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'前言近年来,为适应XX县经济发展的需要,充分利用水力资源,缓解XX县的用电紧张状况,受XX县XX水电开发有限公司委托,我院于2006年9月开始对对河水电站进行了外业勘察及相关资料收集工作(测量资料由业主提供),其主要工作范围为项目选点、坝址工程处地质勘察、水文地质、水文气象条件资料收集等内容。根据选点踏勘,对河电站坝址选定在XX县上游距离县城约10.0km处,为引水式电站。经方案比较后电站规模装机为3×500+400kw。最大坝高14.0m,总库容47.7万m3,属于小(2)型工程。工程枢纽由大坝、引水渠、厂房、输电线路等组成。根据水利部(水电[1997]55号文)关于调整小型水电站工程设计阶段的通知精神,对河水电站的可行性研究阶段及初步设计阶段合并为一个阶段,设计报告依据《小型水电站初步设计报告编制规程》(SL/T117-96)的要求编制。26
1综合说明1.1概述XX河属沅江水系,是清水江的一级支流,发源于镇远县金堡乡境内,由西北向东南流经XX、剑河、天柱、XX等县,在XX县三江镇汇入清水江。XX河全流域面积2070km2,主河道全长179km,多年平均流量42.2m3/s,天然落差551m,平均比降2.96‰。XX河上游镇远县境内称为绞巴河,进入XX县境内称为XX河,XX县境以下称为八卦河(或小江)。XX河流域干流水电开发规划为26个梯级开发方式,现流域内已建有附廓(75kw)、木良(375kw)、平坝一级(4000kw)、河口(360kw)、莲花山(3750kw)、小江(1890kw)等10座小型径流式电站。对河电站位于XX县XX河中游,距XX县32km,坝址以上集雨面积786.5km2,占全流域的38%,是XX河干流梯级开发规划中的第9级水电站。1.2水文气象坝址区气候属亚热带湿润季风气候。特点是四季分明,气候温和,雨量较充、云雾多、日照少、冬暖夏凉。对河电站坝址处无气象观26
测资料,电站的主要气象要素统计以距坝址最近的XX气象站进行统计。表1-1气象要素统计表项目单位XX多年平均降水量mm1326.2多年平均气温℃16.4极端最高气温℃38.3极端最低气温℃-8.4多年7月份平均气温℃26.6多年1月份平均气温℃5.2相对湿度最热月月平均%83最冷月月平均%84风速多年平均m/s1.0夏季平均m/s1.1冬季平均m/s0.8最大m/s19.0风向全年风向SE频率7夏季风向SE频率10冬季风向E,NE频率6日照全年时数h1086.3百分率%25冬季时数h49.4百分率%14多年平均雷暴日数d55.8多年平均无霜期d314多年平均雾日数d统计资料年限1940~200426
1.3工程地质概况测区位于贵州省东部,苗岭山脉北东侧、云贵高原向湘西丘陵过渡的斜坡地带。测区河网密,河谷深切,山顶高程一般为700~1000m,河谷高程一般为510~570m,地表切割深度一般为180~400m。最高点为测区东南角的老鸦山,山顶高程1101m,最低点为测区南部XX河出口,河床高程510m左右。测区地表植被较好,地质构造对地貌发育的控制作用较强,坡度一般为30~45°,地貌分类上属构造侵蚀低山地貌。查《中国地震动参数区划图》,工程区一带地震动加速度值<0.05g,地震动反应谱特性周期值=0.35s,地震基本烈度小于6度,区域稳定性好。天然建材开采条件较好,质量和储量均能满足工程需要。1.4工程任务和规模为了开发XX河流域的水力资源,先后有贵州省水利厅、黔东南州水电局等单位对XX河干流及支流作过不同深度的调查研究和规划勘测工作,拟定过不同的梯级布置方案。2008年4月黔东南州人民政府审查批准的规划方案详见表1-2,批文号(黔东南府函【2008】55号)。26
表1-2XX河流域规划梯级开发方案表坝址上塘塘冲附廓吉洞瓦窑坪城正常蓄水位(m)727.00686.5577567563.0557.2正常尾水位(m)689.50624.5558.0541.5坝址调洞寨里对河渡头木良平坝一级正常蓄水位(m)547.0541.5532.0522.0519.00510.00正常尾水位(m)541.5532.4522.32519.4510.0488.61坝址平坝二级上大洋银屏河口八卦扒勤正常蓄水位(m)488.0480.0470.0455.00440.0420.0正常尾水位(m)480.23475.0460.0442.0422388.0坝址莲花山孟碑摆洞小江对河晶鑫正常蓄水位(m)388.00359.15347.63335.73328.0322.46正常尾水位(m)359.15347.93336.23328.25323.36315.73坝址鱼塘龙埂正常蓄水位(m)315.73307.10正常尾水位(m)309.64300.5目前,国家高度重视“农业、农村、农民”26
问题,统筹城乡发展。农村水电被确定为重点支持的农村中小型基础设施和公共设施。实施西部大开发战略,统筹区域发展。开发西部地区农村水电资源,是西部大开发的重要内容。解决农村经济社会发展用电,又形成强大的农村社会生产力,直接为农业增产、农民增收、农村发展服务。发展农村水电与消除贫困紧密结合。将资源优势化转为经济优势,促进农村消除贫困,可实现经济效益和社会效益双赢。对河水电站的开发兴建,既符合国家农村水电规划形势,又是农村水电建设发展的需要。兴建对河水电站工程不仅有利于促进本河段水能资源的开发,而且有利于发挥区位优势和幅射作用,并促进区域国民经济持续发展。因此,建设对河水电站工程是十分必要的。电站枢纽由大坝、引水系统和厂房等组成。电站装机3×500kw。最大坝高12.3m,总库容91.7万m3。电站水利动能计算结果如表1—3,电站主要水位特征值如表1—4:26
表1—3对河水电站水利动能计算成果表序号指标名称单位数量备注一水库1水库水位正常蓄水位m532.00死水位m528.502回水长度km2.83水库总库容万m391.74调节特性无调节二电站1装机容量Kw3×5002保证出力Kw1273多年平均发电量104kw.h4904年利用小时h32676设计水头m7.86净水头7电站引用流量m3/s22.5表1—4对河电站主要水位特征值表序号指标名称单位数量备注一大坝1设计洪水位m533.17相应下泄流量1250m3/s(p=5%)相应下游水位m531.372校核洪水位m534.77相应下泄流量2090m3/s(p=2%)相应下游水位m532.52二电站1尾水设计洪水位m528.59(p=5%)2尾水校核洪水位m527.84(p=2%)3正常尾水位m522.323最低尾水位m26
1.5工程布置及建筑物1.5.1工程等别及建筑物级别对河水电站水库正常蓄水位532.00m,总库容91.7万m3,电站总装机容量3×500KW。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)和《防洪标准》(GB50201-94)的规定,水库总库容91.7万m3<100万m3,水库为Ⅳ等小(2)型工程,电站装机容量1500Kw<1万Kw,电站厂房为Ⅴ等小(2)型工程。枢纽建筑物中挡水大坝、泄水建筑物、引水发电系统等永久性主要建筑物按5级建筑物设计,永久性次要建筑物按5级建筑物设计,临时建筑物按5级建筑物设计,电站厂房永久性主要建筑物按5级建筑物设计。1.5.2坝址、坝型及总体布置方案上下坝址自然落差0.6m,而上坝址选择引水式发电的可行性强于下坝址,经初步研究,在水能利用率、工程规模及工程效益上,上坝址方案均强于下坝址,因此本阶段推荐上坝址作为本工程拟建坝址。目前推荐的坝址区在对河村寨上游约790m左右,采用翻板闸坝型,在洪水期可自行翻起,不影响河道行洪断面,且起到冲砂的作用。经综合比较目前推荐的坝址为最优方案。26
工程枢纽由砼宽顶堰(上设砼自动翻板闸坝)、引水渠、进水口及电站厂房等组成,现分述如下:(1)大坝:砼坝最大坝高12.3m,坝顶宽2.0m,坝轴线长93.5m,溢流前沿总宽60m,堰上设置6扇宽度为10m,高度为3.5m的水力自控翻板闸门;下游采用底流消能。(2)引水渠、无压隧洞及前池:引水渠道沿左岸布置,设计引用流量22.5m3/s,引水渠道长44.5m,由于引水渠道较短,渠道沿线没有形成汇流的冲沟,因此不考虑渠道沿线增加的水流量,渠道末端与压力前池相接。由于渠道断面较大且离河道近,本工程渠道均作衬砌处理。无压引水隧洞进口位于大坝左岸下游约40m处,进口与引水渠道衔接,进水口不设闸门,只在距进口3.0m前的渠道上设两道木叠门作为隧洞检修闸门,隧洞长465m,为城门型无压隧洞,断面尺寸为3.2m×3.0m(宽×高),洞顶为120度圆弧,引用流量22.5m3/s,纵向坡降为1:1000,出口与压力前池衔接。压力前池与无压引水隧洞26
呈120度角,前端由转弯段和扩散段组成,转弯段长7.6m,底坡坡降为1:1000,断面最小宽度为3.2m;扩散段长22m,底坡纵向比降1:5.0,根据厂房布置,确定压力前池主要尺寸为4.0m×10.8m×9.0m(长×宽×高),压力前池底板高程524.50m,压力管道进水口高程525.30m,正常高水位531.50m。(3)厂房:厂房位于大坝下游约2.3km河道左侧,由压力前池经3条2.0m的矩形钢筋混凝土管道引水至厂房内,厂内安装3台单机容量500kw的轴流定浆式水轮发电机组,机组水轮机安装高程522.62m、发电机层高程527.78m、尾水管底部高程为519.60m。500KW机组尾水管出水口顶板高程521.32m。(4)升压站:升压站站位置暂定于主厂房左下游侧,地面高程528.50m,占地面积19×17m2,采用清除表土回填浆砌块石基础形式进行设计。布置四台主变压器及10kV配电装置,10kV配电装置采用普通半高式布置。1.6机电及金属结构根据水文计算成果及水工建筑物的布置情况,电站的基本参数如下:最大水头Hmax=9.95m(净水头);最小水头Hmin=7.72m(净水头);加权平均Hp=8.52m(毛水头);设计水头Hr=7.86m;多年平均流量Qr=14m/s;电站装机Nr=3×500kw。26
通过上述综合比较,ZD536-LH-120具有很好的能量指标、较好的空蚀性能,同时机组价格最便宜。故我们拟推荐ZD536-LH-120机型作为该电站运行机组,电站规模3×500KW,其配套发电机为3台SF500-16/1730。电站并网点接至桐林35kV变电站10kV间隔,输电距离为2km,最大输送容量PMAX=1500KW。,。导线截面按经济电流密度计算选择为LGJ-70,按允许电压损失校验,最大电压损失△Uk=2.23%,满足设计规程规范要。本电站工程大坝引水发电及前池引水发电建筑物等部位设置有各类闸门4扇,拦污栅4扇,总计活动件18.5t,埋件重10.5t。启闭机械共8台(个),其中压力前池冲砂及放空闸阀1台、压力前池发电进口卷扬式平面工作门启闭机3台、拦污栅起吊手动葫芦2个,厂房尾水渠移动式电动葫芦2个。1.7消防根据《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90)和《灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)要求,按电站主要生产场所火灾危险性分类及耐火等级要求,相应电站建筑物的构件燃烧性能和耐火极限不应低于规范规定值。根据“以防为主,防消结合”26
的消防工作方针,电站消防总体设计方案按以水灭火为主、化学灭火器为铺及其他方式灭火相结合的形式进行设计。消防工程总投资3万元,其中土建部分1万元,设备及安装工程2万元。1.8施工组织设计1.8.1施工条件XX县对河水电站位于XX县XX河中游,距XX县32km,距桐林镇1.5km,目前有省道经过桐林镇,工程区有村级道路通过,交通十分方便。坝址区气候属亚热带湿润季风气候,特点是四季分明,气候温和,冬暖夏凉。该工程的主要建筑材料为水泥、砂石料和钢材等。水泥可由XX水泥厂提供;钢材由怀化物资部门供应;由于本工程规模较小,所需砂砾石料的量不大,可就近购买,砂石料运至堆料场后,按不同粒径分别堆放。堆放场设排水沟,保证砂石料含水量稳定。电站大坝及厂房有桐林镇~瓦寨镇的乡道通过,无需再新建公路,工程用电可直接从距本电站1.5km处的桐林镇变电站引10kv专线至工地。1.8.2施工导流26
根据本工程被围护期的大坝工程量不大,在一个枯水期内能将大坝修建至溢流堰顶部,洪水期到来时,坝体可自然过水。故大坝导流时段选择为枯水期,水下部分施工时段选为11~3月,围堰洪水标准为5年一遇,导流流量95.3m3/s,施工时段为150天。1.8.3施工总进度工程计划16个月完工。主要分为以下几个阶段:(1)第一施工年度10月初~第二年1月底,进行一期左岸围堰,河水从右侧引水下泄,进行左坝段、引水渠及厂房水下部分施工。(2)第二年2月初~4月底,进行二期右岸围堰,河水从左岸溢流堰下泄,进行右坝段、隧洞和厂房施工。(3)第二年5月初~8月底,隧洞和压力前池开挖完毕。(5)第二年9月初~10月底,完成厂房土建部分,第二年12月底完成翻板闸坝安装、隧洞和压力前池衬砌及相关金属结构安装、完成厂房所有机电设备和金属安装。(6)第三年1月机电设备安装调试工作后期扫尾工程。(7)第三年2月正式发电。26
1.9水库淹没处理及工程永久占地对河电站大坝属5级建筑物,设计洪水为10年一遇,校核洪水为50年一遇。按《水电工程水库淹没处理规划设计规范》(DT/T5064—1996)规定,水库淹没设计洪水标准:耕地、园地按5年一遇考虑,相应洪水位329.39m;房屋按10年一遇考虑,相应洪水位329.75m。按《规范》标准进行淹没数据统计,库区淹没范围为库水位以下的田土用地、荒地、河滩地。考虑荒地、河滩地均属难开发的未利用土地,因此,不考虑荒地、河滩地的占地补偿。业主相关人员对该电站自行进行了外业勘测工作。经对库区地积测量,库水位下淹没库区村民农田0.04亩。对河电站工程永久占地为坝体两岸,生活区及办公区占地。对以上工程永久占地情况,占田、土按淹没补偿标准处理。荒地及河滩地不列入占地补偿,商业地按县城开发区用地标准计列,林地补偿按林业部门相关定额补偿。本电站建筑物占地全部为河滩地及荒地,无需计列补偿费。对河电站淹没补偿标准根据国土资源部、国家经贸委、水利部三部委联合发的《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》(国土资发[2001]355号)规定:水利水电工程建设项目法人在新《土地管理法》实施(1999年1月1日)以后开始进行坝区、库区建设以及移民迁建、专项设施迁建,申请建设用地涉及征用农村集体耕地的,应按新《土地管理法》规定的标准核定土地补偿费、安置补助费。并根据《省人民政府关于加强重点建设项目征地管理工作的通知》黔府发[2004]5号文,确定补偿倍数。经计算淹没区土地补偿补助标准为水田21600元/亩、土9600元/亩、林地3800元/亩计补偿费。耕地复垦费执行黔府办发26
《关于省重点建设项目耕地开垦费收取标准及统一征地工作意见的通知》(2000)87号文;国土资源部、国家经贸委、水利部国土资发《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》(2001)355号文,即水电站耕地复垦费为田5600元/亩、土3200元/亩。林地恢复费执行财政部、国家林业局财综《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》[2002]73号文,即林地恢复费为3.0元/m2。土地占有税执行黔府办发《贵州省耕地占用税实施办法》(1987)55号文,即田、土占有税为4.8元/m2。推荐方案库区淹没折合淹没处理费0.14万元。补偿费在工程蓄水前全部付清。由于本工程库区淹没田土较少,村民可用淹没田土补偿费进行重新开垦田土,无房屋淹没,无需异地安置。1.10环境保护对河电站位于XX县XX河下游,距XX县10.0km,坝址以上集雨面积2047km2,多年平均流量40.1m3/s。气候属中亚热带温暖湿润气候,四季分明,气候温和,雨量充沛,植物繁茂。多年平均气温16.4℃,年平均无霜期314天。该区植被良好,水土流失轻微,河水含砂量少,水质清亮,无腐蚀性,等级属Ⅰ级。坝址区并无文物景观,无珍稀动植物,无地方性传染疾病。库区内山坡稳定,无崩塌隐患。库区淹没耕地少,故从环境保护角度分析不存在工程开发的重大制约因素。对河电站是水力发电站,属无污染电力,是符合国家发展清洁能源的产业政策。电站的建设,充分利用水力资源,装机3×500+400kw,可获得多年平均发电量657万kw.h。对促进地方电力发展,增加财政收入,发展经济,实现农村电气化将起到积极作用,促进以电代燃料事业发展,巩固退耕还林成果。26
电站的修建将对环境产生一定的不利影响。在施工期间会产生短期的、局部的环境污染,如泥浆、浊水、灰尘、噪声和生活“三废”等,施工弃碴会产生新的水土流失。工程建成后,要认真贯彻“谁污染、谁治理,谁开发、谁保护”的责任制原则,要认真执行工程施工影响或破坏周围生态环境由承包部门负责的原则。管理部门要在库周和厂区营造防护林,植树栽花种草,绿化美化环境,防止水土流失,保护生态环境。1.11水土保持根据工程布置和施工特点,通过现场调查,对工程建设可能带来的水土流失进行了预测,综合评价认为,工程区域水土流失以面蚀为主。水土流失强度属轻度侵蚀。根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》要求,结合工程建设水土流失的特点,确定本工程水土流失治理分为:项目建设区和直接影响区。本报告中因工程建设造成的开挖面、不稳定体、弃渣场、料场等可能造成水土流失区域均提出了水土保持措施,这些措施的实施可有效地控制本工程新增水土流失量。本项目水土流失防治责任范围总面积为687.29hm2,其中项目建设区为0.21hm2,直接影响区为687.08hm2(其中678hm2,属水面面积)。总投资约17.55万元。按照水土保持方案,在实施水土保持措施后,本工程扰动土地治理率达98%以上,造成水土流失面积的治理度可达90%以上,水土流失模数控制率可达98%以上,拦渣率可达99%以上,植被恢复系数达90%,林草植被覆盖率达30%以上。根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008),本项目的选址未在泥石流易发生、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区;项目建设区未有风景保护区。主体工程设计已考虑在施工过程中采取了26
相应的水土保持防护措施,较有效的防止了水土流失。因此本项目的工程选址、建设方案满足水土保持要求,项目建设可行。通过对本项目建设可能造成的水土流失情况分析,结合项目区的自然地理条件,在本方案提出的各项水土保持防治措施得到落实后,可以实现方案提出的防治目标。1.12工程管理对河水电站的建设与今后管理属XX县福源水电开发有限责任公司,但电站的建设应按现行的法规文件精神,建立现代企业管理制度,进行项目的建设运行管理。并按《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95)规定,电站运行效益中的一定费用用于项目正常运行所需管理维护费。电站建设筹建阶段,及时成立管理机构,建现代企业管理机制,由福源水电开发有限责任公司选任建设项目经理,由经理组织管理机构进行建设组织工作,项目建设完成投产后,再组织生产机构进行电站的运行工作。确定管理机构设在XX县。电站定员参照《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95)中提出的小型电站参照人数确定,经对比工程规模确定电站定员6人。1.13概算(1)编制原则:执行贵州省水利厅、省计委黔水建[1999]110号文《贵州省水利水电工程设计概(估)算费用构成及标准》、贵州省水利厅黔水建[2000]32号文《贵州省水利水电工程设计概算编制规定》。人工预算单价执行贵州省水利电力厅黔水建[1999]110号文《贵州省水利水电工程设计概(估)算费用构成及标准》。人工预算单价为17.92元/工日。(2)定额依据:建筑工程执行水利部(88)《水利水电建筑工程概算定额》,水利部、能源部(94)《水利水电建筑工程补充预算定额》、贵州省(90)《贵州省水利水电建筑工程预算定额》;施工机械台班费执行水利部、能源部、能源水规26
[1991]1272号文《水利水电工程施工机械台班费定额》,并根据贵州省黔水建[1999]110号文规定第一类费用乘以1.35的调整系数。安装工程执行水电部(86)《水利水电设备安装工程概算定额》及(86)《水利水电设备安装工程预算定额》。(3)该工程总投资1457.37万元。其中建筑工程630.73万元,机电设备及安装工程497.00万元,金属结构设备及安装工程126.62万元,临时工程22.29万元,其他费用77.09万元,基本预备费67.69万元,建设期贷款利息35.82万元,水库淹没处理补偿费0.13万元。1.14经济评价XX县对河水电站工程建成后,发电装机3×500+400Kw,多年平均发电量为657万Kw.h,年售电收入146.51万元,年均上交税费13.69万元。该工程的建设,将对缓解XX县用电紧张及全县脱贫致富起着至关重要的作用。该工程建设条件好,建设规模及工程布置合理,工程建设淹没、占地少,没有制约工程建设的环境因素,本工程国民经济评价各项指标均大于规范规定值,工程国民经济效益好。国民经济敏感性分析计算中,经济指标小于规范规定值,说明本工程的抗风险能力弱。财务分析计算中,各项指标均小于规范规定值,工程财务效益差。财务敏感性分析计算中,各经济指标小于规范规定值,说明本工程财务抗风险能力较弱。工程实施中要加强管理,在资金筹集中,应增加自筹资金,减少贷款以缩短还款年限,增加财务效益。经测算,若能争取上网电价至0.291元/kw.h,则工程财务内部收益率可达7.00%,即可满足规范要求。26
该电站方案选择合理,技术上可行,国民经济指标较好,财务效益较差,工程实施中要加强管理,在资金筹集时,应增加自筹资金,施工条件较好,应早日动工兴建。使工程尽快发挥效益,为地方的经济建设服务。1.15工程建设招标方案设计根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》以及省计委黔计建设[201]718号文及省水利厅黔水建[201]144号“关于实施《水利工程建设项目招标管理规定》有关问题的通知”。对河水电站施工需进行招标方案设计。根据对河水电站工程实际情况,招标内容由以下几个方面组成:招标范围、招标组织形式、招标方式、发布公开招标公告媒体的选择、招标标段的划分、参加投标单位资质及资格要求等。根据工程实际情况,招标内容的具体要求如下:1、招标范围:为工程的土建及相关的金属结构、机电设备工程项目。其具体项目为①土建工程--大坝、厂房等;②安装工程--机电设备、输电线路、金属结构等。2、招标组织形式:委托有资质的招标咨询机构进行代理招标。3、招标方式:涉及公共安全部分按公开招标方式进行,其他部分可进行邀请招标。4、发布公开招标公告媒体的选择:选择在省级以上(含省级)公开发行的报刊、网站等发布公开招标公告。5、招标标段的划分:整个工程划分为两个标段,土建部分大坝、厂房为1标段,安装工程为2标段。6、参加投标单位资质及资格要求:①、施工企业:要求具有三级以上(含三级)的水利施工企业,并近五年内有类似工程施工经验、无不良施工情况、企业资信好的施工企业。②26
、监理单位:要求从事水利建设、并具备丙级以上(含丙级)资质的单位。26
工程特性表序号及名称单位数量备注一、水文1、流域面积全流域km22070坝址以上km220472、利用水文系列年限年411965~20053、多年平均径流量108m312.654、代表性流量多年平均流量m3/s40.1最枯流量m3/s0.37设计洪水流量m3/s1410P=10%校核洪水流量m3/s2090P=2%施工导流流量m3/s164P=20%(11~3月)5、洪量设计洪水洪量108m30.864一日洪量校核洪水洪量108m31.27一日洪量6、泥沙多年平均悬移质含沙量kg/m30.194多年平均悬移质输沙量万T20.47多年平均推移质输沙量万T4.09二、水库1、水库水位校核洪水位m331.31设计洪水位m329.75正常蓄水位m328.0026
工程特性表序号及名称单位数量备注死水位m324.402、正常蓄水位水库面积km26.873、回水长度km2.24、水库容积总库容104m347.7正常蓄水位以下库容104m313.7死库容104m30.27调节库容104m313.435、库容系数β%0.01三、下泄流量及相应下游水位1、设计洪水时最大下泄流量(大坝)m3/s1410P=10%相应下游水位m327.382、校核洪水时最大下泄流量(大坝)m3/s2090P=2%相应下游水位m328.273、保证调节流量m3/s5.68P=85%相应下游水位m323.50四、工程效益指标装机容量kw3×500+400保证出力kw186多年平均出力kw1114多年平均发电量104kw.h657装机年利用小时h3458五、淹没损失及工程永久占地1、淹没耕地(田)亩0.0426
