 1.2 1.0 0.7 0.3 0.2 2001 0.4 1.0 1.2 1.4 0.6 0.1 0.2 平均流量(m3/s) 0.37 0.92 1.09 1.24 0.78 0.34 0.2 表2-3-5 安格里格渠首引水流量过程表 月份 4 5 6 7 8 9 10 11 1987 0.31 0.93 1.23 1.89 0.66 0.57 0.62 0.11 1988 0.35 0.89 1.41 1.96 0.86 0.63 0.59 0.47 1989 0.37 1.02 1.63 1.93 0.81 0.63 0.71 0.23 1990 0.4 1.17 1.29 1.96 0.81 0.72 0.61 0.06 1991 0.27 1.04 1.51 1.64 0.59 0.54 0.70 0.12 1992 0.69 0.79 1.25 2.26 0.54 0.74 0.52 0.05 1993 0.39 0.81 1.45 1.85 0.44 0.71 0.45 0.85 1994 0.32 0.84 1.88 1.63 1.08 0.63 0.44 0.4 1995 0.68 1.06 1.48 2.47 0.82 0.52 1.11 0.46 1996 0.35 1.06 1.94 2.52 1.02 0.81 1.27 0.56 1997 0.29 1.99 2.22 1.69 0.93 0.22 0.98 0.68 1998 0.33 1.22 2.52 2.6 1.07 0.52 1.76 0.32 1999 0.48 0.98 1.72 1.76 1.05 0.48 1.97 0.45 2000 0.51 1.49 1.72 1.34 1.21 0.09 0.74 0.31 2001 0.53 1.36 1.72 1.51 0.46 0.26 0.69 0.43 平均流量(m3/s) 0.45 1.15 1.76 1.97 0.84 0.48 0.93 0.44 将上述两个表平均栏合计,得灌溉渠首年均引水流量过程见下表: 表2-3-6 灌溉引水流量统计表 月 份 4 5 6 7 8 9 10 11 流量(m3/s) 0.82 2.07 2.85 3.21 1.62 0.82 1.16 0.44 扣除灌溉引水流量之后,电站渠首处典型年来水过程见下表: 表2—3—7 电站渠首处典型年来水过程表 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年均 偏丰年P=20% 8.46 8.52 7.96 6.69 4.65 17.55 26.29 16.48 7.06 7.27 8.89 8.47 10.69 平水年P=50% 8.79 8.68 8.51 7.03 4.53 11.25 20.44 13.83 7.51 7.54 9.35 8.92 9.70 偏枯年 P=80% 9.12 8.83 9.06 7.37 4.41 4.94 14.59 11.18 7.96 7.81 9.80 9.36 8.70 2.3.8枯水径流特征 (1) XX河无明显的枯水期; (2) XX最小平均流量出现在春季(3~5月),其出现频率累计76.9%,其中5月份出现频率最高,频率为42.3%,见下表。 表2-3-8 XXX站春季(3-5月)流量频率计算成果表 保证率(%) 20 50 75 90 95 流量(m3/s) 8.14 7.47 6.87 6.42 6.20 2.4 洪水 2.4.1洪水成因及类型 (1)洪水成因:主要有季节性融雪和暴雨两大因素。XX洪水全部形成于山区,因此,XX洪水成因为形成于中山带的季节性积雪融水和形成于低山带的暴雨混合而成。 (2)洪水类型:主要为暴雨洪水。XX洪水类型为融雪暴雨混合型。其特点是:基底大而长,峰尖高而历时短,多呈锯齿状起伏。6—8月是洪水多发季节。 2.4.2洪峰流量 XX最大洪峰流量由山区暴雨成洪峰叠置于融雪洪水之上而成。洪峰流量统计分析方法采用年最大一次选样法,频率分析计算按有关规范要求,采用P—Ⅲ型分配曲线,在PC—1500机上适线。 据XXX站32年实测洪水资料,并结合调查历史洪水,进行频率分析计算,插补延长,得出不同频率洪峰流量,见下表: 频率(%) 0.1 1 2 5 10 20 流量(m3/s) 237 167 146 119 97.2 76 表2-4-1 XXX站洪峰流量频率表 2.4.3洪水期的年内分布 根据多年观测资料,洪水期主要集中在6、7、8三个月。 2.5泥沙 (1) 流输沙量与含沙量 引用“地表水资源评价”报告中数据,该段河流多年平均输沙量为21.2*104吨,多年平均含沙量为0.65Kg/m3。 (2)河流泥沙季节变化 该段河流泥沙主要集中在夏季(5-8月)洪水期宣泄,洪水期泥沙下泄量平均占全年98.1%,其它月份水质很清,挟带泥沙很少。 (3)悬移质与推移质 河流泥沙以悬移质为主,粒径多在0.25mm以内。推移质泥沙只有当发生较大洪水时 才能推移运动。故来沙量较少,且粒径多在10cm以内。 