工程特性表序号及名称单位数量备注六、主要建筑物及设备1、挡水建筑物型式砼自动翻板闸坝坝顶高程m332.5最大坝高m14.0坝顶长度m104.002、泄水建筑物(1)溢流堰型式宽顶堰堰顶高程m324.50溢流前缘长度m80单宽流量m3/s.m26.13最大下泄量消能方式底流3、引水建筑物(1)引水明渠设计引用流量m3/s3×15.7+12.7底宽m7.5顶宽m14.94总长度m90侧墙边坡1:0.4纵坡比降1/1000(2)压力前池尺寸m×m×m26.4×8.0×11.81(长×宽×高)底板高程m319.50渐变段长m25.0026
工程特性表序号及名称单位数量备注4、厂房型式地面河岸式厂房尺寸m×m×m38.13×14.30×19.13(长×宽×高)水轮机安装高程m321.805、升压站型式户外式主变安装场面积m×m19×176、主要机电设备(1)水轮机型号ZD536-LH-180(+13.5°)ZD536-LH-160(+13.5°)台数台3+1额定出力kw555.6/444.4单机最大工作水头m5.3最小工作水头m3.25设计水头m4.00额定流量m3/s3×13.98+11.19(2)发电机型号SF500-32/2600,SF400-28/2150台数台3+1额定容量kw500/400单机额定电压v0.4额定功率因素0.8额定转速r/min187.5/214.3(3)主变压器型号S9-630/10;S9-500/10台数台3+1容量kvA3×630+50026
工程特性表序号及名称单位数量备注电压比kv10.5/0.47、输电线路电压kv10回路数回1输电目的地XX35KV变输电距离km8七、施工推荐方案1、主体工程数量明挖土石方m325579砌石m34501砼m39237钢筋制安T178.5金属结构安装T75.002、主要建筑材料木材m3106.54水泥T3277.1钢板T78.75钢筋T182.073、总工期年14、劳力工日38292八、经济指标1、工程总投资万元1457.35工程静态总投资万元1421.55建设期还贷利息万元35.82年息7.2%,70%贷款水库淹没处理补偿费万元0.1326
工程特性表2、主要经济指标多年平均发电量万kw.h657单位干瓦投资元7670.37单位电能投资元/kw.h2.22年利用小时:3458h(kw)单位售电成本元/kw.h0.17经济内部收益率%8.36财务内部收益率%6.13上网电价元/kw.h0.265含CDM能源补助0.5元/kw.h静态投资回收期年11.2含建设期26
2水文2.1流域自然地理概况XX河属沅江水系,是清水江的一级支流,发源于镇远县金堡乡境内,由西北向东南流经XX、剑河、天柱、锦屏等县,在锦屏县三江镇汇入清水江。XX河全流域面积2070km2,主河道全长179km,多年平均流量42.2m3/s,天然落差551m,平均比降2.96‰,理论蕴藏量7.17万kw。拟建的对河电站位于XX河XX县境内,是XX河干流梯级开发规划中的第八级水电站,开发方式为混合式。对河电站上坝址以上集雨面积786.5km2,占全流域的38.0%,下坝址以上集雨面积787km2。对河电站以上流域已建有附廓(75kw)径流式电站。流域地势西高东低,属中山区,流域内山峦连绵,群峰叠障,河谷纵横,溪流婉蜒,时有急滩。河床大多为卵石、粗砂,也有部分基岩裸露。XX河属山区型河流,汛期水流湍急,洪水陡涨陡落;枯水季节浅滩多,河水清澈见底。库区地貌特征与库区地层岩性、构造的展布及水文网的演变密切相关,本区地层岩性为下江群变质岩系,属单斜构造,岩层总体倾向右岸偏上游,河谷为切向谷。两岸山体雄厚,河谷形态多呈不对称“v”型。左岸山顶高程570~750m,岸坡坡度20°~45°;右岸山顶高程740~770m,岸坡坡度35°~50°。河水面高程525~535m,河谷切深45~245m,河谷宽50~70m,地貌类型为宽谷地貌。目前,XX49
河流域内无控制性大中型水利水电工程,人类活动影响较小,故流域的来水、来沙条件历年无多大变化,其水文资料具有一致性。2.2气象特性对河水电站坝址以上有金堡、台烈、雪洞雨量站及XX气象站,雨量站均属贵州省水文水资源局。XX气象站位于XX县城区,地理位置东经108°41′,北纬26°58′,观测场海拔高程610.5m。该站于1958年1月设站,为一般农气站,四段制观测。观测项目有气温、降水、风、湿度、蒸发等。气象站观测方法正确,资料可靠。其观测成果经省气候中心整编刊印,成果可靠性强,资料系列年限长,代表性好。各站点资料情况见表2-1。表2-1气象、雨量站资料系列统计表站名设置地点资料统计年代主要观测项目多年平均降雨量(mm)金堡雨量站镇远县金堡乡1966~1997降雨量1162.0台烈雨量站XX县台烈镇1967~1997降雨量1232.0雪洞雨量站XX县雪洞镇1967~1997降雨量1209.0XX气象站XX县人民街1958~2004降雨、蒸发等1120.7对河电站坝址处无气象观测资料,电站的主要气象要素统计以XX县气象站进行统计,其主要气象要素如下表2-2。49
表2-2气象要素统计表项目单位XX 多年平均降水量mm1120.7多年平均气温℃14.9极端最高气温℃37.1极端最低气温℃-13.1多年7月份平均气温℃25.3多年1月份平均气温℃3.5相对湿度最热月月平均%82最冷月月平均%82风速多年平均m/s1.4夏季平均m/s1.0冬季平均m/s1.5最大m/s21.0风向全年风向N频率16夏季风向N频率10冬季风向N频率21日照全年时数h1254百分率%28冬季时数h54百分率%17多年平均雷暴日数d56.9多年平均无霜期d277根据XX河流域内的XX县气象站实测资料统计,流域多年平均降雨量为1120.7mm,年最大降雨量为1548.1mm(1967年),年最小降雨量为854.3mm(1966年)。汛期4~9月降雨量占全年雨量的71.5%。2.3水文基本资料2.3.1水文观测及资料整编工程所在地的XX河流域内,下游有XX桥水文站。XX桥站历年水文资料由黔东南州水文水资源局整编后报贵州省水文水资源局审查汇编刊印,已刊印至1979年水文资料,1980年至今有整编成果。XX河流域内的XX桥水文站位于XX49
县桐林镇杨家村,地理位置东经108°48′,北纬26°57′。于1964年8月设立,该站集水面积788km2,观测项目有水位﹑流量﹑降水,水温和蒸发。1964年11月~1969年属水电部贵州省水文总站。1969~1983年5月属贵州省黔东南州水电局。1983年5月至今属贵州省水文水资源局(原水文总站)。多年平均降雨量1181.0mm。测验河段长约250m,较顺直,水流平缓,基本水尺、测流断面位于河段的中上部,其上游250m处水流冲击而下,即成一急滩,变化较大。在基本断面以下共有连续三个卵石滩堆组成的急滩,作为中低水控制。基本断面下游500m处有XX桥为高水永久性控制,河床基本无变化。2000年12月31日前为假定高程系统,2001年1月1日后为黄海高程系统,两者相差517.936m,即:黄海=假设+517.936m。该站基本水尺位于基本断面上游1m处,为直立式木质水尺板。采用人工与自记相结合观测,人工观测严格按照《规范》规定控制测次,每日8时以人工观测与自记校核,20时作辅助观测,视水情情况而增加人工观测次数。自记水位计高、中、低水时均能正常工作并与人工观测值相吻合。流量测验采用流速仪,测验方法为常测法和一点法,全年流量测次在90次以上,测次在时间、变幅和过程上分布较均,基本掌握了低、中、高洪水的变化过程,符合水文测验规范要求。XX49
桥站水尺安设牢固,刻度清晰。人工观读一日内等时距观测,用算术平均法计算日平均水位,非等时距观测,用面积包围法计算日平均水位。水尺零高校测,一般在汛期前、后进行,有时也在汛期中、小水进行,遇大洪水如水尺有变动,则及时校测或重新安设水尺。经复查,水位观测能反映洪水变化过程,无缺漏测现象。水位观测能保证精度,因此,水位资料较可靠,能满足工程设计需要。流量施测能控制洪水变化过程,每年实测流量的水位变幅,绝大部分在年内实测水位变幅的90%以上,流量测验以流速仪施测为主,每年水位、流量关系定线有足够依据。据分析各年水位、流量关系曲线勾绘合理,外延幅度较小,年头、年尾的流量衔接合理。根据以上资料的复查,该站流量测验以流速仪为主,且测次多,每年水位、流量关系曲线外延幅度很小,断面借用和流量推算方法合理,流量成果比较可靠,可供设计使用。2.3.2系列一致性分析点绘XX桥站1965~2005年径流单累积曲线,见附图1。由附图1可见,径流单累积曲线基本光滑,曲线斜率没有突变现象,可认为年径流系列一致性较好。49
2.3.3系列代表性分析采用周期分析、累积平均分析和长短系列统计参数对比等方法,对XX桥水文站1965~2005年径流系列的代表性进行简要分析(1)周期分析绘制XX桥站(1965~2005年)41年长系列年径流模比系数差积曲线,见附图2。从差积曲线图上可以看出,XX河流域周期变化规律明显,具有连丰连枯、丰枯交替和枯水段持续长等特点。进一步分析1965~2005年系列差积曲线,1967~1969年、2002~2004年为连续丰水年组,1979~1980、1992~1993年为连续平水年组,1985~1990年为连续枯水年组,系列为一个完整的丰、平、枯变化周期,其中丰水年15年,平水年11年,枯水年15年,且丰、枯水段又大致是对称分布的,系列有较好的代表性。(2)累积平均分析自2005年起逐年依次逆时序计算,以年径流模比系数累积均值与时间(年)绘制XX桥站年径流模比系数累积平均过程曲线,见附图3。49
由累积平均过程曲线图可知,随着时间的增长,变幅越来越小,变化趋于稳定,模比系数累积平均值随着系列变化逐步趋近于1。(3)长短系列统计参数以2005年为基准,采用每延后5年抽取一个样本,分别分析计算它们的统计参数,并进行比较,见表2-3。表2-3XX站年径流系列统计参数计算成果表(日历年)系列系列年数流量均值(m3/s)Cv短系列Cv/长系列Cv短系列均值/长系列均值1965~19852014.40.220.9171.0211965~19902513.60.251.0420.9651965~19953014.00.241.0000.9931965~20003514.00.241.0000.9931965~20054114.10.24从表中可以看出:各样本平均值在14.0m3/s左右,样本接近30年时,样本系列的CV值趋于稳定,说明其径流系列的代表性好。(4)代表性分析结论综合以上分析,XX桥水文站1965~2005年4149
年径流系列,包括完整的丰、平、枯水周期,统计参数代表性较好。2.4径流XX桥水文站位于清水江一级支流XX河主河道上,控制流域面积788km2,对河水电站位于水文站上游与水文站流域面积几乎相同,有相似的水文气象特点,流域下垫面也较相近,雨量站有金堡、台烈、雪洞等多个站,且站网分布较合理,能反映流域内的雨、水情变化情况,故本次设计直接采用XX桥水文站实测径流资料。2.4.1XX桥水文站径流统计分析计算(1)统计参数的分析计算XX河的径流由降雨产生,其径流年内变化由降雨产生。按水文年(1965.4~2005.3)统计分析XX桥水文站的径流参数,可以较明显地反映出XX河干流的径流特征及年内分配情况。见表2-4。表2-4XX桥水文站年径流频率计算成果表时段适线参数设计值(m3/s)(m3/s)CvCs/CvP=15%P=50%P=85%水文年14.20.272.018.213.910.34~9月21.60.272.027.621.115.710~3月6.810.672.011.35.812.50径流年内分配不均匀,丰水期(4~9月)径流量占全年流量的76.1%;枯水期(10~3月)径流量占全年流量的23.9%。(2)径流特性XX河流域位于湿润的中亚热带季风气候区,径流主要是降雨补给。40个水文年中最大年平均流量为21.9m3/s(1967.4~1949
68.3);最小年平均流量8.3m3/s(1998.4~1999.3),最大年平均流量为最小年平均流量的2.6倍。历年径流变化相对稳定,年际变化不大,变差系数Cv=0.27,而径流的年内变化较大,多年平均最大连续4个月(4~7月)多年平均径流量占全年径流量的62.3%;汛期枯期分明,一般每年4月初进入汛期,到9月末汛期结束,枯期从10月初到翌年3月底结束。径流年内分配见表2-5。表2-5XX桥站径流年内分配表(单位:m3/s)月份456789101112123年均月平均流量20.731.232.222.2158.478.277.683.794.447.079.5814.2占全年(%)12.118.318.913.08.85.04.84.52.22.64.15.61002.4.2对河电站坝址径流计算对河电站上坝址流域面积为786.5km2,下坝址流域面积为787km2,XX桥水文站以上控制流域面积788km2,两者面积相差很小,两站同处一个流域,上下游的地质、地形、植被条件、人类活动影响基本相同,暴雨成因和产、汇流特性相似,本次径流设计值直接采用XX桥水文站实测径流资料。见表2-6、2-7。49
表2-6XX桥水文站(对河电站)设计径流成果表单位:(m3/s)时段适线参数设计值(m3/s)(m3/s)CvCs/CvP=15%P=50%P=85%水文年14.20.272.018.213.910.34~9月21.60.272.027.621.115.710~3月6.810.672.011.35.812.50表2-7XX桥水文站(对河电站)径流特性表坝址汇流面积(km2)多年平均流量(m3/s)径流量(亿m3)径流深(mm)径流模数(L/s.km2)上坝址786.514.24.47856818.0下坝址787.014.24.47856818.02.4.3设计代表年的选择对河电站坝址设计代表年的选择,是依据设计代表年选择的一般规律进行的,设计典型年的确定,在实测系列中选择,其年和时段径流量接近设计值,且其年内分配选择对工程设计较为不利的年份。其成果见表2-8、2-9。表2-8对河电站坝址设计代表年选定表代表年频率适线值(m3/s)相应水文年丰水年P=15%17.91965.4~1966.3平水年P=50%13.92001.4~2002.3枯水年P=85%10.61966.4~1967.3表2-9对河电站年平均流量代表年计算成果表单位:m3/s月份P=15%P=50%P=85%422.525.321.2573.824.932.1631.845.719.877.4923.536.889.1810.11.4792.942.591.0449
1026.63.483.891116.314.21.471210.32.750.62814.511.741.1627.12.263.8632.8810.54.13年值17.913.910.64~924.622.018.710~311.35.822.52最小月2.881.740.628典型年1965~19662001~20021966~196749
表2-10丰水年(P=15%)逐日平均流量表单位:m3/s日/月456789101112123120.325.318.911.71.142.141.148.683.805.014.184.80216.218.940.88.221.431.771.1417.63.545.474.484.80314.813.860.65.771.142.1421.451.13.545.474.484.48415.510.657.84.432.142.5149.886.43.544.84.184.18515.553.747.19.5912.72.1492.353.73.544.84.183.89614.810335.121.78.226.1511835.13.034.483.613.61716.98525.3555.067.7711324.43.544.183.613.12816.247.117.632.94.435.3852.418.94.124.183.613.12914.860.621.723.54.754.4335.114.83.803.893.372.881016.973.441.915.525.33.5427.910.64.123.893.122.881119.637.43410.637.43.0321.78.684.123.613.372.641218.938425.36.9229.75.0618.97.773.83.614.182.411316.218818.95.0628.811.718.96.923.83.377.342.411416.92591863.5419.66.9214.86.154.753.37102.191520.329892.33.0312.74.4312.75.777.773.3711.52.641627.916047.12.779.133.2810.65.3812.73.6112.12.411735.166.229.73.036.542.519.139.1318.23.3711.52.19182738.518.63.0313.22.147.778.6817.63.3710.52.19192130.632.92.7721.71.776.928.6817.63.379.52.192018.224.428.82.3212.71.586.157.3120.33.618.61.982116.216.9211.958.681.584.756.1521.73.618.182.192215.512.715.51.776.151.774.125.3821.73.618.62.192313.811.712.21.434.751.434.124.7518.23.898.61.772413.886.211.21.434.121.435.386.1517.64.186.921.572516.914717.61.143.541.298.686.9213.84.186.161.572615.56216.91.433.031.1412.76.1511.74.185.811.392730.637.411.71.433.031.1421.75.3810.14.485.811.5728109278.221.293.031.1417.64.759.135.135.471.392967.6215.381.143.031.1416.24.438.224.81.773035.114.89.591.142.511.1412.74.127.314.482.643112.20.852.1410.66.154.483.1249
月平均23.978.333.77.959.743.1224.5159.454.126.532.65表2-11平水年(P=50%)逐日平均流量表单位:m3/s日/月45678910111212316.026329.413.73.606.331.174.701.391.702.753.4529.0246.767.911.64.155.641.0232.61.341.681.853.58397.133.49717.33.354.941.7442.81.481.511.513.79480.822.773.822.13.834.272.8348.31.501.351.365.66545.928.946.816.84.213.782.0959.11.651.211.3413.6631.944.730.812.73.103.481.6836.21.671.191.2117.4723.637.924.171.72.563.071.5322.61.671.071.1914.481930.220.72442.222.892.7516.11.671.171.1911.4915.127.441.296.22.583.017.76131.671.141.199.441015.125.616051.932.42.875.299.861.821.131.197.941115.919.810832.629.62.563.598.512.081.071.076.781213.61670.820.320.22.223.207.632.511.061.066.36131212.548.314.633.52.033.246.764.101.061.069.611410.69.7430.918.123.81.863.605.533.961.061.0613.61510.19.5919.314.916.62.153.854.343.730.951.0616.11610.21213.512.111.32.034.324.813.230.941.0618.5179.6210.49.3210.49.001.933.644.754.130.941.1116.5188.5710.912.68.198.061.683.254.694.650.951.1314.6198.049.8543.75.856.661.523.333.963.291.111.2612.12010.68.143.94.735.541.503.053.882.411.061.729.062121.96.4663.93.809.441.513.253.932.831.062.278.062261.75.3366.82.948.452.152.283.852.361.073.376.842355.44.4648.42.5612.82.291.512.382.321.323.836.842439.84.3131.32.3910.02.191.361.722.141.773.677.082528.134.1242.228.071.871.481.521.844.113.837.60262037.625.12.207.211.761.931.632.074.683.677.332716.943.734.82.206.731.513.711.461.993.693.596.732814.344.440.92.206.181.524.681.431.873.563.454.512915.642.8272.195.441.623.681.781.823.103.7449
3032.939.7182.035.131.662.831.821.922.883.363128.22.826.292.351.712.883.04月平均25.324.945.723.510.12.592.9712.12.351.721.93949
表2-12枯水年(P=85%)逐日平均流量表单位:m3/s日/月45678910111212313.1222.614322.62.212.210.353.170.791.230.945.3223.1218.410815.22.9120.352.670.791.231.084.7333.1214.659.418.42.672.210.442.210.791.231.404.44418.410.536.451.52.211.80.551.800.791.231.575.32528.67.7520.946.21.81.80.662.00.791.231.577.40622.66.9215.229.51.421.80.661.610.791.401.407.40718.46.1613.620.31.421.610.551.240.661.232.126.64816.54.812.693.71.081.610.551.080.661.233.325.95914.63.618.61320.931.420.661.080.661.234.155.951012.63.376.921400.661.420.661.240.661.236.295.321113.12.196.921110.551.241.421.420.661.086.295.011214.68.1811.51670.351.246.251.420.661.235.634.151315.920.312.690.90.351.249.481.240.791.235.013.861426.9177.7556.70.351.0818.81.240.791.084.443.321531.8417.7534.30.20.9311.51.240.791.083.863.041629.539.91124.20.20.7971.240.791.083.322.781730.764.77.7516.90.20.665.571.241.081.083.322.541842.379.45.47120.20.664.31.240.931.083.042.541934.179.47.750.630.660.553.171.241.080.942.782.782026.151.58.66.250.790.552.911.081.080.942.542.782137.629.56.164.920.930.552.431.080.931.082.322.542234.1194.44.011.240.4420.9310.942.122.782326.112.63.613.721.420.3520.9310.942.322.322419102.413.1720.351.80.931.240.714.442.322514.114.62.192.212.210.351.80.931.420.825.952.322611.526.93.121.613.170.352.211.241.420.826.292.322712.636.42.641.423.170.352.671.081.420.715.632.32289.0630.72.191.423.170.275.90.931.420.825.632.122913.629.53611.612.430.275.570.791.240.821.943036.41224.231.612.210.274.60.791.240.941.94311481.901.83.441.241.083.0449
月平均20.731.730.1361.451.013.561.340.9551.063.533.782.4.4枯水流量据XX桥水文站历年实测径流资料统计,最小日平均流量为0.13m3/s(1972年8月19日);最小旬平均流量为0.26m3/s(1972年8月中旬);最小月平均流量为0.32m3/s(1972年8月)。对河电站坝址历年最枯流量直接采用XX桥站1965年~2005年实测最小日平均流量资料。表2-13对河电站最枯流量表坝址最小日平均流量最小旬平均流量最小月平均流量对河电站0.130.260.3249
2.4.5历时流量根据XX桥站径流资料,结合有关水文图集及现场调查情况,直接采用XX桥水文站历时流量作为坝址处历年平均各种历时流量,结果如下表2-14。49
表2-14历年平均各种历时流量表统计表单位:m3/s坝址历时(天)最大30天90天180天270天最小XX桥站各历时段26939.0 13.95.97 2.81 0.72 根据选定的三个设计代表年,应用丰、平、枯三个代表年的全部日平均流量不分级排队统计,计算并点绘日平均流量频率曲线。49
2.4.6设计流域径流成果合理性分析根据流域径流分布规律和电站布置,以XX桥水文站径流直接做为电站设计径流。查《贵州省地表水资源》内的“贵州省多年平均径流深等值线图”成果对照,符合该地区径流深在500mm左右的径流特性,因此可以说明坝址断面的年、月流量成果是合理的。2.5洪水2.5.1暴雨洪水特性XX河属山区雨源型河流,形成暴雨的天气系统主要是冷峰低槽类和两高切变线;暴雨出现次数最多是5~6月。加上河流地势陡低,河谷深切而规则,槽蓄作用小,而造峰能力大,每遇暴雨就形成峰高量大的暴涨暴落的大洪水,洪水持续时间不长,一般2~3天。洪水发生时间为5~7月,占发生次数的81.6%,其中尤以7月份最多,占31.7%。见表2-15。表2-15XX桥站年最大洪水出现时间统计表月份4月5月6月7月8月9月10月总计出现次数110101332241%2.424.424.431.77.34.94.910049
2.5.2历史洪水及重现期分析(1)历史洪水XX桥河段的历史洪水曾进行过一次调查,1976年12月由水电部八局设计院进行过调查,调查河段位于XX桥水文站一带,全长1250m。调查成果1983年汇编于《贵州省洪水调查资料》中,XX桥河段历史洪水调查成果见表2-16。表2-16XX桥河段历史洪水成果表河段名称XX河XX桥水文站河段洪水发生时间传说1936193319702004水位(m)21.2613.2512.2511.4529.68流量(m3/s)350013101020820906可靠程度供参考较可靠供参考可靠可靠备注假定基面黄海基面XX桥水文站70·7、2004·7洪水,是解放以来的大洪水,XX桥水文站实测70·7洪水流量为820m3/s,实测2004·7洪水流量906m3/s。(2)历史洪水重现期首项历史洪水重现期,主要是根据“贵州省历史洪水调查资料汇编”和“贵州省历代自然灾害年表”历史文献考证确定。据贵州公报民国元年七月十七日第一版第三页记载:“49
民国元年五月(即1912年6月)XX邛水河(今XX河),自上月望间迅雷风烈,大雨滂沱,河水陡涨至数大,城外流场街至上下德明一带,人民被淹毙者三十多人,而沿河烧巴,长吉,瓦寨,顺洞一带之田土尽被冲坏”。1912年至2005年考证期为94年,但从文字描述,难以肯定就是1912年洪水最大,不能定性。本阶段经调查、整理、复核,将1936年洪水作为特大值提出,其重现期作为1933年至2005年共73年以来的第一大洪水;1933年洪水洪峰流量为1020m3/s,比1936年洪峰小,其重现期作为1933年至2005年共73年以来的第二大洪水;2004年洪水洪峰流量为906m3/s,比1933年洪峰小,其重现期作为1933年至2005年共73年以来的第三大洪水。2.5.3设计洪水本次设计对河电站上、下坝址距离XX桥水文站分别有2.9km和2.1km,流域面积分别为上坝址集雨面积786.5km2,下坝址集雨面积787km2,XX桥水文站集雨面积788km2,由于设计电站的集水面积与XX桥水文站集水面积相差很小所以本次设计断面的设计洪水从安全起见直接采用XX桥水文站实测洪水成果。XX49
桥水文站1965~2005年共41年洪峰流量资料系列,加入1936年(Qm=1310m3/s),1933年(Qm=1020m3/s)历史洪水,组成不连序系列,进行频率分析计算,得XX桥水文站=469m3/s,CV=0.56,CS=4CV。计算成果如表2-17。49
表2-17XX桥水文站(对河电站坝址)设计洪水成果表项目统计参数各频率设计值均值CvCs/Cv0.1%0.2%0.33%0.5%1.0%2.0%3.3%5%10%20%QP(m3/s)4690.564210119041759164614501250110799680561849
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贵州省锦屏县新寨电站初步设计报告2.5.4施工分期设计洪水根据XX河流域洪水特征和施工期安排,本次采用不跨期选样计算分期设计洪水,分期不短于1个月。拟定洪水分期为:汛期4~9月,枯水期9~4月,本次选择枯水期分期为10~4月、10~3月、11~3月、12~3月、11~2月,XX桥站1965~2005年共41年各分期历年洪峰统计参数见表2—20。统计XX桥水文站各分期最大洪峰流量,进行频率分析计算,作P-Ⅲ型频率曲线适线推求各频率设计流量值,适线时着重考虑中、上部经验点据,并与全年最大洪峰频率曲线进行比较,使各分期洪水的统计参数和同频率设计值的年内变化符合一般规律,见表2—18。表2—18XX桥水文站(对河电站)各分期洪水成果表单位:m3/s分期统计参数P(%)均值CVCS5102033.3XX桥10~4月1420.684.033626018813910~3月99.51.14.030420011674.111~3月74.10.864.020014595.365.612~3月57.21.124.017611566.242.011~2月47.01.144.014694.553.834.059
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贵州省锦屏县新寨电站初步设计报告2.6泥沙本次设计参考贵州省地表水资源成果对泥沙分区成果进行综合考虑。参考水文图集,综合分析,多年平均悬移质输沙量取100t/km2,并考虑加入20%推移质,则输沙模量数为120t/km2,泥沙容重1.3t/m3。采用多年排沙比法对电站进行泥沙淤积计算。表2-19电站泥沙淤积计算成果表项目坝址集水面积(km2)年输沙量(万t)其中:悬移质输沙量(万t)多年平均含沙量(kg/m3)多年平均输沙率(kg/s)对河上坝址787.09.4447.870.2113.00对河下坝址787.59.4507.8750.2113.002.7水位流量关系曲线根据我院测量队2006年10月实测厂房河段纵横断面,采用曼宁公式并结合本次调查到的2004年7月洪水位,对其尾水水位流量关系进行计算。其中比降参数的确定是根据该河段测量时的水面比降来确定。糙率的选用根据本河道特性(地形、地貌、河槽组成、以及水流条件等),参考《天然河流河道糙率参考表》中类型Ⅳ2选取。59
贵州省锦屏县新寨电站初步设计报告表2-20上坝址天然水位流量关系计算成果表序号上坝址坝后上坝址厂房水位Z(m)流量Q(m3/s)水位Z(m)流量Q(m3/s)1525.300521.0402526.003.37521.500.403527.0032.8522.002.814528.0091.2523.0021.35529.00162524.0090.46530.00366525.002447531.00658526.004608532.001040527.508869533.001480528.00105010534.001960529.001380比降为:0.002~0.004,糙率取:0.035~0.045比降:0.003,糙率:0.035~0.042表2-21下坝址天然水位流量关系计算成果表序号下坝址坝后水位Z(m)流量Q(m3/s)1525.1002526.0021.13527.001774528.004435529.007866530.0011907531.0016408532.0021409533.002670比降为:0.002~0.004,糙率取:0.035~0.04359
3工程地质3.1概述对河水电站位于贵州省XX县XX河中游河段上,工程地理位置在桐林镇对河村,距桐林镇约3.5KM。无公路通过坝区,交通较为不便。拟建的枢纽建筑物由当水建筑物、厂房等组成。坝址以上流域面积为786.5km2,正常蓄水位532.00m,坝前抬高水头6m,最大坝高12.3m,总库容91.7万m3。本次工作是在规划阶段基础上进行初步设计阶段的地质勘察工作。按《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55—2005)和工程实际情况,本次勘察工作的主要内容和目的:查明水库、坝址及其它建筑物工程地质条件,为选定坝线、坝型和其他建筑物位置,确定建基面高程和地基处理进行论证;为建筑物的设计提供地质资料,同时对天然建材进行勘察。根据勘察工作的目的及工作内容提出相应工程设计工作大纲,经总工室批准,工作人员以此为标准进行工作。主要勘察手段有:地表调查、地质测绘、钻探、压水试验等。工作时间为:200253
9年6月1日接受任务,2009年6月24日完成外业工作,2009年7月5日初完成内业初步整理,经修订,2009年8月20日正式提交成果。完成的工作量见表1-1。提交的成果资料见表1-2。表1-1·完成工作量表序号项目单位数量备注1区域地质图Km2191比例尺 1:500002库区地质图Km218比例尺 1:10003坝区工程地质测绘Km20.12比例尺 1:10004钻探m76共4个孔5坝址基岩压水试验段/次13按(SL31-2003)6天然建材调查(1:1万)Km26.5按(SL251-2000)执行表1-2·提交资料成果表序号名称图幅数量图 号1区域地质图(比例1:5万)1#1张对河-初设-区域地质-012库区地质图(比例1:1万)1#1张对河-初设-库区地质-013枢纽区地质平面图及剖面图(比例 1:1000)1#1张对河-初设-坝区地质-0145天然建材产地分布图(比例1:1万)1#1张对河-初设-天然建材-016工程地质勘察报告1份253
3.2区域地质概况3.2.1地形地貌测区位于贵州省东部,苗岭山脉北东侧、云贵高原向湘西丘陵过渡的斜坡地带。测区河网密,河谷深切,山顶高程一般为700~1000m,河谷高程一般为510~570m,地表切割深度一般为180~400m。最高点为测区东南角的老鸦山,山顶高程1101m,最低点为测区南部XX河出口,河床高程510m左右。测区地表植被较好,地质构造对地貌发育的控制作用较强,坡度一般为30~45°,地貌分类上属构造侵蚀低山地貌。3.2.2地层岩性测区出露地层有第四系、寒武系、震旦系及下江群地层,其中以下江群分布最广。出露地层由老至新分述如下:(1)清水江组第一段(Pt3q1):浅灰色、灰色中厚层至块状变余砂岩、变余凝灰岩及凝灰质板岩,灰色、深灰色厚层块状变余凝灰岩,灰色薄层至中厚层凝灰质板岩及变余凝灰岩。厚度1800m左右。(2)清水江组第二段(Pt3q2):253
灰色、深灰色薄层至中厚层变余层凝灰岩为主,夹少量变余砂岩、变余凝灰岩及凝灰质板岩。厚度700~845m。(3)平略组(Pt3p):上部:灰绿色块状变余细砂岩;中下部:浅灰色至灰绿色薄层至中厚层含硅质绢云母板岩。厚度0~1275m。(4)南沱组(Z1n):上部:浅灰色薄层至中厚层细粒硅化白云岩;下部:黑色碳质页岩、黄色砂质页岩夹浅灰色细粒白云岩。厚度2~732m。(5)灯影组(Zdy):上部:浅灰色薄层至中厚层细粒硅化白云岩;下部:黑色碳质页岩、黄色砂质页岩夹浅灰色细粒白云岩。厚度16~164m。(9)牛蹄塘组(Є1n):上部:灰黑色薄层至中厚层细粒石灰岩;中部:黑色碳质页岩,含磷质结核,夹石煤层;下部:黑色薄层硅质岩,含结核状或层状磷块岩。厚度50~250m。(10)第四系(Q):零星分布于山麓坡脚及沿河谷地。岩性为残坡积粉质粘土、含碎石粘土;冲洪积砂卵(砾)石等。其中冲洪积砂卵(砾)石河谷阶地堆积较普遍,并具一定的连续分布面积。厚度0~20m。253
3.2.3区域地质构造工程区所属大地构造单元为华南褶皱带,构造行迹主要为北东向。①革东断裂该断裂为正断层,呈北东向展布,倾向NW,倾角在50°以上,断距多大于1000m。该断裂从坝址西北方约5.5km处通过,对水库蓄水无影响。②桐林断裂该断裂呈北东向展布,推测倾向北西,区内长约11Km。该断裂位于坝址下游,与坝址最近距离约1.5Km,对水库无影响。③木良断裂该断裂为逆断层,呈北东向展布,倾向北西,倾角60度左右,断距1000m。该断裂位于水库西侧,与水库最近距离约7Km,对水库无影响。④东垄向斜该向斜位于水库北北东方向,距坝址最近距离约4.7Km。轴向为北69°253
东,核部为清水江组第二段,翼部为清水江组第一段,区内长约5.5Km。⑤瓦寨背斜该背斜位于水库下游,距坝址最近距离约0.8Km。轴向为北61°东,核部为清水江组第一段,翼部为清水江组第二段,区内长约15Km。⑥上冬溪背斜该背斜位于水库正东方向,距坝址最近距离约3Km。轴向为北96°东,核部为清水江组第一段,翼部为清水江组第二段。向东急剧侧伏,两翼倾角30~60°,北缓南陡,区内长约15Km。3.2.4区域水文地质特征测区均属非可溶岩区,无大的泉水出露。地下水主要为基岩裂隙水,水量较少,主要赋存于强及弱风化岩层中。属地下水补给河水动力类型,XX河为两岸地下水排泄最低基准面。3.2.5区域稳定性评价工程区所属大地构造单元为华南褶皱带,构造行迹主要为北东向。测区内无发震构造,历史上无发震记录。根据1:400万《中国地震烈度区划图》(1990年版)库坝区地震基本烈度小于VI度。区域构造稳定性好。查253
《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),场区地震动峰值加速度小于0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s。综上所述,可以确定工程区一带稳定性较好。3.3库区工程及水文地质条件3.3.1地形地貌XX河蜿延曲折,多“S”型转弯、两岸冲沟发育。高寨上游河段河流总体流向为自西向东,高寨下游河段河流总体流向为自北向南。库区地貌特征与库区地层岩性、构造的展布及水文网的演变密切相关,本区地层岩性为下江群变质岩系,属单斜构造,岩层总体倾向右岸偏上游,河谷为切向谷。两岸山体雄厚,河谷形态多呈不对称“v”型。左岸山顶高程570~750m,岸坡坡度20°~45°;右岸山顶高程740~770m,岸坡坡度35°~50°。河水面高程525~535m,河谷切深45~245m,河谷宽50~70m,地貌类型为宽谷地貌。3.3.2地层岩性库区出露的地层为下江群清水江组第一段及第四系地层。现由老至新分述如下:253
(1)清水江组第一段(Pt3q1):浅灰色、灰色中厚层至块状变余砂岩、变余凝灰岩及凝灰质板岩,灰色、深灰色厚层块状变余凝灰岩,灰色薄层至中厚层凝灰质板岩及变余凝灰岩。厚度1800m左右。(2)第四系(Q):河床冲洪积砂卵(砾)石层,两岸残坡积残坡积粉质粘土及碎石土。库内河段冲洪积砂卵(砾)石层厚1~4m,残坡积粉质粘土及碎石土厚0~7m。3.3.3地质构造库区位于桐林断裂北西盘,瓦寨背斜北西翼,与桐林断裂最近距离为1.6km左右,距瓦寨背斜核部最近距离约为1km。库区岩层产状为330~20°∠38~50°,属单斜构造,岩层倾向右岸偏上游,河谷为切向谷。库区地质构造主要有F1断裂,现叙述如下:F1断裂该断裂为逆断层,呈北西向展布,倾向NE,倾角在50~60°,断距0.3~1m。该断裂从下坝址上游680m处经过,切穿下坝址左岸地下分水岭。分析认为该断层对水库蓄水影响较小。253
3.3.4水文地质库区地层岩性为下江群清水江组第一段凝灰质板岩。就岩性本身而言,属非可溶性岩,含水性较差,赋存地下水能力较弱,但由于此类地区岩石的风化裂隙,构造裂隙,层面裂隙均较发育,构成富集地下水的有利条件,使地下水赋存和循环于基岩裂隙中,该类地下水由大气降雨补给,流量随季节变化,主要集中向沟谷排泄,地下水埋藏较浅,一般在10m以内,超过30m,裂隙逐渐闭合,含水趋于微弱。总的来说,库区地下水补给河水,河流为补给型河流。据区域水文地质资料及相关工程经验类比,工程区地表水对混凝土、混凝土中钢筋和钢结构的腐蚀等级为:无。3.3.5物理地质现象经对水库区1:1万库岸调查,库区岩层为下江群清水江组第一段凝灰质板岩,岩层产状为330~20°∠38~50°,属单斜构造,岩层倾向右岸偏上游,河谷为切向谷,水库区无大的滑坡、崩塌堆积体及蠕变体,只在局部有一些小的崩塌块石堆积,规模有限,对成库无大的影响。253
3.3.6水库工程地质评价3.3.6.1水库渗漏拟建水库最大坝高12.3m,正常蓄水位532.00m,坝前抬高水头6m,水库回水长约2.8Km。库区左岸地表分水岭高程570~750m,高于河床45~245m,正常高水位处山体厚度大于350m。岸坡坡度25~45°,覆盖层厚5~10m。F1断裂位于下坝址上游约680m,上坝址下游约250m处,该断裂切穿下坝址库区左岸地下分水岭,正常高水位处山体水平宽度为414m,水位差为7m,渗透水力坡降为1.69%。由于水库抬高水头不大,渗透水压不大,渗透坡降小;同时断层带已为第四系物质充填,地表有一定厚度的、渗透系数低的物质覆盖(起隔水作用),在低渗透力作用下不会击穿防渗体,分析认为该断层对水库蓄水影响较小。库区出露地层为下江群清水江组第一段凝灰质板岩253
,就岩性本身而言,属非可溶性岩,弱透水岩层,地下水类型为非可溶性岩裂隙性含水透水岩组。据库区地表调查,河谷两岸泉点出露高程高于正常高水位。说明库区两岸存在较高的地下分水岭。综上,分析认为库盆地形封闭条件及蓄水条件较好。3.3.6.2库岸稳定拟建水库回水长约2.8Km,出露地层岩性为下江群清水江组第一段凝灰质板岩,岩层产状为330~20°∠38~50°,属单斜构造,岩层倾向右岸偏上游,河谷为切向谷,水库区无大的滑坡、崩塌堆积体及蠕变体。两岸坡植被繁茂,沿岸未见蠕变倾倒、松动变形和崩塌、滑坡等现象,自然边坡稳定性较好。3.3.6.7水库淹没及固体迳流拟建水库回水长约2.8Km,无矿产资源,无古文物(古遗迹),无建筑。经对库区的淹没调查,淹没耕地2亩,荒地共8亩。库区及其上游河段两岸灌木、杉树丛生,植被较好,耕地多为田地,自然环境人为破坏小,自然边坡稳定性较好。水库蓄水后,导致增大水土流失的程度不大,库区固体迳流来源少,对水库淤积影响不大。253
3.4上、下坝址工程地质条件3.4.1上坝址基本地质条件3.4.1.1上坝址地形地貌上坝址位于XX县XX河中游河段,桐林镇对河村正北方,距对河村约790m。坝址左岸531m高程有村级公路通过。坝区两岸山体雄厚,山顶高程600~710m,谷底高程525~528m。坝址处河道较为顺直,河流流向为N64°E,河床宽67m,正常蓄水位532.00m高程谷口宽75m左右,宽高比1:5。坝区河床为砂卵(砾)石层覆盖。左岸下游约223m发育一冲沟;右岸上游下游约139m及下游约110m各发育一冲沟。左岸531m高程有村级公路通过,公路以下覆盖层为公路开挖弃碴,主要成分为块石、碎石等;公路(高程531m)至537m高程范围内坡度60°左右,基岩裸露;537m高程以上坡度40~45°,覆盖层为含碎石粘土。右岸544m高程以下坡度56°左右,544m高程以上坡度40~45°;538m高程以下基岩裸露,538m高程以上覆盖层为粉质粘土夹少量碎石。坝区地貌形态为浅切低山地貌。坝区河谷发育特征按河谷形态为不对称“V”253
型谷;按河谷生成类型为构造侵蚀河谷,按河谷与地质构造的关系为单斜谷。3.4.1.2上坝址地层岩性坝区出露的地层为下江群清水江组第一段及第四系地层。现由老至新分述如下:(1)清水江组第一段(Pt3q1):灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,在坝址两岸均有出露。厚1800m左右(2)第四系(Q):河床冲洪砂卵(砾)石层及两岸残坡积粉质粘土、含碎石粘土及第四系人工堆积公路开挖弃碴。河床冲洪积砂卵(砾)石层厚一般1.5~4m,两岸残坡积一般厚1~3m。3.4.1.3上坝址地质构造坝区岩层呈单斜构造,岩层产状为357~8°∠38~56°,岩层倾向右岸偏上游,河谷为切向谷。坝址附近岩体裂隙发育,主要为构造裂隙。主要有以下三组:①产状为131~145°∠54~65°,裂隙面平直光滑,张开,泥质充填,隙宽0.1~0.5cm,泥质充填,结合差,裂隙密度一般3~4条/m,延伸长度一般大于20m。②产状为40~55°∠25~35°253
,裂隙面平直光滑,张开,泥质充填,隙宽0.1~1cm,泥质充填,结合差,裂隙密度一般2~3条/m,延伸长度一般大于10m。③产状为163~175°∠76~80°,裂隙面凹凸不平,闭合,无充填,裂隙密度一般2~3条/m,延伸长度3~8m。3.4.1.4上坝址基岩风化情况据野外地质调查,左岸乡村公路以下覆盖层为公路开挖弃碴,主要成分为块石、碎石等,推测厚2m左右;乡村公路(高程531m)至537m高程范围内基岩裸露;537m高程以上覆盖层为含碎石粘土,推测厚0~5m;右岸538m高程以下基岩裸露,538m高程以上覆盖层为粉质粘土夹少量碎石。据ZK1钻孔掘露情况及野外地质调查,河床砂砾石层厚1.5~4m,结构松散,透水性强。枢纽区岩体风化带划分依据为《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287—99)。枢纽区岩体风化一般以裂隙风化为主,空间上呈间隔式分布。强风化带岩体节理裂隙极发育,多张开有夹泥现象,岩芯采取率一般为50%~60%,RQD一般20%~30%;弱风化带节理裂隙较发育,岩芯采取率一般为70%~80%,RQD一般40%~50%。253
根据钻孔掘露,上、下坝线覆盖层深度及岩体风化深度分带,详见表4.1-1·坝址钻孔风化深度统计表。表4.1-1·坝址钻孔风化深度统计表位置钻孔编号覆盖层深度(m)强风化层深度(m)弱风化层深度(m)铅垂铅垂铅垂坝轴线河床右岸ZK11.6017.33.4.1.5上坝址物理地质现象坝区属单斜构造,岩层倾向右岸偏上游,河谷为切向谷,未见大的不利结构面及突出岩体等危害岩体,自然边坡稳定性较好。坝址右岸有公路开挖弃碴堆积,但规模有限,对成库无大的影响。3.4.1.6上坝址水文地质条件坝区岩性为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,属不透水岩层,阻水性较好。地下水主要是以基岩裂隙水为主,赋存于强、弱风化岩层中,就近补给河水。本次勘察对所有勘探孔均作压水试验,根据压水试验资料(详见表4.1-2·上坝址钻孔压水试验资料统计表)统计分析可知:坝区弱风化层基岩渗透性等级为弱透水至中等透水。据区域水文地质资料及相关工程经验类比,工程区地表水253
对混凝土、混凝土中钢筋和钢结构的腐蚀等级为:无。表4.1-2·上坝址钻孔压水资料统计表孔号孔位孔口高程(m)孔深(m)Lu值透水性分级ZK1河床526.402.33~7.3323中等透水层7.33~12.331112.33~17.34.5弱透水层3.4.2下坝址基本地质条件3.4.2.1下坝址地形地貌下坝址位于上坝址下游约930m,桐林镇对河村北西西方,距对河村约380m。坝区两岸山体雄厚,左岸山顶高程570~650m,右岸山顶高程700~750m,谷底高程525~527m。坝址处河道较为顺直,河流流向为S18°W,河床宽77m,正常蓄水位530.00m高程谷口宽86m,宽高比17.2。坝址左岸下游约63m及右岸下游95m各发育一冲沟,河床为砂卵(砾)石层覆盖。左岸坡坡度20~35°,覆盖层为粉质粘土夹少量碎石。右岸坡坡度40°左右,覆盖层为粉质粘土夹少量碎石。坝区地貌形态为浅切低山地貌。坝区河谷发育特征按河谷形态为不对称“V”253
型谷;按河谷生成类型为构造侵蚀河谷,按河谷与地质构造的关系为单斜谷。3.4.2.2下坝址地层岩性坝区出露的地层为下江群清水江组第一段及第四系地层。现由老至新分述如下:(1)清水江组第一段(Pt3q1):灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,在坝址两岸均有出露。厚1800m左右。(2)第四系(Q):河床冲洪砂卵(砾)石层及两岸残坡积粉质粘土及含碎石粘土。河床冲洪积砂卵(砾)石层厚3m左右,两岸残坡积一般厚3~5m。3.4.2.3下坝址地质构造坝区范围内岩层呈单斜构造,岩层产状为330°∠42°岩层倾向上游偏右岸,河谷为横向谷。坝址附近岩体裂隙发育,主要为构造裂隙。主要有以下三组:坝区发育的构造裂隙主要有以下两组:①产状为145°∠15°,裂隙面平直光滑,张开,泥质充填,隙宽0.1~1cm,泥质充填,结合差,裂隙密度一般4条/m,延伸长度一般大于20m。②产状为70°∠79°253