2.6水温与冰情 2.6.1水温 撷取对电站发电影响大的冬季各月水温资料,见下表: 表2-6-1 冬季各月水温表 月 份 11 12 1 2 3 平均 水温(℃) 2.6 0.8 0.4 0.6 1.9 1.3 2.6.2冰情 影响河流冰情的因素很多,归纳起来主要有:气温、河床坡降、河水补给源等因素,由于XXX站所处河段冬季有深层地下水补给,水温较高,全年封冻日数很少,该段河流多年冰情见下表: 表2-6-2 河流多年冰情表 最早结冰 日 期 最晚融冰 日 期 封冻日期 解冻日期 平均封冻 天 数 最早 最晚 最早 最晚 10月29日 4月28日 11月1日 1月21日 11月15日 2月19日 14 该段河流冬季无冰坝、冰塞等现象,对工程的建设无不利影响。 3 工程地质 3.1自然地理条件 XX五级水电站工程,位于博尔塔蒙古自治州X县境内,西距X县城5公里,东距博乐市87公里,有简易道路与博温公路相连,交通便利。 3.2地质勘察工作概况 1)工作量:钻孔13个,总进尺91m,取样60个,勘探线路长10.00km,地质点200个,取水样1组2个,密度试验20个,天然坡角试验20个,重型动力触探25个,室内土的颗粒分析30个,水质分析2个,含水率试验20个,密度试验20个,渗透试验20个,三轴压缩试验10个,直剪试验20个,液塑限试验15个,吸水率试验10个,冻融试验10个。 2)提交成果:《XX88XX5级水电站工程地质勘察报告》并附土工试验汇总表,颗粒大小分配曲线,工程地图和工程地质剖面图;混凝土细骨料(砂)质量技术参数表,混疑土粗骨料(砾)质量技术参数表,料场储量汇总表。 3.3区域地质概况 3.3.1地层岩性 (1) 二级冲积阶地通过钻探得知,地表0.20~1.40m厚是上更新统冲积低液限粉土(Q3al),以下是中下更新统冲洪积卵石和砾(Q1-2apl),下伏上第三系上新统低液限粘土(N2)(即原生红粘土)。 (2) 低山是上第三系上新统低液限粘土(N2)及上覆第四系中下更新统冰积地层(Q1-2gl),颗粒成份为白色花岗岩。由于长期风化剥蚀冲刷搬运和人工采集,所以表层冲积物已剩下很少,且低液限粘土表层已风化长草。 (3) 山前冲积扇,由于低山表层的风化剥蚀冲刷搬运,在山前地带堆积砾、砂和低液限粘土(次生红粘土)及低液限粉土(Q4al)。 3.3.2地质构造 (1) 区域地质,北是阿拉套复背斜三级地质构造单元,南是别景他乌复背斜三级地质构造单元,中间是XX断凹四级地质构造单元。五级水电站在X大断裂南侧,属X陇起河流侵蚀段,区域相对稳定。 (2) 在低山与二级冲积阶接触地带东西方向是一断层,使原地层上升,形成低山,该断层是第四纪下更新世时期形成的,自形成以后未明显活动,距今已经2000万年,所以场地相对稳定。 3.3.3水文地质条件 场地是一个流槽式的水文地质构造,南侧低山隔水,北侧低液限粘土(原生红粘土)埋藏6m,高于场地内地下水位。地下水由场地上游补给,下游排泄,主流向东西,地下水位埋深2.2~5.7m。由于场区南半部有引水灌渠补给地下水相当明显,地下水位在灌溉与非灌溉季节相差1~2m,地下水是第四系冲洪积物孔隙潜水,矿化度<1g/L,化学类型是重碳酸型水,对混凝土、钢筋混凝土无侵蚀性。 3.4工程地质条件 3.4.1引水渠工程地质条件 (1)桩号0+000至0+023段,是河漫滩相冲洪积卵石层(Q4apl),直径φ>20mm的超过50%,颗粒形状呈次圆状、次棱角状,暗色颗粒较多、松散。不均匀系数Cu>5,曲率系数CC>3,级配不良。渗透系数2.6×10-1cm/S,承载力标准值260kpa。 (2)桩号0+023至0+224段,是冲积阶地,表层低液粉土0.70~1.40m,承载力标准值150kpa。以下是卵石层(Q2~3apl),直径>20mm的超过50%,颗粒形状呈次圆状、次棱角状、暗色颗粒较多,中密。渗透系数2.5×10-1cm/s,承载力标准值fk300kpa。 (3)桩号0+224至1+615段,位于山前冲积扇。 桩号0+360处,0~0.70m是低液限粘土(次生红粘土),孔隙比1.24,渗透系数4.5×10-5cm/s,高压缩性,承载标准值fk120kpa。0.70~7.00m是砾 (Q2~3apl),直径>2mm的颗粒超过50%,形状呈次圆状、次棱角状,暗色颗粒较多,中密;不均匀系数Cu>5,曲率系数1<CC<3,级配良好;渗透系数1.0×10-1cm/s,承载力标准值240kpa。 桩号1+200处,0~2.00m是砂 (Q4al),直径>0.25mm的颗粒超过50%,形状呈棱角状、次棱角状,白色颗粒较多、中密;不均匀系数Cu>5,曲率系数CC<1,级配不良;渗透系数1.2×10-2cm/s,承载力标准质150kpa。2.00~7.00m是砾(Q2~3apl),直径>2mm的颗粒超过50%,形状呈次圆状、次棱角状,暗色颗粒较多,中密;不均匀系数Cu>5,曲率系数CC<1,级配不良;渗透系数1.5×10-1cm/s,承载力标准值fk240kpa。 桩号1+615处,0~1.50m是低液限粉土,承载力标准值150kpa。1.50~7.00m是砾(Q2~3apl),直径>2mm的颗粒超过50%,形状呈次圆状、次棱角状,暗色颗粒较多,中密;不均匀系数Cu>5,曲率系数CC<1;级配不良,渗透系数1.5×10-1cm/s,承载力标准值240kpa。 (4)桩号1+615至2+040段,是低山段,直径>5mm的颗粒超过50%,形状呈次圆状、次棱角状,暗色颗粒较多,中密;不均匀系数Cu>5,曲率系数1<Cc<3,级配良好;渗透系数K1.0×10-1cm/s,承载力标准值240kpa。4.00~11.00m是低液限粘土,硬塑,渗透- 配套讲稿:
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