,裂隙面平直光滑,张开,泥质充填,隙宽0.1~0.4cm,泥质充填,结合差,裂隙密度一般3条/m,延伸长度一般大于15m。③产状为185~200°∠68~77°,裂隙面粗糙不平,闭合,无充填,裂隙密度一般1~2条/m,延伸长度3~5m。3.4.2.4下坝址基岩风化情况据ZK1、ZK2、ZK3钻孔掘露情况及其野外地质调查,左岸坡坡度20~35°,覆盖层为粉质粘土夹少量碎石,厚0~4m;右岸坡坡度40°左右,覆盖层为粉质粘土夹少量碎石,厚4~8m;河床砂卵(砾)石层厚3m左右。枢纽区岩体风化带划分依据为《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287—99)。枢纽区岩体风化一般以裂隙风化为主,空间上呈间隔式分布。全风化及强风化带岩体节理裂隙极发育,多张开有夹泥现象,岩芯采取率一般为40%~60%,RQD一般20%~25%;弱风化带节理裂隙较发育,岩芯采取率一般为70%~85%,RQD一般40%~60%。根据钻孔掘露,下坝址覆盖层深度及岩体风化深度分带,详见表4.2-1·坝址钻孔风化深度统计表。253
表4.2-1坝址钻孔风化深度统计表位置钻孔编号覆盖层深度(m)强风化层深度(m)弱风化层深度(m)铅垂铅垂铅垂坝轴线右岸ZK13.25.419.4河床ZK233.318.6左岸ZK34.26.120.53.4.2.5下坝址物理地质现象坝区属单斜构造,岩层倾向右岸偏上游,河谷为切向谷,未见大的不利结构面及突出岩体等危害岩体,自然边坡稳定性较好。3.4.2.6下坝址水文地质条件坝区岩性为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,属不透水岩层,阻水性较好。地下水主要是以基岩裂隙水为主,赋存于强、弱风化岩层中,就近补给河水。本次勘察对所有勘探孔均作压水试验,根据压水试验资料(详见表4.2-2·下坝址钻孔压水试验资料统计表)统计分析可知:坝区弱风化层基岩渗透性等级为弱透水至中等透水。据区域水文地质资料及相关工程经验类比,工程区地表水253
对混凝土、混凝土中钢筋和钢结构的腐蚀等级为:无。表4.2-2·下坝址钻孔压水资料统计表孔号孔位孔口高程(m)孔深(m)Lu值透水性分级ZK2左岸535.276.44~11.4425.8中等透水层11.44~16.4315.616.43~19.44.3弱透水层ZK3河床525.943.6~8.621.5中等透水层8.6~13.7417.213.74~18.64.7弱透水层ZK4右岸533.214.2~7.737.7中等透水层7.7~12.324.512.3~16.916.616.9~20.54.6弱透水层3.4.3坝址、坝型比选及工程地质评价3.4.3.1坝址比选上坝址位于下坝线上游230m河道拐弯处,两坝址工程地质特征比较见表4.3-1·上、下坝址地质条件特征比较表。253
表4.3-1·上、下坝址地质条件特征比较表上坝址下坝址比较地形地貌河谷为不对称“V”型谷,两岸山体雄厚;左岸下游约223m发育一冲沟,右岸上游下游约139m及下游约110m各发育一冲沟;坝址处河道较为顺直,河流流向为N64°E;正常蓄水位谷宽75m左右。河谷为不对称“V”型谷,两岸山体雄厚;左岸下游约63m及右岸下游95m各发育一冲沟;坝址处河道较为顺直,河流流向为S18°W;正常蓄水位谷宽86m左右。上坝址优于下坝址覆盖层和斜坡坡度河床为砂卵(砾)石层覆盖,厚1.5~4m,基岩为弱风化层。左岸531m高程有村级公路通过,公路以下覆盖层为公路开挖弃碴,主要成分为块石、碎石等,推测厚2m左右;公路(高程531m)至537m高程范围内坡度60°左右,基岩裸露;537m高程以上坡度40~45°,覆盖层为含碎石粘土,推测厚0~5m;推测左岸强风化层厚2~6m。右岸538m高程以下基岩裸露,538m高程以上覆盖层为粉质粘土夹少量碎石;右岸544m高程以下坡度56°左右,544m高程以上坡度40~45°;推测右岸强风化层厚0~4m。河床为砂卵(砾)石层覆盖,厚3m左右,基岩为弱风化层。左岸坡坡度20~35°,覆盖层为粉质粘土夹少量碎石,厚厚0~4m;强风化层2.5m左右。右岸坡坡度40°左右,覆盖层为粉质粘土夹少量碎石,厚4~8m;强风化层2~5m左右上坝址优于下坝址坝基基岩坝基岩性为中厚层至厚层状凝灰质板岩,左岸岩层产状为267°∠56°,右岸岩层产状为278°∠38°,岩层倾向右岸偏上游,河谷为切向谷。坝基岩性为中厚层至厚层状凝灰质板岩,岩层产状为330°∠42°,岩层倾向上游偏右岸,河谷为横向谷。下坝址优于上坝址地质构造无较大断层经过库坝区。F1断裂切穿库区左岸地下分水岭,但对水库蓄水影响不大。上坝址优于下坝址防渗工作量下坝址防渗工作量略大于上坝址。上坝址优于下坝址枢纽布置上坝址为引水式厂房,需修引水隧洞约500m,可增加4m水头。下坝址为坝后右侧厂房。上坝址优于下坝址综上,上、下两坝址均具备建坝成库条件,上坝址地质条件优于下坝址,结合水工专业意见,建议选择上坝址为推荐坝址。3.4.3.2坝型比选253
主要从地形地貌、及建材方面叙述如下。1、地形地貌坝址河谷宽阔,正常高水位530m高程处宽高比较大(为15);左右岸下游各发育一冲沟,致使大坝下游出现临空面,不利于拱坝坝肩稳定。河床为厚1.5~4m砂卵(砾)石层覆盖,基岩为弱风化层。左岸正常高水位以下覆盖层为及强风化层厚度不大(覆盖层厚±2m,强风化层厚0~2m);右岸正常高水位以下基岩裸露,强风化层厚0~1m。以上因素利于修建重力坝。2、建材因素工程区地层岩性为清水江组第一段灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,毛石可在上坝址上游约430m初开采,砼骨料可右引水隧洞开挖弃碴机制而成。综上所述,结合水工专业意见,建议采用混凝土重力坝坝型。3.4.3.3岩体工程地质分类及力学参数坝区地层岩性为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,经工程类比,建议强风化凝灰质板岩单轴饱和抗压强度为20Mpa,弱风化岩层岩石单轴饱和抗压强度为253
50Mpa,属中硬岩。据钻探资料和近区的地层岩性相近似的试验资料及相关的文献资料进行工程地质类比,同时结合《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287—99)、《工程岩体分级标准》(GB50218—94)及《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55—2005),对大坝基岩作出工程岩体质量分级及岩体工程性质评价(见表4.3-2·坝基岩体工程地质分类表),经工程类比提出坝区岩体物理力学指标建议值(见表4.3-3·坝基岩体工程物理力学指标建议值表及表4.3-4·结构面力学参数建议值表)。253
表4.3-2·坝基岩体工程地质分类表层位岩质类型岩体风化情况岩体结构特征岩体完整程度岩体基本质量分级岩体工程性质评价凝灰质板岩较软岩强风化碎裂状破碎CV岩体破碎,岩体强度低,抗滑及抗变形能力差。可作为土坝、堆石坝地基,不能作为重力坝地基。坚硬岩弱风化中厚层状完整性差BIV岩体完整性差,岩体强度、抗变形及抗滑能力一般。可作为堆石坝地基,经过简单处理可作为中、低坝砼地基。微风化至新鲜中厚层状较完整BⅢ岩体较完整,岩体强度高,抗滑、抗变形能力强,可作为高坝砼地基。表4.3-3·坝基岩体工程物理力学指标建议值表岩石名称岩体层位岩体分类饱和抗压强度(Mpa)砼/基岩接触面磨檫系数抗剪断强度(砼与岩体)抗剪断强度(岩体之间)变形模量E0(Gpa)f′C′(Mpa)f′C′(Mpa)⊥∥凝灰强风化层CⅤ200.30.430.20.350.080.150.2253
质板岩弱风化层BIV500.50.710.40.60.434表4.3-4·结构面力学参数建议值表观测点位置结 构 面产状及性状f′C′(Mpa)上坝址右岸267~278°∠38~56°弱风化层面0.450.05上坝址右岸40~55°∠25~35°垂直河床裂隙0.450.05131~145°∠54~65°顺河向裂隙163~175°∠76~80°斜切河床裂隙3.4.3.4坝基(肩)持力层坝基(肩)岩层为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,其强风化层破碎、强度及抗变形能力差,不宜作砼坝坝基持力层;弱风化层岩体较破碎,岩体强度及抗变形能力较差;微风化至新鲜岩层岩石坚硬、强度及抗变形能力较好,是最佳的坝基持力层。拟建大坝台高水头仅6m,最大坝高仅12.3m,建议选弱风化中部至上部作为坝基持力层。3.4.4主要工程地质问题及评价3.4.4.1坝基变形问题坝基岩体为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩的弱风化岩层,承载力较高,岩层倾向右岸偏上游。253
由于建基面位于弱风化中部至上部,局部节理裂隙发育,需做专门清除与补强处理。3.4.4.2坝基(肩)抗滑稳定问题河床岩层走向斜交河流,岩层倾向右岸偏上游,岩层产状为357~8°∠38~56°;河床发育产状为40~55°∠25~35°一组垂直河床裂隙及产状为131~145°∠54~65°一组顺河向裂隙。层面、垂直河床向裂隙及顺河向裂隙形成不利的滑动结构面组合,对坝基抗滑稳定有一定影响。建议对此进行坝基稳定复核,应对基础深埋或对地基进行加固处理。3.4.4.4渗漏问题坝基(肩)岩体由于风化作用,风化、构造裂隙发育,均存在绕坝裂隙性库水渗漏与渗漏稳定问题,根据钻孔压水试验资料,q<5Lu的相不透水层上限埋深于基岩面以下11m左右。须对坝基相对透水层作防渗处理。坝基范围内防渗帷幕线沿坝轴线布置,坝外为向两岸坡延伸至正常高水位线与5Lu等值线相交处,帷幕灌浆深度以进入相对不透水层(透水率q≤5Lu)3~5m为准。253
3.4.4.5下游冲刷问题大坝下游为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,节理裂隙较发育,岩体抗冲刷能力低,需作处理,抗冲刷系数见表4.4-1·基岩抗冲刷系数表。表4.4-1·基岩抗冲刷系数表岩层类别风化程度基岩特性抗冲刷系数k可冲性类别凝灰质板岩强风化层为较软岩,岩体呈碎裂结构,结构面很发育。1.8~1.9易冲弱风化层为中硬岩,中厚层状结构,结构面较发育。1.6较易冲3.4.4.6坝基开挖及基坑涌水一、坝基开挖左岸岩层倾向右岸略偏上游,覆盖层为公路开挖弃碴及含碎石粘土,结构松散;强风化带节理裂隙发育,岩体完整性差。坝基边坡开挖后在地表水和地下水的共同作用下覆盖层和基岩强风化层极易产生蠕动、崩塌和滑坡现象。施工开挖时避免上述现象,建议如下:①建议采用自上而下的台阶式开挖方法;②对松散堆积层采取削头减载手段,必要时全部清除;253
①加强边坡排水;②对永久性边坡进行一次性永久支护,对临时边坡及时跟进支护等手段;⑤开挖边坡坡比:砂卵石层及公路开挖弃碴1:1.5、含碎石粘土及粉质粘土层1:1、强风化基岩1:0.8、弱风化基岩1:0.5。二、基坑涌水开挖后大坝基坑两侧地下水补给量少,主要是上、下游侧涌水,由于节理裂隙发育,涌水总量可达25~50L/S,需考虑排水设施。3.5引水隧洞根据地表调查,引水发电隧洞工程地质情况如下:隧洞进口位于坝址上游约43m河床右岸,进口处基岩裸露,自然边坡43°左右。该引水隧洞穿过右岸山体,隧洞线长约525m,垂直埋深一般35~120m。隧洞出口处自然边坡48°左右,覆盖层为含碎石粘土,推测厚2m左右。初步评价:该隧洞全洞岩性为清水江组第一段(Pt3q1)253
灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,属非可溶性岩,地下水为裂隙水,大气降水补给。据野外地质调查,泉水出露高程高于隧洞底高程,隧洞开挖存在围岩渗水问题,估计渗流量0.5~50L/S,隧洞开挖应采取相应工程措施。隧洞所处地段,岩性单一,构造较简单,隧洞线无大的断层通过,但隧洞距F1断层较近,局部地段岩体破碎,节理裂隙发育。进、出口段围岩工程地质分类为Ⅳ类,中部段围岩工程地质分类为Ⅲ、Ⅳ类。Ⅲ类围岩岩石坚固系数建议k=3~4,岩石单位弹性抗力系数建议取K0=10~20Mpa/cm;Ⅳ类围岩岩石坚固系数建议取fk=1~2,岩石单位弹性抗力系数建议K0=5~8MPa/cm。3.6压力前池工程地质条件3.6.1压力前池基本地质条件⑴地形地貌压力前池位于上坝址正南方向,厂房后侧冲沟鱼塘内。冲沟两岸坡度40~50°,覆盖层为含碎石粘土,推测厚1~5m;冲沟底部为鱼塘,推测鱼塘底部淤泥厚1m左右,含碎石粘土层厚2~3m。253
⑵地层岩性及地质构造拟建压力前池范围内出露地层为下江群清水江组第一段中厚层至厚层状凝灰质板岩及及第四系残坡积层含碎石粘土。根据地表调查拟建压力前池范围未见大断层通过,岩体中未见软弱夹层。岩层产状为342°∠47°,倾向冲沟左岸偏上游,岸坡均为切向坡,自然边坡稳定性较好。⑶水文地质条件据区域水文地质资料,分析认为厂区地表水对混凝土、混凝土中钢筋和钢结构的腐蚀等级为:弱。3.6.2压力前池地基持力层选择及力学参数据野外地质调查,拟建压力前池范围第四系覆盖层为含碎石粘土层,其结构松散,不宜作压力前池地基持力层。基岩为下江群清水江组第一段中厚层至厚层状凝灰质板岩,岩层产状为325°∠13°,倾向冲沟左岸偏上游。推测强风化层垂直埋深为1~5m,其岩强度较高,建议以强风化层基岩为基础持力层,可满足地基承载力要求,相关力学参数见表4.3-3·坝基岩体工程物理力学指标建议值表及表4.3-4·结构面力学参数建议值表。253
3.7发电厂房3.7.1厂区基本地质条件⑴地形地貌厂区位于上坝址正南方向XX河左岸坡脚,河流至厂房处向右拐弯,河流流向由N14.7°E变为N53.5°E。厂房后侧有村级公路经过,两者相距2.7~26m。厂基由开挖河床及左岸斜坡而成,河床为砂卵(砾)石层覆盖,推测厚3~4m。左岸斜坡坡度35~40°,覆盖层为公路开挖弃碴,主要成分为块石、碎石等,推测厚1~3m。⑵地层岩性厂区出露地层为下江群清水江组第一段中厚层至厚层状凝灰质板岩及第四系残坡积层冲洪积砂卵(砾)层及第四系人工堆积公路开挖弃碴。⑶地质构造根据野外地质调查,厂区岩层产状为335~350°∠40~50°,岩层倾向左岸偏下游。厂区下游86m处发育F1断层,该断层为逆断层,走向N62°W,倾向北东,断距0.3~1m253
。该断层对厂房无影响。⑷水文地质条件据区域水文地质资料及相关工程经验类比,工程区地表水对混凝土、混凝土中钢筋和钢结构的腐蚀等级为:无。3.7.2厂房地基持力层选择及力学参数厂基大部分位于河床上,推测河床基岩为弱风层,上覆砂卵(砾)石层厚3~4m。建议以弱风化基岩作为地基持力层,相关力学参数见表4.3-3·坝基岩体工程物理力学指标建议值表及表4.3-4·结构面力学参数建议值表。3.7.3边坡开挖厂房后侧坡度35~40°,覆盖层为公路开挖弃碴,主要成分为块石、碎石等,推测厚1~3m。依据《中小型水利水电工程地质勘察规范(SL55—2005)》,边坡类型属岩土混合边坡。据野外地质调查公路开挖弃碴结构松散,下伏基岩强风化带节理裂隙发育,岩体完整性差,边坡开挖后在地表水和地下水的共同作用下覆盖层和基岩强风化层极易产生蠕动、崩塌和滑坡现象。施工开挖时避免上述现象,建议:①253
建议采用自上而下的台阶式开挖方法;②对松散堆积层采取削头减载手段,必要时全部清除;③加强边坡排水;④对永久性边坡进行一次性永久支护,对临时边坡及时跟进支护等手段;⑤开挖边坡坡比:砂卵石层及公路开挖弃碴1:1.5、强风化基岩1:0.8、弱风化基岩1:0.5。3.7.4厂基开挖对厂房后侧公路的影响拟建厂房距后侧乡村公路较近,最近距离仅2.7m。厂基开挖必然在河床左岸形成高5~15m的岩土混合边坡。该边坡为切向坡,弱风化岩体稳定性较好,但强风化岩体及覆盖层易产生蠕动、崩塌和滑坡等地质现象,建议对开挖地段作永久性支护,防止公路垮塌。3.8天然建材工程区地层岩性为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩,所需毛石及砼骨料建议在上坝址上游约430m处右岸开采,岩性为清水江组第一段(Pt3q1)灰色中厚层至厚层状凝灰质板岩。该岸山体部分基岩裸露,坡度35~45°。覆盖层为含碎石粘土,厚0~5m。开采范围选择在库区公路以上(范围为30m×40m×100m),253
估算无用层厚2~8m,毛石储量5万m³,碎石储量3万m³,砂含量4万m³。经工程地质类比,该类岩石弱风化中部及以下岩体单轴饱和抗压强度大于40Mpa,其质量和储量可满足工程需要。料场为一斜坡地带,岩层产状为20°∠41°,天然边坡稳定,地下水对开采基本无影响。为避免开挖边坡过高,建议分梯段开采,每梯段开挖高度不超过15m,开挖边坡强风化基岩1:0.8、弱风化基岩1:0.5。该料场距上坝址较近,开采石料时严禁狂轰烂炸,并对开挖弃碴作妥善处理。3.9结论建议通过本阶段的勘测工作,基本查明了该电站的水库、坝址及其它建筑物区的地质条件,对主要的工程地质问题进行了论述和评价,现就有关地质勘察结论如下:⑴区域稳定性测区内地震基本烈度小于VI度,地震动峰值加速度小于0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,定工程区一带区域稳定性较好。⑵库区地质条件253
①库区两岸山体雄厚,无低垭口,无低邻谷,河谷两岸地下水分水岭高于正常高水位,库盆地形封闭条件及蓄水条件较好。②河谷多为斜向谷,两岸覆盖层厚度不大,自然边坡稳定性较好。水库蓄水后,在水流的冲刷与水位涨落变化的影响下,有可能发生局部小规模浅层滑坡和塌落现象,因塌滑方量有限,对水库蓄水影响不大。③水库库容小,抬高水头不大,回水线短,水库蓄水后淹没损失小,库区河流固体迳流来源少,规模小。⑶枢纽区地质条件①经对上、下坝址地形、地质条件及引水线路等比较,下坝址较优,为推荐坝址。推荐混凝土重力坝型,以弱风化中部至上部作为坝基持力层。②建基面位于弱风化中部至上部,局部节理裂隙发育,需做专门清除与补强处理。③层面、垂直河床向裂隙及顺河向裂隙形成不利的滑动结构面组合,对坝基抗滑稳定有一定影响。建议对此进行坝基稳定复核,应对基础深埋或对地基进行加固处理。④253
坝基(肩)岩体由于风化作用,风化、构造裂隙发育,均存在绕坝裂隙性库水渗漏与渗漏稳定问题,须对坝基透水层作防渗处理⑻帷幕灌浆深度以进入相对不透水层(透水率q≤5Lu)3~5m为准。⑷隧洞工程地质条件①存在围岩渗水问题,估计渗流量0.5~50L/S,建议隧洞开挖时采取合适的排水措施。②隧洞距F1断层较近,岩体破碎,节理裂隙发育,围岩易发生顶拱失稳及掉块现象,开挖过程中应及时采取支护措施。⑸建议压力前池选强风化层基岩作为基础持力层,厂房选弱风化基岩作为基础持力层。⑹开挖边坡坡比:砂卵石层及公路开挖弃碴1:1.5、含碎石粘土及粉质粘土层1:1、强风化基岩1:0.8、弱风化基岩1:0.5。⑺天然建筑材①天然建筑材料的质量和储量均满足工程需要。②毛石及砼骨料场距上坝址较近,开采石料时严禁狂轰烂炸,并对开挖弃碴作妥善处理。⑻建议下步加强施工期地质工作。253
4工程任务和规模4.1河流规划和工程任务4.1.1河流水电开发规划概述对河电站位于清水江一级支流XX河,是XX河干流梯级开发的第八级(由上而下)。为了开发XX河流域的水力资源,先后有贵州省水利局、黔东南州水电局等单位对XX河干流及支流作过不同深度的调查研究和规划勘测工作,拟定过不同的梯级布置方案。1979年《黔东南州水力资源复查成果》中推荐的方案有:(727.0m)上塘电站、(686.5m)塘冲水库电站、(522.0m)木良电站、(510.0m)平坝电站、(435.0m)扒勤电站、(373.05m)莲花山电站、(334.0m)小江电站、(313.0m)龙埂电站。1986年8月,黔东南州水电局水利农电规划组253
推荐的方案有:(678.5m)塘冲水库电站、(510.0m)平坝电站、调洞电站、寨里电站、对河电站、(491m)上大洋电站、(430.0m)麻龙溪电站、(409.0m)扒勤电站、(388m)莲花山电站、(283.8m)龙埂电站。对河水电站为XX河上第八个梯级,上游与寨里电站尾水衔接,下游尾水与上大洋电站正常蓄水位衔接。根据历次查勘、复勘,干流共拟定了18级开发方案,XX河流域梯级开发方案见表4-1。表4-1XX河流域规划梯级开发方案表坝址上塘塘冲附廓吉洞坪城调洞正常蓄水位(m)727.00678.50正常尾水位(m)689.50662.60坝址寨里对河木良平坝上大洋河口正常蓄水位(m)522.00510.00491.00455.00正常尾水位(m)510.00488.61442.0坝址麻龙溪溪扒勤莲花山摆洞小江龙埂正常蓄水位(m)430.00409.00388.00327.70316.00295.00正常尾水位(m)338.01316.30注:上表高程与实测高程有出入,本次设计寨里、对河电站高程系统是统一的。4.1.2综合利用对河电站坝址以上居民点位置较高,耕地也不多,没有集中灌溉的要求。因此,本电站没有灌溉任务。XX253
河的通航以小木船为主。随着乡村公路的改造及现有公路网,大量的物资通过公路运输将更为便捷。因此,本电站不将航运作为专门的开发任务。水库建成后,可发展库区旅游业及水产养殖业,对带动地方经济、涵养水源、改善生态环境有着重要的作用。综上所述,本电站的主要任务是发电,水库建成后,可兼顾旅游业及水产养殖业。4.1.3社会经济概况XX河地形复杂,土地、气候、生物等自然资源丰富多样,有明显的立体农业特点。农业生产,历来以种养植业为主。种植业以粮食生产为主,其中水稻绝对优势,还有部分小麦、玉米、小米、高梁、红苕、洋芋、黄豆、杂豆等。经济作物主要是油菜、其次有花生、土烟、棉花、苡仁米、茶叶等。绿肥作物主要是紫云英和少量的细叶绿苹、菜花等。境内土壤表层深厚,土体湿润,质地粘重,富钾、缺磷、酸性。境内属亚热带绿阔叶林植被,野生动植物丰饶,盛产松、杉、樟、楠、榉木。珍稀树种有国家一、二、三级保护树种秃杉、水杉、银杏、鹅掌揪、柔毛油杉、青檀等20余种;珍稀动物主要有猕猴、麝羊、大鲵、水獭,其它还有穿山甲、苏门羚(野牛)、长尾雉、红腹锦鸡等省内稀有动物。253
表4-22004年社会经济主要指标统计表县名人口(万人)耕地面积(万亩)国内生产总值(亿元)农业总产值(亿元)粮食总产量(万t)人均粮食产量(Kg)总人口城镇人口乡村人口少数民族人口合计田土XX20.921.6119.3114.9711.538.133.45.221.785.773084.1.4工程建设的必要性目前,国家高度重视“农业、农村、农民”问题,统筹城乡发展。农村水电被确定为重点支持的农村中小型基础设施和公共设施。实施西部大开发战略,统筹区域发展。开发西部地区农村水电资源,是西部大开发的重要内容。解决农村经济社会发展用电,又形成强大的农村社会生产力,直接为农业增产、农民增收、农村发展服务。发展农村水电与消除贫困紧密结合。将资源优势化转为经济优势,促进农村消除贫困,可实现经济效益和社会效益双赢。对河水电站的开发兴建,既符合国家农村水电规划形势,又是农村水电建设发展的需要。兴建对河水电站工程不仅有利于促进本河段水能资源的开发,而且有利于发挥区位优势和幅射作用,并促进区域国民经济持续发展。因此,建设对河253
水电站工程是十分必要的。4.1.5设计保证率为保证本水电站正常工作不受破坏,根据电力系统中水电容量比重的不同,结合该区电力系统的现状以及发展规划,与上下游梯级电站呼应,本水电站的设计保证率取85%。4.2洪水调节计算和防洪特征水位的选择4.2.1取水坝的设计、校核洪水标准根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)和《防洪标准》(GB50201-94)规定分别确定上、下坝址工程规模,由于本工程上、下坝址挡水建筑物的挡水高度都低于15m,且上下游水头差均小于10m,所以本次设计按平原、滨海区标准确定工程规模。对河水电站上坝址工程等别为Ⅴ等工程,主要水工建筑物为5级。结合本工程特性,主要水工建筑物洪水标准为10年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核。厂房的防洪标准按5等建筑物设计,20年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核。对河水电站下坝址工程等别为Ⅳ等工程,主要水工建筑物为4级。结合本工程特性,主要水工建筑物洪水标准为2253
0年一遇洪水设计,100年一遇洪水校核。厂房的防洪标准按5等建筑物设计,20年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核。4.2.2洪水调节计算原则对河电站是以发电为主的小(1)型水库枢纽工程,下游无防洪要求,防洪运用方式比较简单,水库调度的基本任务是:根据实际情况,在确保枢纽工程防洪安全的前提下,正确处理防洪与兴利之间的矛盾,充分发挥枢纽工程的效益。有闸控制调洪演算拟按以下调度原则进行(起调水位532.00m):(1)当洪水来临时,翻板闸门随来水量逐渐打开。(2)当入库流量大于闸门全开时的下泄流量时,其溢洪道的泄流能力不断增加。(3)当库水位达到最高洪水位,水库水位开始回落,当接近水库正常蓄水位时,随着来水的减少闸门逐渐关闭,使下泄流量等于入库流量,保证汛末水库回蓄到正常蓄水位,保证兴利效益的发挥。在工程实施后,在进一步收集有关水文气象资料的基础上,编制切实可行的防洪调度方案,以便操作运行。253
4.2.3泄洪建筑物孔口尺寸比较对河电站大坝坝址比较了上、下二个坝址方案,上、下坝址溢洪道均采用自动翻板闸门型式。水力自控翻板门有其独特的运行特性:①当河水位高于门顶高程0.1~0.3m时,翻板门开始翻启泄流;②在翻板门达到全开前,门顶和门底同时泄流;③翻板门全开后已成为近乎平悬在河中的一楔块(与水平夹角仅为10°),由于翻板门的厚度仅为0.2~0.3m,对闸坝泄流阻碍不大,过闸水流的形态已完全变成堰流。(1)翻板门全开前,因门顶为薄壁堰流、门底为闸孔出流,故总的下泄流量为两者之和。Q=Q堰+Q孔Q堰=εσSmb(2g)1/2Hv3/2Q孔=μbe(2gH)1/2(2)翻板闸门全开后的泄流量计算公式为:Q=mb(2g)1/2H3/2253
水力自控翻板门它是利用水力和闸门重量平衡的原理,增设阻尼反馈系统来达到闸门随上游水位升高,而逐渐开启泄流;上游水位下降,而逐渐回关蓄水,使上游水位始终保持在要求的范围内(即上游正常水位)。根据浙江省水利水电科学研究院提供的相应尺寸水力自控翻板门水工断面模型实验研究报告,进行方案比较。自动翻板闸门上坝址堰顶高程528.50m,下坝址堰顶高程528.00m,均采用宽顶堰,翻板闸门分别采用4、5、6、7扇进行比较,闸门全开时流量系数取0.30。表4-3上坝址各方案不同频率洪峰流量相应坝前水位表指标单位4扇5扇6扇7扇P=10%洪峰流量m3/s805下泄流量m3/s805805805805最高库水位m534.62533.78533.17532.71相应库容万m387.565.752.343.4下游水位m531.37531.37531.37531.37P=5%洪峰流量m3/s996下泄流量m3/s996996996996最高库水位m535.55534.08533.88533.36相应库容万m311673.168.156.3下游水位m531.89531.89531.89531.89P=2.0%洪峰流量m3/s1250下泄流量m3/s1250125012501250最高库水位m536.71535.59534.77534.15相应库容万m315611891.774.9下游水位m532.52532.52532.52532.52P=1.0%洪峰流量m3/s1450下泄流量m3/s1450145014501450最高库水位m537.56536.31535.42534.74相应库容万m320014311290.9下游水位m532.96532.96532.96532.96253
表4-4下坝址各方案不同频率洪峰流量相应坝前水位表指标单位4扇5扇6扇7扇P=10%洪峰流量m3/s805下泄流量m3/s805805805805最高库水位m534.12533.28532.67532.21相应库容万m311789.672.660.8下游水位m529.05529.05529.05529.05P=5%洪峰流量m3/s996下泄流量m3/s996996996996最高库水位m535.05534.08533.38532.86相应库容万m315111592.677.8下游水位m529.54529.54529.54529.54P=2.0%洪峰流量m3/s1250下泄流量m3/s1250125012501250最高库水位m536.21535.09534.27533.65相应库容万m3202153122101下游水位m530.14530.14530.14530.14P=1.0%洪峰流量m3/s1450下泄流量m3/s1450145014501450最高库水位m537.06535.81534.92534.24相应库容万m3248183145120下游水位m530.59530.59530.59530.594.2.4大坝校核洪水位、设计洪水位经综合比较,推荐坝线和坝型的泄洪建筑孔口尺寸为:6表孔的泄洪规模,表孔尺寸为6-10m×3.5m(孔数-宽×高),堰顶高程528.50m,闸门为露顶闸门。部分开启时,采用实用堰闸孔出流公式:u0=0.745-0.274e/H应用范围:0.11.1。厂房地基面上所承受的最大正应力,在任何情况下均不应超过基岩的允许应力。厂房地基面上所承受的最小正应力(计入扬压力):正常运行情况,一般应大于零,非常运行情况允许出现不大于0.1~0.2MPa的局部拉应力。(2)计算取机组段进行。(3)计算不考虑边坡围岩压力、洪水压力、风压力、浪压力及地震荷载的影响。(4)抗浮稳定计算可按特殊荷载组合中最不利的情况进行。(二)基本资料253
厂房基本承受的荷载主要考虑:机电设备重、结构自重、下游水压力、厂后及两侧地下水渗透压力,基础浮托力与渗透压力等。(1)下游尾水位校核洪水尾水位(P=2%)527.78m设计洪水尾水位(P=5%)527.11m(2)基础浮托力与渗透压力厂房内不设强迫排水,周围不设防渗帷幕,故假定地基浮托力与渗透压力由上游地面水位线性变化至下游尾水位。(3)主要机电设备荷重发电机单机总重:16.2(t);水轮机单机总重:5.4(t);行车总重3.3(t);(4)混凝土容重水下大体积混凝土容重24.5kN/m3钢筋混凝土容重132.0kN/m3;素混凝土容重24.0kN/m3(5)地质参数弱风化层承载力标准值N=50Gpa;砼/基岩接触面摩擦系数f=0.6;抗剪断强度(砼与岩体)f′=0.7;C′=0.45Mpa253
抗剪断强度(岩体之间)f′=0.6;C′=0.4Mpa(三)荷载组合及计算公式(1)荷载组合见表5-6-1。(2)计算公式厂房整体稳定按抗剪断强度公式和抗剪强度公式进行计算。①抗剪断强度计算公式:K'=(f∑W+c'A)/∑P式中:A—基础面受压部分的计算面积ΣW—全部荷载对滑动面的法向分值(包括扬压力)ΣP—全部荷载对滑动面的切向分值(包括扬压力)②抗剪强度计算公式:K=f∑W/∑P③地基应力计算公式:式中:ΣW、A同上x、y—分别为计算截面上计算点至形心轴Y、X的距离Jx、Jy—分别为计算截面对形心轴X、Y的惯性矩④厂房抗浮稳定计算公式:Kf=∑W/U式中:ΣW—机组段的全部重量U—作用于机组段的扬压力总和表5-6-1荷载组合表计算下游荷载备注253
荷载组合情况水位结构自重设备重水重回填土重静水压力扬压力浪压力泥沙压力土压力地下水压渗透基本组合(工况一)正常运行下游设计洪水位√√√√√√√√特殊组合(工况二)非常运行下游校核洪水位√√√√√√√√工况三机组未安装下游设计洪水位√√√√√√√不计二期砼容重(3)计算成果厂房抗浮安全系数计算成果见表5-6-2。表5-6-2厂房抗浮稳定安全系数计算成果表计算情况抗浮安全系数允许安全系数工况一Kf=2.83[Kf]=1.1工况二Kf=1.95[Kf]=1.1工况三Kf=1.79[Kf]=1.1②厂房抗滑稳定安全系数计算成果见表5-6-3。表5-6-3厂房抗滑稳定安全系数计算成果表计算情况抗剪断安全系数允许安全系数[K′]工况一K′=4.783.0工况二K′=3.522.5工况三K′=3.382.5③厂房基础应力计算成果见表5-6-4。表5-6-4厂房基础应力计算成果见表(单位:Mpa)计算情况σmaxσmin允许应力[σ]工况一0.2070.181≥0.1253
工况二0.1550.145≥-0.1~0.2工况三0.1430.129≥-0.1~0.2④结论从计算成果来看,无论何种计算工况,厂房整体稳定、抗浮、地基应力均满足要求。5.8建筑物项目及工程量本阶段枢纽各永久水工建筑物的工程量系按照水利水电基本建设工程项划分的要求和《水利水电工程设计工程量计算规定》进行计算并乘以相应的阶段系数。各永久建筑物工程量见表5—24。表5—24主要工程量汇总表253
6水力机械6.1设计依据设计依据的主要规范:DL5021-93《水利水电工程初步设计报告编制规程》GB50071-2002《小型水力发电站设计规范》DL/75186-2004《水力发电厂机电设计规范》GB/T15468-1995《水轮机基本技术条件》GB/T10969-1996《水轮机通流部件技术条件》GB/T15469-1995《反击式水轮机空蚀评定》GB/T9652.1-1997《水轮机调速器与油压装置技术条件》GB/T14478-1993《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》GB/T7894-2001《水轮发电机基本技术条件》DL/T5066-1996《水力发电厂水力机械辅助设备系统设计技术规定》DL/T5081-1997《水力发电厂自动化设计技术规范》GB/T14405-93《通用桥式起重机》国家电力公司发布,《水电厂无人值班的若干规定》253
同时符合国家现行的有关设计标准、规范的要求。6.2电站基本参数根据水文计算成果及水工建筑物的布置情况,电站的基本参数如下:水库校核洪水位:534.77m水库设计洪水位:533.17m水库正常蓄水位:532.00m死水位:529.30m厂房校核洪水位:527.78m厂房设计洪水位:527.11m正常尾水位:522.32m最大净水头:9.95m最小净水头:7.72m加权平均水头:8.52m额定水头:7.86m装机容量:1.5Mw保证出力:127Kw年利用小时:3267h253
多年平均发电量:490万kW.h6.3额定水头的确定本电站为引水式电站,电站加权平均水头为8.52m,电站运行水头范围为:9.95~7.72m。该电站水头变幅较小。根据电站在系统中的地位、电力电量平衡、装机规模以及经济分析,额定水头为(0.90~0.95)倍加权平均水头,按0.93倍加权平均水头选定并考虑水头损失,则水轮机额定水头为7.86m。6.4机组台数的选择机组台数的选择,本电站装机容量为1.26Mw和1.5Mw,可选2X0.63Mw和3X0.5Mw的装机方案进行比较,比较结果如表6-4-1所示:253
表6-4-1不同装机台数技术经济比较表价格单位:万元序号名称单位装机2X0.63Mw装机3X0.5Mw型号价格型号价格1水轮机台ZD536-LH-1402×30.2ZD536-LH-1203×16.62发电机台SF630-18/21502×42.2SF500-16/17303×30.83调速器台GC-10002×4.5GC-6003×3.54励磁装置套2×5.53×4.25自动化元件套2×2.93×2.16起重设备台LDA-10T7.5LDA-10T7.57辅助设备套22.720.78水机总价200.8202.89水机价差+2.010电气价差+8.311土建价差+5.5根据表6-4-1的比较,两台机与三台机方案的水机设备价差253
2.0万元,加上电气设备增加8.3万元,厂房土建和引水系统造价增加5.5万元,装机三台的工程总造价比两台机方案高16.8万元。本电站的保证出力为127Kw,保证出力与三台机方案单机容量之比为0.238,不满足轴流式水轮机的稳定运行,需要蓄水发电。装机三台方案的年平均发电量比两台机方案多40万kw.h,而且三台机方案比两台机方案运行更为灵活。综上所述,本阶段电站装机台数初定为3台。6.5机组机型选择6.5.1水轮机根据额定水头为7.86m,电站运行水头范围为:9.95~7.72m,此水头段适合的机型为轴流式和贯流式水轮机。合适的转轮有ZD536、ZDJP502、GD006,通过比较相应的模型转轮参数,选择综合指标较好的几个代表转轮进行详细计算比较,其模型主要参数见表6-5-1。253
表6-5-1水轮机模型转轮参数比较表转轮型号Hmax最优工况参数限制工况参数n10′(r/min)Q10′(m3/s)η0(%)Q10′(m3/s)η(%)σnS(m·Kw)ZD536φ=+5°161581.5892.60.8ZDJP502φ=+10°30120.21.67990.80.56465GD006φ=+20°121501.987.30.9从上表可以看出,GD006转轮的效率最低,汽蚀性能最差;ZDJP502转轮的效率较高,汽蚀性能最好,过流量也较大,单位转速最低,发电机极数最多;ZD536转轮的效率最高,单位转速最高,发电机极数最少,汽蚀性能良好,单位流量最小。因此,本阶段选ZD536转轮、ZDJP502转轮和GD006转轮进行比较,主要参数见表6-5-2。253
表6-5-2水轮机运行工况及参数对照表方案一方案二方案三名称单位ZD536-LH-120ZDJP502-LH-120GD006-WZ-120设计水头Hrm7.867.867.86设计流量Qrm3/s7.5317.757.93转轮直径D1cm120120120额定转速Nrr/min375333.3375单位转速N1’r/min160.7142.8160.7单位流量Q1’m3/s1.8671.9231.966效率ηT%91.689.087.0气蚀系数б0.80.560.9比转速nSm.kw344.6344.6275.7最小吸出高度m+1.72+3.45+0.78水机出力NTkw532.0531.9531.9配发电机型号SF500-16/1730SF500-18/1730SFW500-16/1730水轮机价格万元16.621.833.2发电机价格万元31.833.828机组价格万元48.455.861.2由以上参数比较表结果可以看出,对机组尺寸和重量方面的比较:三种方案转轮直径一样,方案二转速为333.3r/min,方案一和方案三转速一样为375r/min,就机组造价而言,方案三轴伸贯流式机组造价最高253
,就机组尺寸和重量而言,方案二比方案一较高。对能量指标方面的比较:本电站所选三种转轮的模型最高效率分别为92.6%、90.8%、87.3%。三种转轮在额定水头工况下模型效率分别为91.6%、89.0%、87.0%,方案一的效率最高,方案三最低,方案二次之。对空蚀性能方面的比较:方案二的最小吸出高度为+3.45,空蚀性能最好,方案一的最小吸出高度为+1.72,空蚀性能较好,方案三的最小吸出高度为+0.78,空蚀性能较差,机组为轴伸贯流式,为满足淹没深度,厂房开挖量最大。对运行范围方面的比较:方案一、二轴流定桨式机组和方案三贯流定桨式稳定运行范围(均可在额定出力的75%以上稳定运行),运行范围差别不大。通过上述综合比较,ZD536-LH-120具有很好的能量指标、较好的空蚀性能,同时机组价格最便宜。故我们拟推荐ZD536-LH-120机型作为该电站运行机组,主要参数见表6-5-3。253
表6-5-3水轮机基本参数名称单位参数机型ZD536-LH-120叶片装置角度φ=+8°台数台3设计水头Hrm7.867单机引用流量Qrm3/s7.5效率ηT%91.6出力NTkw532.0吸出高度Hsm+1.72安装高程m522.62ZD536转轮综合特性曲线及水轮机运行范围图(图6-5-1)。253
图6-5-1ZD536转轮综合特性曲线及水轮机运行范围图253
6.5.2水轮发电机根据电站装机规模为3×0.5Mw,水轮机额定转速为375r/min,则选择发电机型号为SF500-16/1730,其基本参数如表6-5-4。表6-5-4发电机基本参数表名称单位参数型号SF500-16/1730台数台3单机容量Mw0.8极数极16机座号mm1730额定转速r/min375额定电压V400额定电流A902.1相数相3频率HZ50功率因数0.86.5.3机组附属设备6.5.3.1调速系统设备选择根据公式计算得机组的调速功为522.6kgf·m,则设计选用型号为GC-600高油压水轮机操作器,其参数如下:调速器型号:GC-600253
操作油压:6.0MPa6.6机组调节保证计算本电站为引水式电站,经前池-压力管道至机组,压力管道直径为2.0m,长33m。根据《小型水力发电站设计规范》(GB50071-2002),初步确定本电站调节保证的设计标准:机组甩负荷时,最大转速上升率小于60%。机组甩100%的额定负荷时,在额定水头和最大水头两种情况下,最大蜗壳压力上升率小于70%。机组甩100%的额定负荷时,尾水管内的最大真空度不大于8m水柱。根据水工建筑物的布置情况以及厂家提供各机组技术参数,当机组实然甩100%的额定负荷时,取机组转动惯量为5.2t.m2,确定调速器的有效关闭时间为4.5S时,经调保计算:引水系统的LV值为109.12m2/s,水流惯性时间常数为1.415S,水击相长为0.106S,水流管道特性系数为13.348,引水系统量大压力上升率为55.85%,机组转速上升率为43.62%,253
尾水管内的最大真空度不大于8m水柱。计算结果符合《小型水力发电站设计规范》(GB50071—2002)的有关要求。6.7辅助机械设备6.7.1主厂房起重设备为满足电站机组安装和检修的需要,根据计算,机组的最大部件重约5.8t,选用起重机为LDA-10T,其参数如下:型号:LDA-10t工作制度:中级跨度:7.5m主钩起重量:10t主钩起升高度:10.5m整机重量:3.91t6.7.2油系统油系统主要由透平油和绝缘油两系统组成。透平油主要设备有一台zcy-1.1/14.5-1齿轮油泵、一个净油筒和一个污油筒,绝缘油系统主要设备是一台压LY-50滤油机、一个净油筒和一个污油筒。6.7.3水系统253
机组技术供水水源取自库内,由两台供水泵抽至贮水池,由水池自流到机组冷却后排入集水井,再由两台排水泵将集水井内集水排出厂外,主要设备为:两台SLW65-160(1)B供水泵和两台SLW80-125(1)A排水泵。6.7.4气系统气系统主要供水机组制动用气,气压为0.7MPa,系统主要设备有两台B-0.3/8低压气机,一个低压贮气筒,一个气水分离器。6.7.5水力监测系统为了掌握电站运行情况,使机组经济、安全运行,结合电站监控系统的要求,本电站在全厂测量方面设置:电站上游水库水位电站下游尾水位拦污栅前后压差拦污栅后水位机组测量方面设置:水轮机蜗壳进口压力水轮机净水头尾水管进口真空压力253
6.7.6机修设备本站装机规模较小,但地处偏僻山区。按照小水电站的运行经验,本着一般安装维护检修不出站,特殊和复杂的修理工作则送站外专业机械厂家处理的原则,机修车间设备配置有普通车床、台钻、砂轮机、电焊机等机修设备。6.8厂房布置6.8.1主厂房尺寸的确定⑴厂房长度考虑厂内设备布置及水工程结构强度的要求,综合定出各尺寸:①2台机组中心距为5500mm;②1#机组中心距厂房左端间距为3300mm;③3#机组中心距厂房右端间距为8000mm;厂房的总长度为23380mm。⑵主厂房宽度的确定①机组中心到上游侧的距离为4500mm;②机组中心到下游侧的距离为3000mm;主厂房净宽为7500mm。253
⑶厂房各高程的确定综合考虑机组的吸出高度,尾水淹没深度等因素要求,确定厂房各层的高程如下:①尾水管底部高程为519.60m;②尾水管出水口顶板高程521.32m;③水轮机安装高程522.62m;④水轮机层高程523.88m;⑤发电机层高程527.78m;⑦安装场高程527.78m;⑧起重机轨顶高程534.28m。6.8.2主厂房及设备布置厂房内布置3台立式水轮发电机组,机组间距为5.5m,发电机层和安装场按等高程布置,进厂公路直通安装场,发电机层右端布置有通往水轮机层楼梯。水泵房布置在厂房右端水轮机层下,水轮机层到水泵房有楼梯通道,两台供水泵和两台排水泵均布置在泵房内,泵房下布置有集水井。两个净油筒,两个污油筒及一个气筒等油水气主要设备均布置在水机层的右端。各设备的布置详细情况参见厂房布置图。253
6.8.3厂内采光及通风电站所在地区内无气象观测资料,电站的主要气象要素统计以XX县气象站进行统计,其主要气象要素如下表6-8-1。表6-8-1气象要素统计表项目单位XX 多年平均降水量mm1120.7多年平均气温℃14.9极端最高气温℃37.1极端最低气温℃-13.1多年7月份平均气温℃25.3多年1月份平均气温℃3.5相对湿度最热月月平均%82最冷月月平均%82253
风速多年平均m/s1.4夏季平均m/s1.0冬季平均m/s1.5最大m/s21.0风向全年风向N频率16夏季风向N频率10冬季风向N频率21日照全年时数h1254百分率%28冬季时数h54百分率%17多年平均雷暴日数d56.9多年平均无霜期d277电站为地面式厂房,根据电站主厂房布置形式和该地区气象情况,主厂房采用自然通风和采光方式,通过窗口和换气扇调节空气的换气量。水轮发电机冷却方式为风冷却,设置通风道。有采暖要求的房间可设置移动式取暖器。253
表6-8-2对河电站水力机械主要设备汇总表序号名称型号及规格单位数量备注一主机及附属设备1水轮机ZD536-LH-120台32发电机SF500-16/1730台33调速器GKT-1000台34励磁装置TKL-500KW套35测温制动屏块36自动化元件套37漏油装置套1二辅助设备1起重行车LDA-10T台1跨7.5m2油泵2cy-1.1/14.5-1个13压力滤油机LY-50台14供水泵SLW65-160(1)B台25排水泵SLW80-125(1)A台26压力空气机B-0.3/8台27贮气筒1.0m3台18油筒1.0m2个49电动试压泵SY-350台110水力监测系统套111机修设备批1253
253
7电气工程7.1水电站与电力系统连接对河电站位于XX县桐林镇对河村,水电站距桐林镇3km,距离XX县城20km,为XX河梯级电站第八级,对河水电站是一座以发电为主的水电工程,根据水能计算电站装机3×500kW,多年平均发电量490万kW·h,保证出力127kW,年利用小时数3267小时。对河水电站是一座径流式电站,电站建成后在系统中只能承担基荷。根据XX县2008年的系统接线和电站所在位置的网络分布状况,本电站并网运行方式采用10kV电压等级,接至桐林35kV变电站10kV间隔,输电距离为2km,最大输送容量PMAX=1500KW。导线截面按经济电流密度计算选择为LGJ-70,按允许电压损失校验,最大电压损失△Uk=2.23%,满足设计规程规范要求。7.2电气主接线及厂用电对河水电站初选发电机型号为SF500-16/1730,单机容量Pe=500kW,额定电压Ue=0.4kV,额定电流Ie=902A,本工程装机3台,总容量为PN=1500kW。253
根据对河水电站接入系统的方案结合电站装机容量及所处地理位置情况,电气主接线按简单、安全、可靠、技术先进、经济合理的原则,拟定发电机电压侧采用3个发电机-变压器组单元接线,设置三台主变压器,容量均为630kVA,10kV母线采用单母线接线,10kV出线一回至桐林35kV变电站并网运行。厂用电(0.4kV)采用机组自用电及全厂公用电混合的供电方式,电源由三台发电机出口经自动切换方式引至馈电屏,操作器电源直接取自发电机出口,其余机组用电及全厂用电均取自馈电屏,馈电屏上各负荷回路均用空气开关做过载和短路保护。7.3主要电器设备及布置主要电气设备的选择遵循高效节能,无油化和小型化的原则,由于该电站机组为低压(发电机出口电压400V)小机组,水轮发电机组控制、保护、测量、信号采用“三合一”综合控制保护屏,,即一台发电机配置一块屏,完成发电机组的控制、保护及准同期操作,并包括发电机出口一次设备及励磁装置。该装置经济实用,占地小。10kV变压器选择S11253
系列节能变压器,10kV断路器开关选择无油免维护的真空断路器ZW8-12/630。其他电流互感器,电压互感器均按控制、保护、测量、信号、计量要求配置,满足规程规范要求。主厂房布置三台卧式水轮发电机,发电机层高程为527.78m。发电机上游侧布置发电机控制保护屏(3块)、励磁屏(3块)、公用控制及厂用屏(1块)共计七块屏。升压站布置在厂房上游侧的空地上,紧挨厂房,地面高程528.50m,占地面积20×11m2,布置三台主变压器及10kV配电装置,10kV配电装置采用普通半高式布置。升压站具体布置情况详见升压站布置平剖图。7.4防雷接地保护为了防止升压站内敞开式电气设备免受直击雷损害,设计考虑装设一根独立避雷针,经保护范围计算高度为24m,避雷针安装高程为528.50m。避雷针设置独立的接地装置,其接地电阻不得大于10Ω。由于厂房较狭长,不完全在避雷针保护范围内,在厂房屋顶装设保护避雷带,避雷带引下线引下至集中接地网。在厂房及升压站敷设以水平接地体为主的人工均压接地网,为了电气设备的安全运行和人身安全,253
所有构架、设备外壳均应与接地网可靠连接,接地网应充分与厂房结构配筋相连接以减小接地电阻,其接地电阻不应大于4Ω。电气设备的接地网应与避雷针的接地装置在地中距离应大于3m。为了防止侵入雷电波对电气设备破坏,10kV母线及出线各装设有一组氧化锌避雷器,接地接入保护接地网。7.5电气二次控制、测量、信号及继电保护为了对电站运行情况进行监视、测量、调整和控制、操作,根据不同的要求,在不同回路装设不同的测量表计和配置继电保护装置。1、水轮发电机组控制、保护、测量、信号采用“三合一”综合控制保护屏,并含发电机砺磁系统,同期系统能达到自动准同期运行。测量表计装设有电流、电压、频率、有功和无功功率、有功和无功电度表计。2、同期系统采用微电脑STK-W-3和主开关DW15以预储能方式配合达到自动准同期方式运行,同期点选择为发电机出口3点。3、音响系统采用交流音响系统,不设置直流系统,交流音响系统因信号动作少,则采用手动复归投切音响和灯光信号监视。4、继电保护:253
水轮发电机组的自动控制、测量、保护以及发电机励磁系统、同期等,均厂家成套配给机组控制保护屏进行控制、保护和监控。主变及10kV线路按规程规范配置差动、过电流等动作于跳闸保护,保护采用断路器自身配过流自动脱扣保护。10kV母线装设一组JDJJ—10型电压互感器,以二次开口三角形辅助线圈作单相接地监视,动作于发信号。253
8金属结构8.1设计依据设计依据的主要规范有:DL5021-93《水利水电工程初步设计报告编制规程》GB50071-2002《小型水力发电站设计规范》DL/75186-2004《水力发电厂机电设计规范》DL/T5039-1995《水利水电工程钢闸门设计规范》SL281-2003《水电站压力钢管设计规范》SL105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》同时符合国家现行的有关设计标准、规范的要求。8.2金属结构概述本电站工程大坝引水发电及前池引水发电建筑物等部位设置有各类闸门4扇,拦污栅4扇,总计活动件18.5t,埋件重10.5t。启闭机械共8台(个),其中压力前池冲砂及放空闸阀1台、压力前池发电进口卷扬式平面工作门启闭机3台、拦污栅起吊手动葫芦2个,厂房尾水渠移动式电动葫芦2个。8.3泄水建筑物金属结构压力前池冲砂及放空压力钢管(φ600、壁厚δ=6mm253
)均采用Q235钢焊制:总重0.5t。压力前池冲砂及放空手动闸阀1台,Z941-6c/Dn600。8.4引水建筑物金属结构(1)引水隧洞进口拦污栅引水隧洞进口拦污栅(1扇8.0×3.0-2.5m)为直线布置直立置放,主要截面形式为焊接组合结构,栅片为条型,滑块支承。栅条厚6mm,高60mm,栅条间距60mm,栅体及埋件均用Q235B钢焊制,栅体重4.2t,埋件重2.2t,选用2个启闭容量为100KN的手动葫芦,清污方式为人工清污。(2)压力前池发电进口拦污栅压力前池发电进口拦污栅(3扇3.1×3.1-2.0m)为直线布置倾斜置放,主要截面形式为焊接组合结构,栅片为条型,滑块支承。栅条厚5mm,高50mm,栅条间距50mm,栅体及埋件均用Q235B钢焊制,栅体重1.6t,清污方式为人工清污。(2)压力前池发电进口事故快速闸门压力前池发电进口事故快速闸门采用潜孔式平面定轮钢闸门(3扇2.0×2.0-6.7m),支承型式为悬臂轮支承、为后止水、单吊点,闸门的运行方式为动水启闭,闸门门体及埋件均用Q235253
B钢焊制。主要技术特性如下:孔口尺寸(宽×高):2.0×2.0m设计水头:6.7m运行方式:静启动闭闸门自重:2.3t/扇门槽埋件自重:1.3t/孔孔口数量:3孔启闭设备:QPK-100启闭力:100KN8.5尾水建筑物金属结构厂房尾水出口检修闸门为平面定轮钢闸门(共用1扇3.47×1.72-4.28m),支承型式为悬臂轮支承、前止水,闸门的运行方式为静水启闭,设旁通阀充水平压,闸门门体及埋件均用Q235B钢焊制。主要技术特性如下:孔口尺寸(宽×高):3.47×1.72m设计水头:4.28m253
操作方式:静水启闭闸门自重:2.6t/扇门槽埋件自重:1.3t/孔孔口数量:3孔闸门数量:1扇(共用)启闭设备:CD-80KN2个启闭力:160KN金属结构设备特性汇总表见表8-5-1。253
表8-5-1 对河水电站金属结构设备特性汇总表 项 目设备名称孔口尺寸 (宽×高) (m)设计水头(m)操作 方式型 式活动 件重 (t)埋设 件重 (t)数量单位1引水隧洞进口拦污栅8.0×3.02.54.22.21扇2压力前池发电进口拦污栅3.1×3.12.03×1.63扇3压力前池发电进口事故快速闸门2.0×2.06.7动水启闭悬臂轮3×2.33×1.33扇4前池冲砂及放空压力钢管φ6000.55厂房尾水检修门3.47×1.724.28静水启闭悬臂轮2.63×1.31扇总计18.510.58扇6拦污栅起吊设备葫芦100KN手动2个7压力前池发电进口事故快速闸门启闭机QPK-100KN卷扬式3台8尾水检修门起吊设备葫芦CD1-80KN电动2个9压力前池冲砂及放空闸阀Z941-6c/Dn600手动1台总计8台套253
253
9消防9.1工程概况及其特征9.1.1工程概况、建筑物布置及厂区内外交通XX县对河水电站位于XX县XX河中游,距XX县32km,距桐林镇1.5km,桐林镇省级公路经过,交通十分方便。工程枢纽由自动翻板闸坝、引水渠、无压引水隧洞、发电厂房、输电线路等组成。电站装机3×500KW。大坝工程等别为Ⅳ等,厂房工程等别为Ⅴ等。河岸式厂房尺寸为23.4m×8.7m(长×宽)。9.1.2主副厂房主要机电设备布置及主要参数主厂房内布置有3台水轮发电机组,吊车梁等主要机电设备,其中水轮机组型号为三台ZD536-LH-120机型、发电机组型号为三台SF500-16/1730,吊车型号为LDA-10T,跨度为7.5米电动单梁桥式起重机。9.2工程消防设计9.2.1主要生产场所火灾危险性分类及耐火等级根据《水利水电工程设计防火规范》(SDJ278-90)和《灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)要求,电站主要生产场所火灾危险性分类及耐火等级要求如下表9-1所示。253
表9-1电站建筑物、构筑物生产的火灾危险性类别和耐火等级一览表序号建筑物、构筑物名称火灾危险性类别耐火等级一主要生产建筑物、构筑物1主、副厂房丁二2母线廊道、厂用变压器室丁二3中央控制丙二4屋内开关站、配电装置构架丁二5高压开关室丁二6电工试验室及休息室丙二7供排水泵室戊三二附属建筑物、构筑物1一般器材仓库三2汽车库三相应电站建筑物,构筑物的构件燃烧性能和耐火极限不应低于下表之规定。253
表9-2对河水电站建筑物、构筑物的燃烧性能和耐火极限一览表燃烧性能和耐火极限(h)构件名称耐火等级二级耐火等级三级墙防火墙非燃烧体4.00非燃烧体承重墙、楼梯间墙非燃烧体2.50非燃烧体非承重墙、疏散走道两侧的隔墙非燃烧体1.00非燃烧体房间隔墙非燃烧体0.50难燃烧体防火隔墙非燃烧体2.00非燃烧体柱支承多层的柱非燃烧体2.50非燃烧体支承单层的柱非燃烧体2.00非燃烧体梁非燃烧体1.50非燃烧体楼板非燃烧体1.00非燃烧体屋面承重构件非燃烧体0.50燃烧体疏散楼梯非燃烧体1.00非燃烧体吊顶(包括吊顶搁棚)非燃烧体0.132难燃烧体9.2.2消防总体设计方案根据“以防为主,防消结合”的消防工作方针,电站消防总体设计方案按以水灭火为主、化学灭火器为铺及其他方式灭火相结合的形式进行设计。9.2.3主要生产场所、主要机电设备消防设计及设施配置1、厂区消防设计及设施布置根据《水利水电工程防火规范》(SDJ278-90),结合工程实际情况,厂区地面建筑物及屋外电气设备周围设消防栓,消防栓布置在建筑物外墙位置处。253
根据国家标准《建筑设计防火规范》的防火间距及疏散要求,结合本电站实际情况,主厂房与其它附属建筑物相距应大于20m。2、厂房消防设计及设施布置电站厂房生产的火灾危险性类别为丁类,对厂房内的丙类生产场所应作局部分隔,主、副厂房均应配置消防栓及泡沫灭火设备。电站发电机层其安全出口需设一个,设于安装间位置处,直接通屋外地面,门往外开启,门宽大于0.9m,走道净宽大于4.0m,最远工作距离到安全疏散出口的距离小于60m考虑安全出口位置。3、屋外电气设备消防设计及设备布置电站屋外电气设备升压站内的一台变压器及相关输电配套设施,其消防设置固定式水喷雾2台即可,其它输电配套电气设备配手提式泡沫灭器2个,升压站的出入口配备一台砂箱灭火器材。4、屋内电气设备消防设计及设备布置(1)独立性密内的电气设备均配备手持式卤代烷灭火器。253
(2)厂用变压器:设计布置在副厂房高压开关室旁,设置在单独的房间内,房间门为往外开启的乙级防火门,并直通走廊。(3)中控室:设两道向外开启的丙级防火门,相邻与高压开关室有门,其应能向两个方向开启。(4)其它:变压器室、其它充油电气设备室、配电装置室、厂用配电盘室之间及对外的管沟,孔洞均采用非燃烧材料堵塞。5、电缆设施消防设计及设备布置电缆房、穿越各机组段之间架空敷设的动力电缆,控制电缆等均按分层排列式敷设,动力电缆之间均装设耐火隔板,其耐火极限要求大于0.5h。在穿越控制室、配电装置室、厂房外墙、电缆分支引起处设防火分隔设施。电缆穿越楼板,隔墙的孔洞和进出开关柜、配电盘、控制盘、自动装置盘和继电保护盘等的孔洞以及靠近充油电气设备的电缆沟盖板缝隙处,均采用非燃烧材料封堵。穿越各机组段之间的架空电缆,按每个机组段集中设置手提式卤代烷灭火器。6、绝缘油和透平油系统消防设计及设备布置对河253
电站油罐固定设置于副厂房休息室旁。其消防设计及设备布置按以条件布设:(1)采用防火墙与其它房间分隔。(2)安全疏散出口设一个,出口的门为向外开的甲级防火门。(3)单个油罐规定的油罐总容积不得超过200m3。(4)设置专用的事故集油池,容积为最大油罐的容积。(5)油罐事故排油阀设置在安全地带操作。(6)油罐出入口设置移动式泡沫灭火设备及砂箱灭火器材各一个。(7)油处理系统使用的烘箱,滤纸设在专用小间内,烘箱电源开关和插座不应设在该小间内,灯具应采用防爆型。油处理应采用防爆电器。(8)钢质油罐必须装设防感应雷接地,其接地点不应少于两处,接地电阻不宜大于3052。(9)绝缘油和透平油管路不应和电缆敷设在一管沟内。9.2.4消防给水设计253
根据电站规模较小,参照规范要求,确定电站消防给水采用河内水泵取水,消防给水量按建筑物的屋外消防栓二次灭火用水量确定,其屋外灭火用水量为20L/s,消防栓水压按10m水柱计算。主要设备为消防水泵两套及给水管道系统,水泵布置左岸坝址处,并设给水管道沿最近路线明管辅设(钢管直径0.1m),连接各消防栓。9.2.5消防电气设计消防电源采用双电源供电,一电源为厂用电源,另一电源从城关镇架380V输电线路供电。生产场所灭火事故照明采用探照灯,并在厂、内外疏散通道设交流事故灯和直流事故灯标志。9.2.2消防工程专用设施费用概算(1)编制依据:均采用本工程基本建设所依据的定额标准执行。(2)编制方法:根据水利投资、估(概)算编制办法执行。(3)消防工程总投资3万元,其中土建部分1万元,设备及安装工程2万元。253
10施工组织设计10.1施工条件XX县对河水电站位于XX县XX河中游,距XX县32km,距桐林镇1.5km,目前有省道经过桐林镇,工程区有村级道路通过,交通十分方便。坝址区气候属亚热带湿润季风气候,特点是四季分明,气候温和,冬暖夏凉。XX县气象站进行统计,其主要气象要素如下表10-1。表10-1气象要素统计表项目单位XX 多年平均降水量mm1120.7多年平均气温℃14.9极端最高气温℃37.1极端最低气温℃-13.1多年7月份平均气温℃25.3多年1月份平均气温℃3.5相对湿度最热月月平均%82最冷月月平均%82风速多年平均m/s1.4夏季平均m/s1.0冬季平均m/s1.5最大m/s21.0风向全年风向N频率16夏季风向N频率10冬季风向N频率21日照全年时数h1254百分率%28冬季时数h54百分率%17多年平均雷暴日数d56.9多年平均无霜期d277253
根据XX河流域内的XX县气象站实测资料统计,流域多年平均降雨量为1120.7mm,年最大降雨量为1548.1mm(1967年),年最小降雨量为854.3mm(1966年)。汛期4~9月降雨量占全年雨量的71.5%。枯水期有六个月之多,且枯水流量不大,这对工程施工是十分有利的。该工程的主要建筑材料为水泥、砂石料和钢材等。水泥可由XX水泥厂提供;钢材由怀化物资部门供应;由于本工程规模较小,所需砂砾石料的量不大,可就近购买,砂石料运至堆料场后,按不同粒径分别堆放。堆放场设排水沟,保证砂石料含水量稳定。电站大坝及厂房有桐林镇~瓦寨镇的乡道通过,无需再新建公路,工程用电可直接从距本电站1.5km处的桐林镇变电站引10kv专线至工地。10.2施工导流10.2.1导流标准按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)和《防洪标准》(GB5020—94)的有关规定,对河水电站工程的临时建筑物为5级建筑物,其导流标准见表10-2-1。253
表10-2-1坝区导流建筑物导流标准项目导流标准洪峰流量(m3/s)非汛期围堰洪水标准P=20%95.3(11~第二年3月)坝体施工期临时度汛标准P=10%805(全年汛期)根据本工程被围护期的大坝工程量不大,在一个枯水期内能将大坝修建至溢流堰顶部,洪水期到来时,坝体可自然过水。故大坝导流时段选择为枯水期,水下部分施工时段选为11~3月,施工时段为150天。10.2.2导流方式由于坝址位处河道较宽(60m)。根据坝址区地形、地质条件,水工枢纽布置形式,并考虑了导流流量的大小等因素,以及XX河洪枯流量变幅较大等水文特性,本工程施工采用两段两期的导流方式分期导流。导流程序:本电站工程导流建筑物只有挡水围堰,坝体及厂房施工设大坝一、二期围堰和厂房施工围堰。大坝一期围堰完成左坝段基础开挖及回填浇筑,一期围堰总长87m。二期围堰完成左岸坝段基础开挖及回填砼浇筑,二期围堰总长64m。左、右岸坝段基础开挖及回填浇筑必须在第一年枯水时段浇筑253
出水面,在汛期洪水来时可停止施工,洪水过后可继续分段施工,考虑汛期洪水频率,大坝土建部分可于第二年8月完成,第二年枯水时段完成安装溢流堰顶翻板闸坝,厂房施工只设一次围堰,围堰长78m。10.2.3导流建筑物设计与施工围堰按枯水期5年一遇洪水设计,相应流量为95.3m3/s,经水力学计算,一期施工上游水位为530.03m,相应围堰顶部高程530.50m,最大堰高3.8m;二期施工上游水位为531.61m,相应围堰顶部高程532.10m,最大堰高4.3m。考虑渡汛抢险需要,堰顶宽度定为2.0m。堰体中部采用粘土夯筑防渗,两侧采用坝基开挖的土石碴夯筑,迎水面坡比为1:1.5,背水面坡比为1:1.0。采用1.0m3装载机配5t自卸汽车装运,5t羊脚碾碾压,施工中结合抽水机抽水。围堰为土石不过水围堰,围堰使用期为第一年11月底~第二年3月底,第二年9月底进行拆除,厂房土石围堰结构形式与大坝围堰相同,根据水力学计算结果,当发生5年一遇的施工洪水时,堰前水位为525.58m,因此设计堰顶高程为526.10m,最大堰高为3.8m。基坑排水:大坝坝址的基坑排水,考虑在1m水头的情况下1m2基坑面积的渗水流量为0.30m3/h计算,基坑长48m,宽25m253
,坑内外水头差530.30-527.20=3.1m,渗漏量=48×25×3.1×0.30=1116m3/h。3台IS200-150-250A水泵(流量384m3/h、扬程17.5m、功率30Kw),排水量=3×384=1152m3/h,基本能满足大坝基坑排水的要求,同理厂房基坑排水需要2台IS200-150-250A水泵。10.3主体工程施工10.3.1大坝施工1、土石方开挖及方法本工程土石方开挖方量不大,为了保证基础开挖的质量,防止事故的发生,作出如下的防范解决:(1)及时排水,确保开挖工作不受干扰。(2)根据确定的开挖范围和开挖深度,进行施工开挖,开挖要自上而下进行,先岸坡后河槽的原则。(3)开挖的弃碴一部分用于铺填道路和围堰,其余均运至下游弃碴场。(4)为确保基础开挖质量,岩基爆破用浅孔密炮进行,防止破坏基面基岩的完整性,253
(5)为确保施工进度,基础开挖必须具备一台挖掘机,2辆5t自卸汽车。机械开挖不到的边角部位用人工清除。2、砼工程施工在混凝土施工过程中严格按施工规范进行,各个环节紧密有序,严禁有不合格产品进入仓面。具体为:(1)基面清理:大坝建基面清理需清除表层松动岩块和破碎岩石及不符合质量要求的岩体,并用水冲洗基岩表面,砼浇筑前,应先湿润基岩表面,再浇筑砼垫层。砌体层面清理需把表面的浮渣冲洗干净,且无积水,对光滑的砼表面凿毛处理。(2)测量放线:根据原测绘控制网进行加密布设施工控制网,根据本工程特点,五等控制即可,相关平面高程控制测量、建筑安装施工测量控制规定可参照《小型水电站施工技术规范》(SL172—96)及其它符合本工程施工约束条件的现行规范执行。(3)模板工程:立模时首先由仓面指挥人员根据测量放线,把模板对准部位,再安装好调节松紧螺栓,然后利用松紧螺栓,根据测量点把模板的倾斜角度校正好并支撑好模板。253
拆模时首先把仓面的吊绳栓紧模板,然后由人工站在工作平台上松开下层模板的锚筋螺栓,再撬动模板让其与混凝土表面脱离,利用汽车吊将模板吊到仓面备用。(4)砼拌制:大坝砌砼拌制均应按试验室签发的砼配料进行配料,砼由设在大坝左岸的砼拌和机拌制供应。(5)砼运输:坝体浇筑所需砼采用胶轮车运输至工作面。(6)砼平仓:大坝最大纵向(顺河床)长度为9.96m,大坝垫层按不设横缝设计,依据大坝垫层特点,砼采用通仓条带式铺筑。砼摊铺厚度30~40cm。平仓时按条带台阶式薄层摊铺,条带方向平行于坝轴线,砼平仓采用人工平仓,插入式振捣器振捣。(7)施工缝及结构缝处理:由于施工强度及结构施工要求,大坝施工时均有施工缝及结构缝处理。大坝施工时,对于连续上升的层间缝面,层间间隔不超过初凝时间不作处理;对于坝面施工上升超过终凝期的层间缝面,应清除表面砼水泥浆薄膜和松弱层并打毛冲洗干净,铺一层2~3cm的水泥砂浆后,再进行上层砼浇筑。大坝的结构缝表面应按设计要求进行,为使缝面平整紧直,结构缝表面进行立木模,木模永久设置于缝内。10.3.2引水系统施工253
1、引水渠道施工2、引水隧洞施工主要工程量:一般土石方开挖734m3,洞挖石方7960m3,砼及钢筋砼浇筑3030m3,回填灌浆1046m2,钢筋制安38t。施工中首先要确定隧洞轴线的位置,控制开挖的轮廊;钻孔所确定的位置,全部都定在开挖作业面上,炮孔的布置图应根据地质情况,施工条件确定,施工中要随时进行检查,对爆破布孔作出修改调整,隧洞的超欠挖应按规范控制在15cm以内;钻孔应在标志的布眼作业面上打眼,其作业机械主要有空压机、手风钻及其辅助机械。洞口削坡及边坡的开挖应自上而下进行,洞身开挖应优采用全断面开挖方法,隧洞开挖应采用予裂爆破技术,开挖石方由手风钻造孔、爆破。弃碴的处理,考虑多方面因素,实行分散弃碴,出碴机械主要采用5t自卸汽车,出碴运输中道路保持平整,宽阔,提高道路的通行能力,减少运输时间。砼浇筑实行分段浇筑,分段长度可采用8.0~12m253
,浇筑时采用胶轮车将已拌和的砼骨料运输入仓,平仓后振捣密实,直至表面泛浆,浇入仓内的砼应随平仓,浇筑时应保持连续性,如因故中止超过允许间歇时间,应按工作缝处理,砼模板采用钢模,模板表面应清洁平整,接缝严密,不漏浆。钢筋施工前须经检验合格后方可使用,钢筋应平直,无局部弯折,钢筋接头严格按施工规范执行。钢筋应在现场安装。隧洞回填灌浆施工:回填灌浆应在衬砌完成7dh和混凝土达到70%设计强度后进行,施工顺序自较低的一端开始,向较高的一端推进,灌浆应连续进行,因故中止灌浆的灌浆孔,重新施工时应进行扫孔再进行复灌。顶拱回填灌浆应分区段进行,每区段长度不应大于3个衬砌段,区段的端部应在砼施工封堵严密,灌浆前对衬砌的施工缝和砼缺陷等进行全面检查,对可能漏浆的部位应先进行处理。灌浆孔灌浆完毕后,应使用干硬性水泥砂浆封堵密实,孔口压抹齐平。隧洞施工中的安全,及时接好通风和排烟管道,排放凿岩的粉尘,冲淡和排除有素有害气体。工人佩戴防尘安全帽子、耳塞等都是安全施工中的好办法。3、压力前池施工253
本电站工程压力前池高9.0m,宽10.8m,长16m(含渐变段),压力前池采用预裂爆破方式开挖,开挖程序为:放样布孔—造孔—装药连线—起爆—通风排烟—排险—防尘—临时支护—石碴运输。施工模板、砼、钢筋及埋件的水平运输采用胶轮车和铁斗胶轮车运输,垂直运输由设在压力前池左侧531.50m高程上的塔机完成,厂房机电设备由厂房内的行车配合人力安装。10.3.3机电设备和金属结构本工程金属结构有厂房进水闸及尾水闸。其施工依据,主要根据设计图纸要求和《水利水电工程金属结构制造安装及验收规范》(DL/5018-94)要求执行。机电设备主要部件有:3台水轮发电机组、主变压器、高压开关柜等。该部分施工,待厂房砼浇筑完,并安装好行车后才能进行安装。由于厂房部分机电设备管道埋设较多,受土建部分施工影响。故在施工过程中,应合理安排,使安装施工紧而有序进行。金属结构与机电设备安装,要求二期砼强度达到设计要求后进行,以免在安装过程中,埋件变位破坏砼结构。253
10.4施工总布置根据工程枢纽建筑物布置,本工程施工共分为两个区:大坝施工区和厂房施工区。大坝施工区包括大坝施工、引水渠道施工和引水隧洞进口段施工;厂房施工区包括厂房施工、压力前池施工和隧洞出口段施工。两个施工区除施工用电由一个配电所取用外,其余辅助设施均分开布置。临时房屋面积1000m2,其中仓库及加工厂300m2、临时工棚500m2,办公、生活、辅助生产设施永久房屋200m2。10.5施工总进度工程计划16个月完工。主要分为以下几个阶段:(1)第一施工年度10月初~第二年1月底,进行一期左岸围堰,河水从右侧引水下泄,进行左坝段、引水渠及厂房水下部分施工。(2)第二年2月初~4月底,进行二期右岸围堰,河水从左岸溢流堰下泄,进行左坝段、隧洞和厂房施工。(3)第二年5月初~8月底,隧洞和压力前池开挖完毕。(5)第二年9月初~10月底,完成厂房土建部分,第二年12月底完成翻板闸坝安装253
、隧洞和压力前池衬砌及相关金属结构安装、完成厂房所有机电设备和金属安装。(6)第三年1月机电设备安装调试工作后期扫尾工程。(7)第三年2月正式发电253
11水库淹没处理及工程永久占地11.1水库淹没处理范围对河电站大坝属5级建筑物,设计洪水为10年一遇,校核洪水为50年一遇。按《水电工程水库淹没处理规划设计规范》(DT/T5064—1996)规定,水库淹没设计洪水标准:耕地、园地按5年一遇考虑,坝前相应洪水位532.42m;房屋按10年一遇考虑,相应洪水位533.17m。按《规范》标准进行淹没数据统计,库区淹没范围为库水位以下的林地、田土用地、荒地、河滩地。考虑荒地、河滩地均属难开发的未利用土地,因此,不考虑荒地、河滩地的占地补偿。11.2水库淹没损失及工程永久占地11.2.1水库淹没损失本工程水库淹没实物指标调查工作,于2009年8月由XX253
县林业局、土地局以及当地政府共同进行实地调查,人口、房屋和土地采取实地调查和1/2000地形图量算相结合,专业项目采取实地调查。进行调查时,所在地住村干部、村、社干部、户(业)主共同在现场对受水库淹没影响的实物进行清查,在场有关人员对清查的实物共同确认无误后由调查人员分类填入调查表,并由户(业)主、见证人现场签字确认,汇总打印成册的调查成果由当地政府盖章、领导签字认可。经调查成果汇总,推荐方案的淹没实物指标成果见表11-1-1。上述成果可作为本阶段移民安置规划和补偿投资依据。表11-1-1水库淹没处理实物指标汇总表编 号项 目 名 称单 位数 量1耕地亩9.02灌木林亩223经济林亩3011.2.2工程永久占地对河电站工程永久占地为坝体两岸、引水渠道、压力前池、厂房、升压站以及生活区及办公区占地。对以上工程永久占地情况,占田、土按淹没补偿标准处理。荒地及河滩地不列入占地补偿,商业地按县城开发区用地标准计列,林地补偿按林业部门相关定额补偿。本电站建筑物占地16.5亩,其中田1.0亩,荒地6亩,河滩9.5亩。11.3移民安置开发规划由于本工程库区淹没田土较少,村民可用淹没田土补偿费进行重新开垦田土,无房屋淹没,无需异地安置。253
11.4淹没处理及占地补偿概算11.4.1编制原则(1)对河水库淹没处理补偿投资,以调查的淹没实物指标为依据,按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、国土资源部、国家经贸委、水利部三部委联合颁发的《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》,并参照国家和贵州省人民政府以及地方人民政府颁布的有关规定计算。(2)专业项目的复(改)建或防护所需的投资,按照原规模、原标准、原功能迁移恢复或复建所需的投资,列入水电工程补偿投资。凡符合迁移、改建或扩大规模增加的投资,应由地方人民政府或有关单位自行解决。对于不需要或难以恢复、改建的淹没对象,给予拆卸、运输费和合理补偿费。(3)有关部门利用水库水域发展兴利事业所需的投资,应按照“谁经营、谁投资”的原则,由兴办这些事业的部门自行承担。(4)水库库底一般清理的投资列入水库淹没处理补偿概算内;特殊清理的投资,应由有关部门自行承担。253
(5)水库淹没处理补偿投资概算,按枢纽工程概算编制年的相同年份的政策规定和价格水平计算,即2006年4季度物价水平。6.5.2编制依据①、《水利水电工程建设征地移民设计规范》(SL290--2003);②、《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》国土资源部、国家经贸委、水利部国土资发[2001]355号文;③、《省人民政府关于加强重点建设项目征地管理工作的通知》黔府发[2004]5号文;④、《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》财政部、国家林业局财综[2002]73号文;⑤、《关于省重点建设项目耕地开垦费收取标准及统一征地工作意见的通知》黔府办发[2000]87号文;⑥、《关于省重点建设项目耕地开垦费收取标准及统一征地工作意见的通知》⑦、《贵州省土地管理法》;⑧、《253
贵州省耕地占用税实施办法》黔府办发(1987)55号文;6.5.3土地补偿补助费根据国土资源部、国家经贸委、水利部三部委联合发的《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》(国土资发[2001]355号)规定:水利水电工程建设项目法人在新《土地管理法》实施(1999年1月1日)以后开始进行坝区、库区建设以及移民迁建、专项设施迁建,申请建设用地涉及征用农村集体耕地的,应按新《土地管理法》规定的标准核定土地补偿费、安置补助费。并根据相关法规确定补偿倍数。(1)人均耕地指标确定:根据XX县国土部门和统计部门提供资料,XX县现有人均耕地为0.74亩。(2)补偿倍数确定:根据《省人民政府关于加强重点建设项目征地管理工作的通知》黔府发[2004]5号文,当人均耕地小于1.8亩时采用的补偿倍数如下:1)耕地253
本阶段按田补偿补助合并18倍,旱地16倍取值。即水田按被征用前三年的平均年产值的9倍计算耕地补偿费,按其平均年产值的8倍计算安置补助费,按1倍计算青苗补助;旱地按被征用前三年的平均年产值的7倍计算耕地补偿费,按其平均年产值的8倍计算安置补助费,按1倍计算青苗补助。2)林地灌木林:林地补偿费按旱地年产值的3倍,安置补助费按旱地年产值的3倍,林木补偿费200元/亩。由于该电站库区不涉及用材林,因此不考虑此部分的补偿费。(3)耕地年产值计算:根据贵州省黔东南州人民政府确认的年产值标准,即《贵州省黔东南州人民政府关于要求审批黔东南州征地统一年产值标准的请示》(黔东南州府呈[2005]33号),XX县政府上报年产值见表11—2。表11—2黔东南州人民政府确认XX县年产值标准县水田(元)旱地(元)上等中等下等上等中等下等XX县16001200800800600400根据上表取平均数为计算值,即对河253
电站库区淹没水田的年产值为1200/亩,旱地的年产值为600元/亩,则淹没补偿补助费计算见表6—2。表6—2对河电站水库淹没土地补偿补助标准及单价计算表6.5.4其他税费耕地复垦费执行黔府办发《关于省重点建设项目耕地开垦费收取标准及统一征地工作意见的通知》(2000)87号文、国土资源部、国家经贸委、水利部国土资发《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》(2001)355号文,即水电站耕地复垦费为田5600元/亩、土3200元/亩。林地恢复费执行财政部、国家林业局财综《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》[2002]73号文,即林地恢复费为3.0元/m2。土地占有税执行黔府办发《贵州省耕地占用税实施办法》(1987)55号文,即田、土占有税为4.8元/m2。253
6.6结论本阶段是通过实地踏勘和内业作业相结合的方式确定水库淹没实物指标,下阶段需根据最终施工用地范围,对库区、施工区进行各地类面积的核实。推荐方案库区淹没折合淹没处理费27.62万元。补偿补助费在工程蓄水前全部付清。253
12环境保护设计12.1环境现状对河电站位于XX县XX河下游,距XX县32km,坝址以上集雨面积786.5km2,多年平均流量14.2m3/s。气候属中亚热带温暖湿润气候,四季分明,气候温和,雨量充沛,植物繁茂。多年平均气温14.9℃。该区植被良好,水土流失轻微,河水含砂量少,水质清亮,无腐蚀性,等级属Ⅰ级。坝址区并无文物景观,无珍稀动植物,无地方性传染疾病。库区内山坡稳定,无崩塌隐患。库区淹没耕地少,故从环境保护角度分析不存在工程开发的重大制约因素。12.2电站工程建设对周围环境影响的分析和预测对河电站是水力发电站,属无污染电力,是符合国家发展清洁能源的产业政策。电站的建设,充分利用水力资源,装机3×500kw,可获得多年平均发电量490万kw.h。对促进地方电力发展,增加财政收入,发展经济,实现农村电气化将起到积极作用,促进以电代燃料事业发展,巩固退耕还林成果。253
电站的修建将对环境产生一定的不利影响。在施工期间会产生短期的、局部的环境污染,如泥浆、浊水、灰尘、噪声和生活“三废”等,施工弃碴会产生新的水土流失源。12.3减免和改善不利影响措施及工程建成后应注意事项对占用田土按规定赔偿,并由当地政府调剂,不会影响当地村民的生活。工程施工期间,对坝址和厂房基础的开挖将产生弃碴,砂石料的开采也将破坏地表植被,同时将产生新的水土流失,因此,必须制定相应的环保措施和水保措施。对施工中产生的弃碴,要选定地点,修挡碴墙,弃碴统一运到碴场堆放,不能往河中倾倒,工程完工后,对碴场进行整理并恢复天然植被。对施工中产生的短期的、局部的环境污染,施工单位要采取有效措施尽量避免和减轻,要注意卫生防疫工作,防止疾病的传染。工程建成后,要认真贯彻“谁污染、谁治理,谁开发、谁保护”的责任制原则,要认真执行工程施工影响或破坏周围生态环境由承包部门负责的原则。管理部门要在库周和厂区营造防护林,植树栽花种草,绿化美化环境,防止水土流失,保护生态环境。为了实施环境保护措施,承建部门要安排一定资金作为环保资金。253
12.4综合评价结论该工程是属水电能源,符合国家发展清洁能源的产业政策,没有影响工程建设的重大环境因素,能充分利用水力资源,能增加3×500kw的装机,可获得年均发电量490万kw.h,每年的发电效益达105.7万元,对发展当地工农生产,增加财政收入,发展国民经济将起到积极作用。整体来说是利大于弊,其社会效益,经济效益和环境效益都显著。因此,电站的兴建是可行的。253
13水土保持方案设计13.1水土保持13.1.1项目及项目区概况一、项目概况XX河属沅江水系,是清水江的一级支流,发源于镇远县金堡乡境内,由西北向东南流经XX、剑河、天柱、锦屏等县,在锦屏县三江镇汇入清水江。XX河全流域面积2070km2,主河道全长179km,多年平均流量42.2m3/s,天然落差551m,平均比降2.96‰,理论蕴藏量7.17万kw。对河电站位于XX河中游XX县境内,桐林镇对河村寨处,坝址以上流域面积786.5km2。距XX县城32km,距桐林镇1.5km。有省道经过桐林镇,工程区有乡级公路通过,交通十分方便。项目拟定2009年10月开始施工,20011年1月完工投入运行,施工期为16个月。共开挖土石方1.95万m3,回填土石方1.65万m3(包括临时围堰),弃方0.29万m3;二、项目前期工作开展情况本项目由黔东南州水利电力勘察设计院编制完成《XX县对河253
水电站工程初步设计报告》,报告于2009年9月已编制完成,项目水资源论证、环境影响评价等专题报告已委托相关单位编制。三、项目区概况坝区两岸山体雄厚,山顶高程600~710m,谷底高程525~528m。坝址处河道较为顺直,河流流向为N64°E,河床宽67m,项目区属于中低山沟谷地貌。项目区境内属亚热带温暖湿润气候区,平均气温14.9℃,工程项目区域内主要土壤类型有黄壤和水稻土2个土类,项目区植被属中亚热带常绿阔叶林带,天然林以马尾松为主,林草覆盖率为52.32%。项目建设区属于水土流失强度中的微度流失区,以水力侵蚀为主。项目区属于珠江流域都柳江水系,根据《省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》确定项目区域为贵州省水土保持“三区”的重点预防保护区。四、方案设计深度和设计水平年本方案设计深度为可行性研究深度,设计水平年为2011年,水土流失防治标准执行等级为一级。13.2主体工程水土保持分析评价结论253
主体工程设计中已充分考虑了工程施工的水土保持,具体的设计有:1、主体工程中的开挖将产生大面积的坡面,在设计中采取了控制边坡、设置马道、设置锚杆、喷混凝土等边坡防护措施,有效的控制了边坡稳定,防止边坡垮塌,从而有效的预防了由此引起的水土流失。2、施工公路均设置有干砌石截排水沟,将公路两侧汇集的雨水导向沟道,能避免水流对公路及其两侧边坡的冲刷,有效的防治了道路系统产生的水土流失。13.3水土流失防治责任范围及面积本项目水土流失防治责任范围总面积为263hm2,其中项目建设区为0.46hm2,直接影响区为261.9hm2(其中22.6hm2属水面面积)。13.4水土流失预测结果(1)施工准备期本项目在施工准备期的侵蚀面积为0.46hm2,水土流失量为2.54t,无新增水土流失量。(2)施工期本项目在建设期的侵蚀面积为0.49hm2,预测水土流失量为253
42.88t,新增水土流失量为32.6t。弃渣的水土流失量为83t。(3)自然恢复期本项目自然恢复期水土流失面积为0.16hm2,若未对工程水土流失进行治理,则在自然恢复期内可能造成的水土流失量为38.22t,新增水土流失量为26.93t。(4)水土流失总量及新增水土流失量本项目建设可能造成的水土流失量为124.05t,新增水土流失量为142.87hm2。13.5水土保持措施总体布局、主要工程量本工程将防治责任范围内的区域划分为坝区、厂房区、引水发电系统区、输电线路区、输水管线区5个区域。一、坝区坝区包括拦河坝、施工营地等及其周边影响区域,总面积为0.38hm2。该区域主体工程已设计永久性截洪沟。本方案新增种草(黑麦草),整治土地,坝区产生弃渣均为土方,用临时编织袋装起作为该区域的临时挡拦,待工程施工结束后作为覆土使用。二、厂房区253
厂房区包括厂房、升压站、施工营地等占地及其周边影响区域,总面积为0.11hm2。主体工程已设计永久性排水沟。该区域新增的水土保持措施为植物措施和临时措施。三、引水发电系统区该区域新增的水土保持措施为植物措施和临时措施。四、输电线路该区域主体工程未对其进行水土保持设计,本方案设计新增种草(黑麦草)0.01hm2。五、输水管线该区域主体工程未对其进行水土保持设计,本方案设计新增种草(黑麦草)0.3hm2。13.6水土保持监测(1)、监测时段本项目水土保持的监测时段为建设期16个月,自然恢复期2年。(2)、监测方法本项目主要监测方法为调查监测法和巡查法。(3)、监测区域、监测定位253
本工程拟布设如下监测点在坝区、引水渠道区、厂房区和道路系统区各设1个监测点,共计4个监测点。(4)、监测频次根据不同监测方法要求确定相应的监测频次。调查监测(包括全面调查、监测点内的水土保持工程措施运行情况调查、样地调查)每年雨季前、中、后各一次,共计3次。13.7水土保持投资估算及效益分析本工程水土保持工程总投资17.55万元,实施本方案后扰动土地治理率达到95.12%;拦渣率达到100%;治理度达到97.65%;控制比为1.01;使工程防治责任范围内植被恢复系数达到99.12%;林草植被覆盖率56.16%。13.8主要结论与建议(1)、结论根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008),本项目的选址未在泥石流易发生、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区;项目建设区未有风景保护区。主体工程设计已考虑在施工过程中采取了253
相应的水土保持防护措施,较有效的防止了水土流失。因此本项目的工程选址、建设方案满足水土保持要求,项目建设可行。通过对本项目建设可能造成的水土流失情况分析,结合项目区的自然地理条件,在本方案提出的各项水土保持防治措施得到落实后,可以实现方案提出的防治目标。253
14工程管理14.1管理机构设置方案及人员编制对河水电站的建设与今后管理属XX县福源水电开发有限责任公司,但电站的建设应按现行的法规文件精神,建立现代企业管理制度,进行项目的建设运行管理。并按《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95)规定,电站运行效益中的一定费用用于项目正常运行所需管理维护费。电站建设筹建阶段,及时成立管理机构,建现代企业管理机制,由福源水电开发有限责任公司选任建设项目经理,由经理组织管理机构进行建设组织工作,项目建设完成投产后,再组织生产机构进行电站的运行工作。确定管理机构设在XX县。电站定员参照《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95)中提出的小型电站运行参照人数确定,经对比工程规模确定电站定员10人。14.2工程管理范围根据相关规定,对河水电站工程管理范围为工程区和生产区,根据实际情况,管理范围如下规定确定:水库大坝坝轴线上游100m,下游150m;大坝两端为距坝端200m范围;厂区建筑物周边20m范围。14.3施工期工程管理253
按现行水利建设制度,工程建设按业主负责制、招投标制、项目监理制、合同管理制的“四制”组织施工,并由业主及时招收工程运行管理人员进行培训,使工程建设完成后及时投入运行。253
15概算15.1编制说明15.1.1工程概况XX县对河水电站位于XX县XX河中游,距XX县32km,距桐林镇1.5km,目前有省道经过桐林镇,工程区有村级道路通过,交通十分方便。枢纽建筑物中挡水大坝、泄水建筑物、引水发电系统等永久性主要建筑物按5级建筑物设计,永久性次要建筑物按5级建筑物设计,临时建筑物按5级建筑物设计,电站厂房永久性主要建筑物按5级建筑物设计。电站枢纽由大坝、引水系统和厂房等组成。电站装机3×500kw。最大坝高12.3m,总库容91.7万m3。主要建筑工程量:土、石方工程:19517m3、混凝土:11139m3、钢筋制安:120.2t主要材料用量:水泥:3665t、钢材:122.65t施工总工期16个月,总工期个工时。15.1.2投资主要指标按2009年二季度物价水平计算,工程总投资1530.86万元。其中建筑工程878.39万元,机电设备及安装工程260.91万元,金属结构及安装工程74.63万元,临时工程71.43万元,独立费用172.61万元,基本预备费72.90万元。送出工程3.2万元。253
工程基本预备费为一至五部分合计的5%。15.1.3编制依据(一)编制原则1、水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程设计概(估)算编制规定》。(二)定额依据1、水利部2002年颁发的《水利建筑工程概算定额》;2、水利部2002年颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》;3、水利部2002年颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;4、计价格[2002]10号文颁发的《工程勘测察设计收费标准》;(三)基础价格1、人工预算单价根据水利部水总(2002)116按号文并按国办发[2001]14号文的划分,工程所在地XX县为一类边远地区,增加相应的地区津贴43元/月:地区按六类地区基本工资标准并加各项工资性津贴计算人工工时预算单价(详见人工预算单价计算表).枢纽工程人工预算单价工长7.69元/工时高级工7.18元/工时253
中级工6.16元/工时初级工3.39元/工时2、施工用风、水、电预算价格风:经计算,施工用风价格为0.14元/m3;水:经计算,施工用水价格为0.71元/m3;电:经计算,电价为0.68元/kW.h。3、砂石料预算价格砂、石料地方材料根据施工组织设计在距工程点2Km的料场购买,该料场生产的砂石料质量和数量均能满足本工程的需求:人工砂综合预算单价为60.00元/m3,人工碎石综合预算单价50.00元/m3,毛石综合预算单价48.00元/m3。4、主要材料预算价格(二OO九年二季度价格水平)主要材料钢筋、木材、柴油、汽油按2009年一季度市场价格计算预算价格,水泥按县水泥厂提供的袋装水泥出厂价计算预算价格;普硅:P.C32.5原价360元/t预算价418元/t钢筋:原价4000元/t预算价4167元/t钢板:原价4200元/t预算价4373元/t原木预算价900元/m3板枋材预算价1300元/m3汽油:预算价7020元/t253
柴油:预算价6050元/t规定进入单价的材料价格为:P.C32.5水泥:300.00元/t钢筋:3000元/t钢板:3500元/t汽油:3600.00元/t柴油:3500.00元/t5、次要材料预算价格次要材料预算价格依据2009年二季度市场调查价综合分析确定。(四)编制办法1、建筑工程:建筑工程主要项目采用工程量乘单价计算,工程单价依据施工组织设计提供的施工方法选用相应的定额计算,单价由直接工程费、间接费、计划利润及三税税金组成。房屋建筑和交通等工程采用扩大单位指标计算。费率指标:其它直接费2.0%现场经费:土方工程枢纽9.0%石方工程枢纽9.0%253
混凝土工程枢纽8.0%模板工程枢纽8.0%钻灌及锚固枢纽7.0%其它工程枢纽7.0%间接费:土方工程枢纽9.0%石方工程枢纽9.0%模板工程枢纽6.0%混凝土工程枢纽5.0%钻灌及锚固枢纽7.0%其它工程枢纽9%计划利润:7.0%三税税金:3.22%其它临时工程费率取3.0%。(五)费用(独立费用)1、建设管理费依据水利部[2002]116号文计算。其中:建设单位定员取2人、经常费用计算期取1.6年、经常费用指标经计算取41558元/人.年;工程管理经常费按开办费和经常费之和的35%计算。253
1、生产准备费生产及管理单位提前进厂费按建安工作量的0.2%计算;生产职工培训费按建安工作量的0.3%计算;管理用具购置费按建安工作量的0.02%计算;备品备件购置费按建安工作量的0.4%计算;工器具及生产家具购置费按设备费的0.08%计算;2、科研勘测设计费工程科学研究试验费按建安工作量的0.45%计算;勘测设计费按计价格[2002]10号文颁发的《工程勘测察设计收费标准》计算。3、其它工程保险费按一至四部分合计的0.45%计算。15.2总概算表工程总投资详见表15—1。253
表15—1对河水电站概算总表单位:万元编号工程或费用名称建安工程费设备购置费其它费用合计Ⅰ工程部分投资1024.09261.27172.611457.96 第一部分:建筑工程878.39 878.39一大坝工程274.08 274.08二隧洞369.18 369.18三压力前池93.87 93.87四厂房109.26 109.26五交通工程32.00 32.00 第二部分:机电设备及安装工程38.59222.32 260.91一发电设备及安装工程 199.72 199.72二电气设备及安装工程38.5922.60 61.19 第三部分:金属结构设备及安装工程35.6838.95 74.63一厂房3.497.31 10.80二引水隧洞拦污栅1.056.52 7.57三压力前池31.1425.12 56.26第四部分:临时工程71.43 71.43一施工导流37.34 37.34二临时交通工程4.00 4.00三临时房屋工程15.60 15.60四其他临时工程14.49 14.49 第五部分:其他费用 172.61172.61一建设管理费 91.5491.54二生产及管理单位准备费 9.539.53三科研勘测设计费 65.7665.76四其他 5.785.78 一至五部分合计1024.09261.27172.611457.96 基本预备费5% 72.90 静态投资 1530.86 总投资 1530.86Ⅱ移民和环境部分投资 0.001水库淹没处理补偿费 2水土保持投资估算 253
3环境保护工程投资 Ⅲ工程总投资 1530.86 静态总投资 1530.86 总投资 1530.86 送出工程 32.00110kV上网线路(LGJ-70)Km210.0020.00210kV并网间隔,控制保护计量装置等套112.0012.00253
16经济评价16.1工程概况及筹资方案XX河属沅江水系,是清水江的一级支流,发源于镇远县金堡乡境内,由西北向东南流经XX、剑河、天柱、XX等县,在XX县三江镇汇入清水江。XX河全流域面积2070km2,主河道全长179km,多年平均流量42.2m3/s,天然落差551m,平均比降2.96‰。XX河流域干流水电开发规划为26个梯级开发方式,对河电站位于XX县XX河中游,距XX县32km,坝址以上集雨面积786.5km2,占全流域的38%,是XX河干流梯级开发规划中的第9级水电站。电站规模装机为3×500kw。多年平均发电量490万KW.h。发电厂房为地面厂房,拟定全厂定员总数为10人,工程总投资1530.86万元,静态投资1530.86万元。(其中输电线路投资20万元)。计划施工期1.5年。资金投入计划见下表:表13-1电站投资计划表单位:万元年份第一年第二年小计自筹500.001030.861530.86贷款0.000.000.00静态投资500.001030.861530.86利息0.000.000.00总投资500.001030.861530.86电站运行方式为上网运行,电站所发电量全部并入地方电网,其水能指标见下表。253
表16-2电站经济评价采用的水能指标表运行方式装机(KW)发电量(万KW.h)保证出力(KW)上网运行3×50049012716.2经济评价依据及原则一、主要技术标准及技术资料:水利部《水利水电工程项目建议书编制暂行规定》;国家计委《建设项目经济评价方法与参数》;第三版水利部《水利建设项目经济评价规范》SL72—94;水利部《小水电建设项目经济评价规程》SL16—95;水利部(1998)15号文《水利水电工程设计概(估)算费用构成及计算标准》;《贵州省对河电站工程初步设计说明书》。其它有关资料二、计算原则工程总投资1530.86万元,经济计算期为21.5年,其中建设期1.5年,生产期20年。财务基准收益率为7%,社会内部收益率为8%,固定资产形成率取1,电站使用期40年,电站折旧按40年计,折旧采用平均年限法,年折旧费按工程总投资的2.5%计,计算期末回收固定资产余值为50%。253
电站运行方式为上网运行,所发电量全部上网。电能有效系数取0.95。厂用电率1%,输变电损失为6%。经测算,电站生产期需流动资金40万元,投产第一年年初投入,计算期末一次收回。16.3财务评价16.3.1企业财务效益测算(一)、售电收入财务评价电价按0.24元/kw.h进行评价计算。根据《贵州省人民政府关于西部大开发若干政策措施的实施意见》(黔府发[2003]0017号)文规定:本电站投产后第一、第二年减免所得税,第三至第五年减半征收所得税。年售电量=490×0.95×(1-1.0%)×(1-6%)=437.8(万KW.h)年售电收入=年售电量×0.24元/kw.h=105.07(万元)(二)、年费用、成本、效益计算本电站应纳税种为增值税,城市建设维护税、教育附加税,企业所得税,税率分别为:6%、0.3%、0.06%、25%。电站定员10人,年人均工资9000元。253
经计算电站年发售电成本57.78万元,单位售电成本为0.132元/KW.h(见电站费用、成本、利润表:表16-3)表16-3电站成本利润计算表单位:万元序号项目生产期备注1总投资1530.86 2总装机(KW)1260 3年发电量(万KW.h)490.0 4年售电量(万KW.h)437.80 5年销售收入105.070.215元/KW.h6发售电成本57.78 6-1拆旧费38.27总投资的0.0256-2利息0.00贷款年利率0.05946-3年运行费19.51 6-3-1工资910人×9000元/年.人6-3-2福利1.26工资14%6-3-3养老及失业保险1.98工资22%6-3-4往房公积金0.9工资10%6-3-5医疗保险0.63工资7%6-3-6修理费1.8915元/KW6-3-7水资源费1.960.004元/KW.h6-3-8其它费用1.8915元/KW7增值税、教育及城建税6.686.36%8销售利润40.61⑸-⑹-⑺8-1应上所得税10.1525%8-2企业获利30.46 9单位售电成本(元/KW.h)0.1320 253
16.2.2企业财务指标计算经计算财务评价经济指标为:表16-4电站财务指标表项目单位数量年发电量万KW.h490.0年售电量万KW.h437.80上网电价元/KW.h0.24财务内部收益率%8.02%财务净现值万元28.43财务净现值率%5.88%效益费用比 0.63贷款偿还期年0.00投资利润率%0.02资本金利润率%0.03盈亏平衡点%73%16.3.3敏感性分析按投资、效益分别增加、减少10%,四种情况与基本方案比较计算,财务评价敏感性分析计算指标表16-5。253
表16-5财务评价敏感性分析表方案全部投资(所得税后)内部收益率经济净现值(万元)经济净现值率投资回收期(年)基本方案8.02%28.435.88%23.26投资增加10%6.55%-30.00-5.64%25.20投资减少10%10.01%86.8619.97%21.26效益减少10%6.17%-48.00-9.93%26.01效益增加10%10.22%104.8521.69%21.0316.4国民经济评价16.4.1国民经济评价影子投资额国民经济评价中,为简化计算对固定资产投资的材料费和设备费、土地费、人工费及其它费用均不调整。扣除属国民经济内部转移费用的建设期税费49.29万元。调整后的影子投资=工程投资额-税费=1530.86-49.29=1481.57(万元)投资调整系数=1397.51÷1530.86=0.9678调整后的影子投资为:第一年483.9万元,第二年997.67万元。16.4.2国民经济指标计算年运行费按财务评价的年运行费计为:19.51万元。253
影子电价=K1×K2×K3×西南地区影子电价=1.0×1.0×1.1×0.1931(元/kw.h)=0.2124(元/kw.h)K1:与大电网关系的调整系数,取1.0;K2;缺电情况的调整系数,取1.0;K3;交通运输条件的调整系数,取1.1;年售电量=年发电量×0.95×(1-1%)×(1-6%)=437.8(万KW.h)年效益=年售电量×影子电价=437.8×0.2124=92.99(万元)经计算国民经济经济指标为:1、国民经济内部收益率EIRR=9.16%>8%2、经济净现值ENPV=29.07万元>03、经济净现值率ENPVR=6.24%>0253
4、静态投资回收年限20.66年(含建设期)16.4.3敏感性分析按投资、效益分别增加、减少10%,四种情况与基本方案比较计算,经分析计算,国民经济评价敏感性分析计算指标见表13-6表16-5国民经济敏感性分析表方案经济收益率经济净现值(万元)经济净现值率投资回收年限(年)基本方案9.16%29.076.24%20.66投资增加10%7.39%-32.30-6.31%22.68投资减少10%11.42%90.4421.58%18.65效益减少10%6.86%-52.28-11.23%23.58效益增加10%11.69%110.4223.71%18.4016.5 综合评价电站工程建成后,发电装机3×500Kw,多年平均发电量为490万Kw.h,年售电收入105.07万元,年均上交税费15.06万元。该工程的建设,将有利于缓解用电紧张情况。该工程建设条件好,建设规模及工程布置合理,工程建设淹没、占地少,没有制约工程建设的环境因素,本工程国民经济评价各项指标均大于规范规定值,工程国民经济效益好。国民经济敏感性分析计算中,各经济指标小于规定值,说明本工程的抗风险能力较弱。253
财务分析计算中,各项指标均大于规范规定值,工程财务效益好。财务敏感性分析计算中,各经济指标小于规定值,说明本工程的财务抗风险能力较弱。在工程实施中要加强管理,资金筹集中,应增加自筹资金减少贷款以缩短还款年限,增大工程财务效益。该电站方案选择合理,技术上可行,经济指标合理,施工条件较好。本工程国民经济效益好,财务上也是可行的,经济上是合理的,具有良好的经济效益和社会效益。应早日动工兴建。使工程尽快发挥效益,为地方的经济建设服务。16.6 评价报表附表1;评价指标汇总表附表2;投资计划与资金筹措表附表3;总成本费用估算表附表4;损益表附表5;资金来源与运用表附表6;财务现金流量表附表7;资产负债表附表8;国民经济效益费用流量表附表1评价指标汇总表序号项目单位财务评价国民经济评价备注253
1总投资万元1530.861481.57 1.1固定资产投资万元1530.861481.57 1.2建设期利息万元0.00 1.3流动资金万元4040 2电价万元0.240.2124 3年销售收入万元105.0792.99 3.1销售税金及附加万元6.68 3.2利润总额万元32.2373.48生产期年平均4总成本费用万元57.78 生产期年平均4.1固定成本万元38.27 生产期年平均4.2可变成本万元19.51 生产期年平均4.3经营成本万元19.5119.51生产期年平均5内部收益率 9.16% 5.1所得税前%11.22% 5.2所得税后%8.02% 6净现值万元 29.07 6.1所得税前万元119.53 6.2所得税后万元28.43 7投资回收期年 20.66 7.1所得税前年0.00 7.2所得税后年23.26 9借款偿还期年0.00 13盈亏平衡点%73% 253
附表2投资使用计划与资金筹措表序号项目合计建设期达到设计能力生产期0.51.52.53.54.5~19.520.521.51总投资1530.86500.001030.86 1.1固定资产投资0.000.000.00 1.2固定资产投资方向调节税1.0001 1.3建设期利息0.000.000.00 1.4流动资金40.00 40 2资金筹措1530.86500.001030.86 2.1自有资金1530.86500.001030.86 2.1.1用于固定资产投资1530.86500.001030.86 2.1.2用于建设期利息0.000.000.00 2.1.3流动资金40.00 40 2.2借款0.000.000.00 2.2.1固定资产投资借款0.000.000.00 2.2.2流动资金借款0.00 0 2.2.3建设期利息借款0.000.000.00 2.3其它0.00 253
附表3总成本费用估算表单位:万元序号项目合计达到设计生产能力期2.53.54.55.56.57.58.59.5~18.519.520.521.5 生产负荷(%) 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费39.201.961.961.961.961.961.961.9619.601.961.961.962外购燃料及动力费0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003工资福利费275.4013.7713.7713.7713.7713.7713.7713.77137.7013.7713.7713.774修理费37.801.891.891.891.891.891.891.8918.901.891.891.895折旧费765.4338.2738.2738.2738.2738.2738.2738.27382.7238.2738.2738.276摊销费0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007其它费用37.801.891.891.891.891.891.891.8918.901.891.891.898利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1流动资金贷款利息0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.2长期贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.3短期借款利息0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009总成本费用1155.6357.7857.7857.7857.7857.7857.7857.78577.8257.7857.7857.789.1可变成本390.2019.5119.5119.5119.5119.5119.5119.51195.1019.5119.5119.519.2固定成本765.4338.2738.2738.2738.2738.2738.2738.27382.7238.2738.2738.2710经营成本390.2019.5119.5119.5119.5119.5119.5119.51195.1019.5119.5119.51253
附表4损益表单位:万元序号项目合计达到设计生产能力期2.53.54.55.56.57.58.59.5~18.519.520.521.5 生产负荷(%) 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入2101.45105.07105.07105.07105.07105.07105.07105.071050.73105.07105.07105.072营业税126.096.306.306.306.306.306.306.3063.046.306.306.303教育及城建税7.570.380.380.380.380.380.380.383.780.380.380.384总成本费用1155.6357.7857.7857.7857.7857.7857.7857.78577.8257.7857.7857.785利润总额(1-2-3)1967.8098.3998.3998.3998.3998.3998.3998.39983.9098.3998.3998.396弥补以前年度亏损000000000.000007所得税前利润1202.3760.1260.1260.1260.1260.1260.1260.12601.1960.1260.1260.128所得税167.510.000.005.085.085.0810.1510.15101.5210.1510.1510.159企业利润644.6640.6140.6135.5335.5335.5330.4630.46304.5630.4630.4630.4610企业公积金64.474.064.063.553.553.553.053.0530.463.053.053.0511公益金32.232.032.031.781.781.781.521.5215.231.521.521.5212未分配利润547.9634.5234.5230.2030.2030.2025.8925.89258.8825.8925.8925.89 其中偿还借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00253
附表5资金来源与运用表单位:万元序号项目合计建设期达到设计生产能力期0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.5~18.519.520.521.51资金来源4304.09500.001030.8698.3998.3998.3998.3998.3998.3998.39983.9098.3998.39903.821.1利润总额1202.370060.1260.1260.1260.1260.1260.1260.12601.1960.1260.1260.121.2折旧费765.43 38.2738.2738.2738.2738.2738.2738.27382.7238.2738.2738.271.3摊销费0.00 000000000001.4长期借款0.000.000.00 1.5流动资金借款0.00 0.00 1.6短期借款0.00 000000000001.7自有资金1530.86500.01030.9 1.8回收固定资产余值765.43 765.431.9回收流动资金40.00 40.001.10其它0.00 000000000002资金运用1872.02500.01030.946.76.711.811.811.816.816.8168.316.816.816.82.1固定资产投资1530.86500.001030.86 2.2销售税金126.09 6.306.306.306.306.306.306.3063.046.306.306.302.3附加税7.57 0.380.380.380.380.380.380.383.780.380.380.382.4所得税167.51 0.000.005.085.085.0810.1510.15101.5210.1510.1510.152.5建设期利息0.000.000.00 2.6流动资金40.00 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7利息支出0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8偿还本金0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.9应付利润(股利分配)0.00 000000000002.10更新改造投资0.00 000000000003盈余资金644.66 40.6140.6135.5335.5335.5330.4630.46304.5630.4630.4630.46253
附表6财务现金流量表单位:万元序号项目建设期生产期合计0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.5~18.519.520.521.51现金流入 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1建设投资500.001030.86 1530.861.2销售收入00105.07105.07105.07105.07105.07105.07105.071050.73105.07105.07105.072101.451.3回收固定资产余值 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00765.430.001.4回收流动资金 40.0040.002现金流出 2.1自有资金500.001030.86 1530.862.2长期借款本金偿还 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款偿还 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4借款利息支付 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5经营成本 19.5119.5119.5119.5119.5119.5119.51195.1019.5119.5119.51390.202.6营业税 6.306.306.306.306.306.306.3063.046.306.306.30126.09 附加税 0.380.380.380.380.380.380.383.780.380.380.387.572.7所得税 0.000.005.085.085.0810.1510.15101.5210.1510.1510.15167.512.8特种基金 6.096.095.335.335.334.574.5745.684.574.574.5796.703净现金流量 78.8878.8873.8073.8073.8068.7368.73687.2868.7368.7368.731410.09 净现金累计流量 78.88157.76231.56305.37379.17447.90516.631203.911272.631341.361410.091410.094指标计算财务内部收益率EIRR=8.02%财务净现值FNPV=28.43 253
附表7资产负债表单位:万元序号项目建设期达到设计生产能力期0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.5~18.519.520.521.51资产500.001030.86166716701667166416611654164627741560155215441.1流动资产00676767676767676706767671.1.1应收胀款00000000000001.1.2存货00121212121212121201212121.1.3现金00555555555555555505555551.2累计盈余资金0040.6181.22116.75152.28187.81218.27248.73553.29583.75614.20644.71.3在建工程500.001030.86 1.4固定资产净值 1492.591454.321416.051377.771339.501301.231262.96880.24841.97803.70765.431.5无形及递延资产净值 000000000002负债及所有权权益 2.1流动负债总额00272727272727272702727272.1.1应收胀款00000000000002.1.2流动资金借款0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.002.1.3短期借款00000000000002.2长期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 负债小计0067.0067.0067.0067.0067.0067.0067.00310.0067.0067.0067.002.3所有者权益500.001530.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.862.3.1资本金500.001530.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.861570.862.3.2资本公积金004.064.063.553.553.553.053.0530.463.053.053.052.3.3累计盈余公积金004.068.1211.6715.2318.7821.8324.8755.3358.3761.4264.472.3.4累计未分配利润0034.5269.0399.24129.44159.64185.53211.42470.30496.19522.07547.963计算指标 3.1资产负债率%0.000.004.024.014.024.034.034.054.0711.184.304.324.343.2流动比率%00248.15248.15248.15248.15248.15248.15248.15248.15248.15248.15248.153.3速动比率%00203.70203.70203.70203.70203.70203.70203.70203.70203.70203.70203.70253
附表8国民经济效益费用流量表单位:万元序号项目建设期生产期合计0.51.52.53.54.55.56.57.58.5~17.518.519.520.521.5 生产负荷 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1效益流量 92.9992.9992.9992.9992.9992.99929.9492.9992.9992.99873.781899.871.1销售效益 92.9992.9992.9992.9992.9992.99929.9492.9992.9992.9992.991859.871.2回收固定资产余值 740.780.001.3回收流动资金 40.0040.001.4项目间接效益 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002费用流量483.90997.6759.5119.5119.5119.5119.5119.51195.1019.5119.5119.5119.511911.772.1固定资产投资483.90997.67 1481.572.2更新改造投资 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0040.002.4经营费用 19.5119.5119.5119.5119.5119.51195.1019.5119.5119.5119.51390.202.5项目间接费用 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净效益流量 73.4873.4873.4873.4873.4873.48734.8473.4873.4873.4873.481469.674指标计算经济内部收益率EIRR=9.16%经济净现值ENPV=29.07 253
17工程建设招标方案设计根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》以及省计委黔计建设[201]718号文及省水利厅黔水建[201]144号“关于实施《水利工程建设项目招标管理规定》有关问题的通知”。对河水电站施工需进行招标方案设计。根据对河水电站工程实际情况,招标内容由以下几个方面组成:招标范围、招标组织形式、招标方式、发布公开招标公告媒体的选择、招标标段的划分、参加投标单位资质及资格要求等。根据工程实际情况,招标内容的具体要求如下:1、招标范围:为工程的土建及相关的金属结构、机电设备工程项目。其具体项目为①土建工程--大坝、引水建筑、厂房等;②安装工程--机电设备、输电线路、金属结构等。2、招标组织形式:委托有资质的招标咨询机构进行代理招标。3、招标方式:涉及公共安全部分按公开招标方式进行,其他部分可进行邀请招标。4、发布公开招标公告媒体的选择:选择在省级以上(含省级)公开发行的报刊、网站等发布公开招标公告。253
5、招标标段的划分:整个工程划分为两个标段,土建部分大坝、厂房为1标段,安装工程为2标段。6、参加投标单位资质及资格要求:①、施工企业:要求具有三级以上(含三级)的水利施工企业,并近五年内有类似工程施工经验、无不良施工情况、企业资信好的施工企业。②、监理单位:要求从事水利建设、并具备丙级以上(含丙级)资质的单位。253
贵州省三穗县对河水电站工程可行性研究暨初步设计报告书贵州省黔东南州水利电力勘察设计院2008年11月253
资格证书勘测、设计证书号:乙级-SY工程总承包证书号:黔承乙字0012.0#水文、水资源证书号:乙字第011#工程咨询资格证书号:工咨乙#测绘许可证号:乙级测字52014#建筑试验证书号:SY-05-006审定:253
审查:校核:项目负责:汇编:编写:水文:地质:水工:机电:金结:施工:概算:经评:253
目录前言11综合说明21.1概述21.2水文气象21.3工程地质概况41.4工程任务和规模41.5工程布置及建筑物81.6机电及金属结构101.7消防111.8施工组织设计121.9水库淹没处理及工程永久占地141.10环境保护151.11水土保持161.12工程管理171.13概算171.14经济评价181.15工程建设招标方案设计192水文272.1流域自然地理概况272.2气象特性282.3水文基本资料292.4径流342.5洪水462.6泥沙582.7水位流量关系曲线58253
3工程地质603.1概述603.2区域地质概况623.3库区工程及水文地质条件663.4上、下坝址工程地质条件703.5引水隧洞873.6压力前池工程地质条件883.7发电厂房903.8天然建材923.9结论建议934工程任务和规模964.1河流规划和工程任务964.2洪水调节计算和防洪特征水位的选择1004.3径流调节计算1074.4正常蓄水位选择1084.5死水位选择1084.6装机容量选择1094.7泥沙淤积计算1124.8回水计算1145工程布置及建筑物1175.1设计依据1175.2工程选址1235.3挡水建筑物设计1275.4泄水建筑物1345.5引水系统1385.6发电站厂房及开关站1415.8建筑物项目及工程量147253
6水力机械1486.1设计依据1486.2电站基本参数1496.3额定水头的确定1506.4机组台数的选择1506.5机组机型选择1526.6机组调节保证计算1596.7辅助机械设备1606.8厂房布置1627电气工程1687.1水电站与电力系统连接1687.2电气主接线及厂用电1687.3主要电器设备及布置1697.4防雷接地保护1707.5电气二次控制、测量、信号及继电保护1718金属结构1738.1设计依据1738.2金属结构概述1738.3泄水建筑物金属结构1738.4引水建筑物金属结构1748.5尾水建筑物金属结构1759消防1799.1工程概况及其特征1799.2工程消防设计17910施工组织设计18610.1施工条件18610.2施工导流18710.3主体工程施工189253
10.4施工总布置19210.5施工总进度19311水库淹没处理及工程永久占地19511.1水库淹没处理范围19511.2水库淹没损失及工程永久占地19511.3移民安置开发规划19711.4淹没处理及占地补偿概算1976.6结论20212环境保护设计20312.1环境现状20312.2电站工程建设对周围环境影响的分析和预测20312.3减免和改善不利影响措施及工程建成后应注意事项20412.4综合评价结论20513水土保持方案设计20613.1水土保持20613.2主体工程水土保持分析评价结论20813.3水土流失防治责任范围及面积20813.4水土流失预测结果20813.5水土保持措施总体布局、主要工程量20913.6水土保持监测21013.7水土保持投资估算及效益分析21113.8主要结论与建议21114工程管理21314.1管理机构设置方案及人员编制21314.2工程管理范围21314.3施工期工程管理21315概算21415.1编制说明214253
15.2总概算表22016经济评价22117工程建设招标方案设计222目录227内部资料仅供参考9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^G89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89Amv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz84!z89Amv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmY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